[PDF] [PDF] Chapitre I : Poussée et butée - Zied BENGHAZI





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Chap 5 Soutènement ADETS 2015 05 02

γ est le poids volumique des sols ;. Ka le coefficient de pression active des terres au repos (coefficient de poussée). C'est le ratio des contraintes 





Chapitre 2. Poussée et Butée des Terres

- Dans le cas des sols surconsolidés le coefficient correspond à une décharge du sol différente de la charge (figure 2.4.b)



Eléments de soutènement - Calcul des poussées

Le coefficient de poussée active en conditions dynamiques est le suivant La poussée due au poids des terres est inférieure. Le coefficient à appliquer ...



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coefficient de poussée des terres au repos « K0 ». K0=ζ'h /ζ'v. Alors ζ'h =ζ'v. K0. Le coefficient K. 0 est indépendant de l'état de saturation du massif. Il ...



Eurocode 7 soutenement

Les coefficients de poussée et de butée d'un sol pesant et frottant kaγ



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- coefficient de poussée statique = 0259. Sol de fondation : pas de nappe En déduire les coefficients de poussée des terres K (statique + dynamique). 3 ...



Estimation des pressions de terre passive et active en présence d

Figure 2.15: Coefficient de poussée latérale des terres contre un mur vertical et position du point d'application de la résultante (selon Terzaghi 1936a) 



Soutènements en zone sismique – Partie I

12 avr. 2022 Poussée et butée dynamiques des terres. • Evaluation des incréments de poussée/butée dynamiques ... • Obtention des coefficients de poussée et ...



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16 déc. 2014 la poussée et de la butée des terres. Plusieurs théories permettent de calculer les coefficients de poussée et de butée d'un sol pulvérulent ( ...



Chap 5 Soutènement ADETS 2015 05 02

Pour limiter les poussées des terres sur le voile des murs Ka





CHAPITRE 02

Etat de poussée du sol (Pression active de la terre). Figure 2-12- Coefficient de poussée latérale des terres contre un mur vertical et position du.



Estimation des pressions de terre passive et active en présence d

Figure 2.15: Coefficient de poussée latérale des terres contre un mur vertical et position du point d'application de la résultante (selon Terzaghi 1936a).



Etat de contraintes initiales dans les sols et calcul par éléments finis

coefficients de poussée et de butée (Ka et Kp). Plus généralement pour une loi de comporte- plus unicité du coefficient de pression des terres.



? 05.

définition le coefficient de poussée du sol au repos (figure 32). se développent dans le massif en terre



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des terres coefficients de poussée coefficients de butée. Ilaété fait quelques applications numériques de la méthode de calcul des mursde soutènement 



LE CALCUL DES PRESSIONS DEAU INTERIEURES DES PISCINES

Cas des poussées sur les parois verticales d'un bassin Contrairement à l'eau le coefficient de poussée des terres varie en fonction de la qualité du.



Chamoa-3D – Note dhypothèses Actions sismiques – Cas des

Le facteur pour le calcul du coefficient sismique horizontal : par défaut coefficient de poussée des terres sous situations de projets sismiques.



Manuel K-Réa v4 - Partie C : Notice technique

Figure C 14 : Effet d'une modification du coefficient de réaction du sol . coefficient de poussée des terres (cf. §C.5.1.3).



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Ka le coefficient de pression active des terres au repos (coefficient de poussée) C'est le ratio des contraintes effectives (rapport de la contrainte 



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K0 étant par définition le coefficient des terres au repos Exemples: Pour un sable K0 = 1 – sin ? Figure 2 – Principe de la poussée et de la butée



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Les poussées qui agissent sur un mur peuvent être des types suivants: ?h: coefficient de poussée horizontale Angle de frottement interne terres-mur



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Pour déterminer le coefficient de poussée il suffit d'établir une relation entre?'A ?'vet l'angle de frottement interne ?on aura : - en poussée : ?'A = KA ?' 



Chap 1 - Poussée Et Butée Des Terres Contrainte de cisaillement

K0 étant le coefficient de poussée des terres au repos ( = K0 ) 148148870-Chapitre-II-Poussee-et-butee-Finale-Copie-doc pdf



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Or les coefficients totaux de k^ et de ÀX sont nuls en vertu de (6) Page 12 POUSSÉE DES TEKRES DANS UN MASSIF DE SABLE 1 i



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16 déc 2014 · Où K est dit coefficient de la pression des terres Puisque les contraintes totales peuvent changer selon le degré de saturation du sol 



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Figure 2 15: Coefficient de poussée latérale des terres contre un mur vertical et position du point d'application de la résultante (selon Terzaghi 1936a)



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formule [5 2] où ? est le poids volumique des terres en arrière de l'écran ka est le coefficient de pression active (coefficient de poussée)

  • Comment calculer le coefficient de poussée ?

    Pour déterminer le coefficient de poussée, il suffit d'établir une relation entre?'A, ?'vet l'angle de frottement interne ?,on aura : - en poussée : ?'A = KA ?'v ; - en butéé : ?'P = KP ?'v. En exprimant la contrainte verticale en fonction du poids volumique du sol, on aura : ?'A = KA. ?.
  • Comment calculer la poussée des terres ?

    Si une charge d'exploitation, uniforme et infinie de 10 kN/m², est appliquée sur le terre-plein, la poussée unitaire sera augmentée en tout point de l'écran de : p = Ka. q = 0,33 x 10 = 3,30 kN/m².
  • Quelle hauteur de terre pour un mur de soutènement ?

    Un mur de soutènement est un mur qui permet de contenir une pression, en principe une hauteur de terre d'au minimum deux mètres, pour éviter les glissements de terrain.
  • La largeur de la semelle correspond environ à 0,5 à 0,66 × hauteur, avec un minimum de 40 cm. La partie de la semelle côté mur visible (la plus courte) est de 0,15 à 0,20 × hauteur. Avec des parpaings classiques, la largeur de mur est de 20 cm (épaisseur minimale).

Chapitre I: Généralités.

Cours: MDS II Par: Mr. Z.BENGHAZI

1

Chapitre I : Poussée et butée

1. Etat des sols au repos

A la profondeur z sous un remblai indéfini (figure 1): - la contrainte effective verticale (sur une facette horizontale) est

ı'v = Ȗ'.z

- la contrainte horizontale (sur une facette verticale), s'il n'y a pas de déplacement latéral est :

ı'h = K0 . ıv

K0 étant, par définition, le coefficient des terres au repos.

Exemples:

Pour un sable, K0 = 1 sin ij.

Pour les argiles molles et les vases, K0 = 1.

Pour les argiles normalement consolidées, K0 0,5.

Figure 1 contraintes au repos.

2. Notion de poussée et de butée

Imaginons un écran mince vertical lisse dans un massif de sable. Il est soumis par définition

à la poussée au repos.

En supprimant le demi massif de gauche, et en déplaçant l'écran parallèlement à lui même

vers la droite, il se produit un équilibre dit de butée (ou passif).

En le déplaçant vers la gauche, il se produit un équilibre de poussée (ou actif). La figure 2

représente la force horizontale F à appliquer à cet écran pour le déplacer d'une longueur İ.

Chapitre I: Généralités.

Cours: MDS II Par: Mr. Z.BENGHAZI

2 Figure 2 Principe de la poussée et de la butée.

3. Théorie de Coulomb (1773)

Cette théorie, déjà ancienne, permet la détermination de la force de poussée s'exerçant sur

figure 3).

Hypothèses :

- le sol est homogène et isotrope; - le mur est rigide; - la surface de rupture est plane;

- l'angle de frottement į entre le mur et le sol est connu (į est l'angle entre la résultante des

forces de poussée et la perpendiculaire au mur) ; - la cohésion n'est pas prise en compte.

Figure 3 Poussée sur un mur selon Coulomb.

Chapitre I: Généralités.

Cours: MDS II Par: Mr. Z.BENGHAZI

3 aaKHF..2 12 où Ka coefficient de poussée, est donné par la formule de Poncelet : 2 2 2 )sin().sin( )sin().sin(1)sin(.sin )(sin EKGK EMGM GKK MK aK

Pour ȕȘʌį(mur lisse), on obtient:

)24(sin1 sin12S M M tgKa

4. Théorie de Rankine (1860)

Hypothèses :

- le sol est isotrope ; - le mur ne modifie pas la répartition des contraintes verticales : ıv = Ȗ.h pour un sol à surface horizontale ; ıv = Ȗ.h.cos ȕ pour un sol à surface inclinée d'un angle ȕ sur l'horizontale. Nous considérerons seulement le cas d'un écran vertical. Pour les sols pulvérulents (c = 0) et à surface horizontale.

La contrainte de poussée (active) est

hKaa..V avec : )24²(S tgKa de même, La contrainte de butée (passive) est hKpp..V avec : )24²(S tgKp où: Kp = 1/Ka

Remarque

Dans ce cours, on utilisera la méthode de Rankine. Les contraintes actives et passivent

auront alors comme formules générales ( ij et C

Chapitre I: Généralités.

Cours: MDS II Par: Mr. Z.BENGHAZI

4 ppp aaa KCKtg KCKtg 2² 2² V )24(.2)24²( )24(.2)24²( SMSV MSMSV tgCtg tgCtg p a

5. Equilibre de Caquot Kérisel

Caquot et Kérisel ont introduit un élément supplémentaire non pris en compte par Rankine :

le frottement sol-écran.

En effet, le sol

F décrit précédemment subsiste mais fait maintenant un angle į avec la perpendiculaire à la surf į -écran. Par contre, les coefficients de poussée Ka et de butée

Kp être remplacés

par les tables de Caquot et Kérisel.

Dans le cas général, on prend :

G3 2 (avec ij : angle interne de frottement).quotesdbs_dbs5.pdfusesText_9
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