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M. HATTAB
+33 (0)387547230mahdia.hattab@univ-lorraine.fr
UMR-7239
1MASTER GENIE CIVIL PARCOURS CMGS
UE : Approche Multi-échelle et Multi-physique du comportement des argiles 21. Introduction générale
1.1. Les argiles définitions et propriétés
1.2. Structure minéralogique
2. Mécanismes de déformation dans les argiles saturées remaniées
reconsolidées Comportement macroscopique2.2. Comportement sur chemins isotropes
2.3. Comportement normalement consolidé
2.4. Comportement surconsolidé
3. Les modèles élastoplastiques de Cam-clay
4. Mécanismes de déformation et état microstructural
4.2. Microstucture et état critique
4.3. Influence de la minéralogie dans le comportement des argiles Etude des mélanges
argileux5. TP : Essai triaxial
6. Ecriture de la loi de Cam-clay original sur matlab
Sommaire
31. Définition propriétés
Différentes définitions possibles selon la disciplineUne appellation générique, qui désigne selon la discipline un ensemble G·HVSqŃHV minérales (physico-
chimie, cosmétique), une famille de roche (mécanique des roches) ou alors une classe granulométrique
(mécanique des sols).Matériaux différents avec un point commun :
Contenir des minéraux argileux
minéraux argileux ͗ silicates hydratĠs gĠnĠralement des silicates d'aluminium aǀec une
structure feuilletée 41. Définition propriétés
Les sols argileux : Exemples
Sol argileux de Sarthe
Sédiment marin du golfe de Guinée par 1000 m de profondeur 51. Définition propriétés
Les argiles de laboratoire : Exemple
Kaolinite jaune (K13)
Identification de 96% de kaolinite pure par analyse au DRXSous forme de boue Après consolidation
unidimensionnelle 62. Structure minéralogique des argiles
Couche tétraédrique
Couche octaédrique
Le feuillet élémentaire
Structure " feuilletée » - Empilement de feuillets élémentaires (10-9 mm ) constitués de deux couches :2iSO3 ( )Al OH
Si Al Si Al liaison O forte 72. Structure minéralogique des argiles
Le feuillet élémentaire Si
Al Al SiLiaison O forte
7,5 A°
82. Structure minéralogique des argiles
Exemple la Kaolinite
Si Al Si Al liaison O forte liaison H faibleLa particule
particuleFeuillet
1 à 2 m
0,5 m1 µm
92. Structure minéralogique des argiles
Exemple la Kaolinite : microstructure
texture du matériauVues de face
Vues de bord
Thèse de Soumia Bouziri (2007)
102. Structure minéralogique des argiles
Exemple montmorillonite ou
smectiteLa particule
Si Al Si Si Al Si liaison H très faible (H2O)Propriétés :
ILMLVRQ + PUqV IMLNOH G·RZ OM
propriété très forte de gonflement par insertion dePROpŃXOH G·HMX
112. Structure minéralogique des argiles
Exemple la Montmorillonite : microstructure
Structure ă l'aspect alǀĠolĠ
Thèse de Tammam Hammad (2010)
122. Structure minéralogique des argiles
Argiles et microstructure - observations par MEB
Cas du kaolin P300
Cas du Greek Clay (montmorillonite)
Thèse de Tammam Hammad (2010)
132. Structure minéralogique des argiles
142. Structure minéralogique des argiles
IHV SURSULpPpV G·pPMP SO\VLTXH GHV MUJLOHV VRQP GLUHŃPHPHQP OLpHV MX[ propriétés minéralogiques (corrélations par Biarez et Favre, 1975-1977)Edge view
Face view
15Kaolin P300 (about 95% of kaolinite)
Hattab M, Bouziri S, Fleureau J-M, Canadian Geotechnical Journal (2010)Greek Clay (about 97% of ca-Montmorillonite)
%<80m 100% %<2m 80% wL 170% wP 60% s/w 2.73A° 1.31
%<80m 100% %<2m 84% wL 40% wP 20% s/w 2.65A° 0.25
Hammad T, Hattab M, Fleureau J-M, European Journal of Environmental and Civil Engineering (2013)The clay is marketed by
͞Dousselin Fontaines sur
in the form of dry powderThe clay is taken from
Milos Island in the
Aegean Sea.
EXEMPLES
16 Exemple du sédiment marin du golfe de guinée (collaboration avec ECP-MSSMAT dans le cadre du projet IFREMER (2005)
argile de couleur gris foncé avec débris coquillés GoGSmectite
Sphéroïdes de pyrite
framboïdaleFraction argileuse
40 à 60%
Kaolinites
50%Smectites
15 à 25%
Matières organiques
6%Teneur en carbonates
5 à 15%
Carotte de 17 m prélevée par 700 m
de profondeur Fournie par FUGRO-FRANCE
Hattab M, Hammad T, Fleureau J-M, Hicher P-Y,
Géotechnique (2012)
17 Exemple du sédiment marin du golfe de guinée wL: 160 à 110% et wP: 90 à 30% s=26,5 kN/m3 et w=10,2 kN/m3 w : de 100 % à 180% (en surface) 18 Exemple du sédiment marin du golfe de guinée wL: 160 à 110% et wP: 90 à 30% s=26,5 kN/m3 et w=10,2 kN/m3 w : de 100 % à 180% (en surface) 19 mécanique3.1 Etude sur les argiles de laboratoire remaniée saturée reconsolidée
Onedimensional compression
(initial state)Consolidomètre à double
drainage35 mm35 mm35 mm
vıCylindrical specimen
of saturated clay for triaxial testsThèse de Lamine IGHIL-AMEUR
(2015) 20 3 mécaniqueAvec comme état initial du
matériau35 mm35 mm35 mm
vıCylindrical specimen
of saturated clay for triaxial tests 331 x y z