• Aide
  • Eurêkoi Eurêkoi

Livre

Additif 2002 aux recommandations Clouterre 1991 pour la conception, le calcul, l'exécution et le contrôle des soutènements réalisés par clouage des sols

Résumé

Les ¤¤Recommandations Clouterre 1991¤¤ ont marqué une avancée importante dans de nombreux domaines de la géotechnique. Le Projet national Clouterre 2, qui lui fait suite, complète ces recommandations et apporte de nouvelles avancées.


  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2002
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 217 p. : ill. ; 24 cm
  • Sujet(s)
  • ISBN
    • 2-85978-355-5
  • Indice
    • 624.2 Géologie de l'ingénieur, mécanique des sols, mécanique des roches, fondations
  • Quatrième de couverture
    • Après le projet national Clouterre (1986-1990), un deuxième projet national de recherche, appelé Clouterre II, a été mené sur le clouage des sols, de 1992 à 1999, dans le cadre du Réseau Génie civil et urbain. Géré par l'IREX et partiellement financé par la Direction de la recherche et des affaires scientifiques (DRAST) du ministère de l'Equipement, ce projet national a marqué une étape supplémentaire dans le domaine de la connaissance et du dimensionnement des ouvrages en sol cloué, qu'il s'agisse des ouvrages de soutènement ou du front de taille des tunnels.

      Le succès des Recommandations Clouterre 1991 et la diffusion de leur traduction en anglais dans le monde entier par l'administration des autoroutes fédérales américaines (FHWA), en 1993, ont incité à éditer cet additif aux Recommandations Clouterre 1991 qui concrétise les résultats de Clouterre II.

      En plus d'un important chapitre sur le calcul des ouvrages en déformation, cet additif traite du dimensionnement du parement, des comportements au gel et sous séisme, ainsi que du clouage, appelé boulonnage, du front de taille des tunnels. Il apporte également des compléments intéressants sur différents chapitres des Recommandations Clouterre 1991.


  • Tables des matières
      • Additif 2002 aux recommandations CLOUTERRE 1991

      • Pour la conception, le calcul, l'exécution et le contrôle des soutènements réalisés par clouage des sols

      • Presses de l'école nationale des ponts et chaussées

      • 1. Synthèse et bilan des recherches et études
      • 1.1. Le premier Projet national Clouterre15
      • 1.2. Le Projet national Clouterre II16
      • 1.2.1. Observations des déplacements des murs en sol cloué et calculs en déformation17
      • 1.2.2. Dimensionnement du parement des murs en sol cloué17
      • 1.2.3. Comportement au gel des murs en sol cloué17
      • 1.2.4. Clouage du front de taille des tunnels18
      • 1.2.5. Comportement aux séismes18
      • 1.2.6. Le suivi des Recommandations 1991 et la mise à jour de la banque de données d'essais d'arrachement de clous18
      • 2. Conception et dimensionnement
      • 2.1. Développement du clouage en France depuis 199021
      • 2.1.1. Exemples d'ouvrages permanents21
      • 2.1.1.1. Mur de la Balme21
      • 2.1.1.2. Murs en sol cloué de l'autoroute A 1222
      • 2.1.2. Une nouvelle technologie : Tervoile cloué24
      • 2.1.3. Nouveaux types de clous25
      • 2.1.4. Exemple de murs en sol cloué en zone montagneuse : l'autoroute A 43 de la Maurienne27
      • 2.1.4.1. Contexte géologique et géotechnique27
      • 2.1.4.2. Description des murs en sol cloué28
      • 2.1.4.3. Dimensionnement28
      • 2.1.4.4. Observations28
      • 2.2. Domaines et limites d'emploi du procédé29
      • 2.2.1. Présence de nappes29
      • 2.2.2. Nature du sol et critères de faisabilité29
      • 2.3. Dimensionnement des ouvrages33
      • 2.4. Contexte réglementaire36
      • 3. Exécution des murs en sol cloué
      • 3.1. Techniques de mise en œuvre des clous39
      • 3.1.1. Techniques de forage préalable40
      • 3.1.2. Scellement dans un forage préalable41
      • 3.1.3. Clous autoforeurs au coulis43
      • 3.1.4. Evaluation du frottement latéral limite44
      • 3.2. Le parement56
      • 3.2.1. Stabilité locale du front d'excavation56
      • 3.2.2. Continuité des armatures du parement60
      • 3.2.3. Mise en place du béton62
      • 3.2.3.1. Moyens de projection62
      • 3.2.3.2. Réglage de la surface du béton projeté63
      • 3.2.3.3. Appréciation de la résistance du béton au jeune âge63
      • 3.2.3.4. Cure du béton64
      • 3.2.3.5. Pose des platines de tête de clous64
      • 3.2.3.6. Joints «verticaux»64
      • 3.2.4. Compléments relatifs aux parements65
      • 3.2.4.1. Tolérances d'exécution65
      • 3.2.4.2. Traitement préalable des sols voisins du parement65
      • 3.2.4.3. Quelques moyens pour remédier aux instabilités de front66
      • 3.2.5. Délais intermédiaires67
      • 3.3. Drainage67
      • 3.4. Déplacements en cours de construction70
      • 3.4.1. Facteurs influençant les déplacements70
      • 3.4.2. La méthode observationnelle74
      • 3.5. Contrôles75
      • 3.5.1. Contrôles relatifs au coulis75
      • 3.5.2. Suivi des déplacements dans les cas courants76
      • 4. Justification du parement
      • 4.1. Etat des connaissances79
      • 4.1.1. Acquisition d'informations79
      • 4.1.2. Quelques points de repère80
      • 4.1.2.1. Construction par phases descendantes80
      • 4.1.2.2. Cas des deux premières passes81
      • 4.1.2.3. Effets de la souplesse du parement en partie courante82
      • 4.1.2.4. Discontinuités mécaniques du parement85
      • 4.1.2.5. Equilibre du parement non fondé soumis à son poids propre87
      • 4.1.2.6. Stabilité d'ensemble et traction des clous en tête90
      • 4.1.2.7. Confinement du sol en partie courante91
      • 4.1.3. Principes tirés des éléments exposés ci-dessus93
      • 4.1.3.1. Partie courante du parement93
      • 4.1.3.2. Parement sur la hauteur des deux premières passes96
      • 4.1.4. Effets d'un séisme97
      • 4.2. Hypothèses de calcul97
      • 4.2.1. Paramètres géotechniques97
      • 4.2.2. Eau interstitielle97
      • 4.2.3. Béton armé98
      • 4.2.4. Actions98
      • 4.2.5. Paramètres géométriques98
      • 4.3. Justifications de résistance98
      • 4.3.1. Situations, combinaisons d'actions98
      • 4.3.2. Coefficients partiels99
      • 4.3.3. Règles de justification de résistance du parement99
      • 4.3.3.1. Partie courante du parement99
      • 4.3.3.2. Parement dans la hauteur des deux passes supérieures100
      • 4.4. Cas des sols gonflants101
      • 4.5. Béton renforcé par des fibres métalliques102
      • 5. Comportement et dimensionnement sous séisme des murs en sols cloués
      • 5.1. Généralités105
      • 5.2. Effets d'un séisme sur un ouvrage cloué106
      • 5.2.1. Effet de déformations différentielles106
      • 5.2.2. Effet direct de l'accélération sur la stabilité de l'ouvrage107
      • 5.2.3. Effet des sollicitations sismiques sur les caractéristiques mécaniques des sols107
      • 5.2.4. Effet de la vibration sur l'interaction sol-éléments de renforcement108
      • 5.3. Détermination de la classe d'ouvrage et des sollicitations de calcul109
      • 5.3.1. Caractérisation de la zone109
      • 5.3.2. Classification de protection des ouvrages109
      • 5.3.3. Définition de l'accélération nominale109
      • 5.3.4. Effets topographiques110
      • 5.3.5. Effets de site110
      • 5.4. Dimensionnement de l'ouvrage en sol cloué111
      • 5.4.1. Méthode pseudo-statique111
      • 5.4.1.1. Coefficients sismiques111
      • 5.4.1.2. Caractéristiques mécaniques des sols112
      • 5.4.1.3. Prise en compte de la sécurité112
      • 5.4.2. Approche par calcul complet113
      • 5.5. Ouvrages mixtes clous-tirants113
      • 6. La prise en compte des effets du gel
      • 6.1. Introduction115
      • 6.2. Exemples de murs soumis au gel115
      • 6.2.1. Bibliographie115
      • 6.2.2. Analyse des désordres constatés sur des murs116
      • 6.2.3. Les murs de La Clusaz116
      • 6.3. Le phénomène du gel dans les sols120
      • 6.3.1. Les gonflements120
      • 6.3.2. Mécanisme de formation des lentilles121
      • 6.3.3. Amplitudes des gonflements122
      • 6.3.4. Le caractère gélif d'un sol123
      • 6.3.5. Les résultats disponibles sur le gel123
      • 6.4. La modélisation des effets du gel123
      • 6.4.1. Les couplages123
      • 6.4.2. La géométrie tridimensionnelle124
      • 6.4.3. La thermique124
      • 6.4.3.1. Théories124
      • 6.4.3.2. Détermination des paramètres thermiques126
      • 6.4.4. Les transferts d'eau dans le sol (hydraulique)128
      • 6.4.4.1. Couplage de l'hydraulique avec la thermique128
      • 6.4.4.2. Le couplage de l'hydraulique avec la mécanique129
      • 6.4.4.3. Détermination des paramètres130
      • 6.4.5. Les aspects mécaniques130
      • 6.4.5.1. Champ de déplacements imposés130
      • 6.4.5.2. L'interaction sol-clou131
      • 6.4.5.3. Détermination des paramètres133
      • 6.4.6. La résolution du problème complet133
      • 6.4.6.1. Les étapes de résolution133
      • 6.4.6.2. La résolution numérique134
      • 6.4.7. L'application aux murs de La Clusaz134
      • 6.5. Maîtrise pratique des effets du gel138
      • 7. Méthodes générales d'étude en déplacements des murs en sol cloué
      • 7.1. Introduction143
      • 7.2. La méthode observationnelle145
      • 7.3. La méthode semi-empirique146
      • 7.4. Les méthodes générales149
      • 7.4.1. Introduction149
      • 7.4.2. Les simplifications introduites par les modélisations149
      • 7.4.2.1. Les hypothèses simplificatrices149
      • 7.4.2.2. Les modélisations bidimensionnelles (en déformations planes)151
      • 7.4.2.3. Modèles mécaniques154
      • 7.4.2.4. Autres éléments de modélisation156
      • 7.4.3. Validation des modélisations à partir de murs en vraie grandeur instrumentés157
      • 7.4.3.1. Les ouvrages de référence157
      • 7.4.3.2. Détermination des paramètres mécaniques159
      • 7.4.3.3. Comparaison des deux modèles161
      • 7.4.3.4. Estimation des pressions des terres163
      • 7.4.3.5. Calculs des déplacements et des tractions163
      • 7.4.3.6. Etude de sensibilité166
      • 7.4.4. Conclusions tirées des modélisations sur le mur Clouterre-CEBTP n° 1169
      • 7.5. Exemple d'étude comparative sur les déplacements174
      • 7.6. Conclusion178
      • A.7.1.181
      • A.7.2. Motifs de sol cloué pour des modélisations bidimensionnelles avec la plaque équivalente et la fonction transfert de charge186
      • 8. Boulonnage du front de taille des tunnels
      • 8.1. Objectifs et conditions d'emploi du boulonnage187
      • 8.2. Technique du boulonnage en front de taille189
      • 8.2.1. Caractéristiques courantes des boulons189
      • 8.2.2. Mise en œuvre des boulons de front de taille190
      • 8.3. Fonctionnement du boulonnage192
      • 8.3.1. Interaction terrain-boulon192
      • 8.3.2. Différences entre boulonnage de front et clouage de paroi193
      • 8.3.3. Maîtrise des déformations et mécanismes de rupture193
      • 8.4. Dimensionnement du boulonnage194
      • 8.4.1. Prise en compte du boulonnage dans les calculs de stabilité du front de taille d'un tunnel194
      • 8.4.1.1. Facteur de charge195
      • 8.4.1.2. Calculs de stabilité196
      • 8.4.2. Approches en déformation198
      • 8.4.2.1. Méthode analytique en symétrie sphérique199
      • 8.4.2.2. Modélisation numérique 3D ou 2D axisymétrique199
      • 8.4.2.3. Calculs 2D d'une section de tunnel200
      • 8.4.3. Méthode semi-empirique : essai d'extrusion en laboratoire200
      • 8.5. Essais et contrôles202
      • 8.5.1. Essais de boulons202
      • 8.5.2. Contrôle de la déformation du terrain en avant du front202
      • 8.6. Exemples203
      • 8.6.1. Tunnel de la Galaure203
      • 8.6.2. Tunnel de Tartaiguille204
      • 8.6.3. Tunnel de Toulon205

  • Origine de la notice:
    • Electre
  • Disponible - 624.2 ADD

    Niveau 3 - Techniques