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Evaluation non destructive des ouvrages en génie civil

Résumé

Une méthodologie d'évaluation de la durabilité des ouvrages de génie civil en béton proposant de définir des indicateurs par la combinaison de techniques non destructives. ©Electre 2018


  • Contributeur(s)
  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2018
  • Notes
    • Glossaire. Index. Bibliogr.
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 1 vol. (406 p.) : illustrations en noir et en couleur ; 24 cm
  • Collections
  • Sujet(s)
  • ISBN
    • 978-1-78405-414-4
  • Indice
    • 624 Génie civil, travaux publics, bâtiment
  • Quatrième de couverture
    • Durabilité des ouvrages de génie civil

      Alors que l'évaluation non destructive des ouvrages de génie civil en béton armé devient une question primordiale, cet ouvrage traite d'un sujet innovant : la caractérisation d'indicateurs de durabilité du béton par la combinaison de techniques non destructives.

      La problématique est examinée dans sa globalité, depuis la description des différentes catégories de techniques non destructives usuelles et innovantes, jusqu'à la présentation et l'illustration par des exemples des méthodes de fusion des données nécessaires pour exploiter la combinaison. L'identification des modèles de conversion permettant de relier les observables issues des mesures non destructives aux indicateurs, ainsi que la prise en compte des différentes sources de variabilité dans le processus d'évaluation, sont décrites.

      Une illustration sur ouvrages réels est également réalisée et un guide détaillant l'ensemble de la méthodologie d'évaluation non destructive des indicateurs du béton est proposé à la fin de l'ouvrage.


  • Tables des matières
      • Évaluation non destructive des ouvrages en génie civil

      • Jean-Paul Balayssac

      • Vincent Garnier

      • iSTE

      • Préface1
      • Thierry Kretz
      • Chapitre 1. Contexte et objectifs3
      • Jean Salin, Jean-Paul Balayssac et Vincent Garnier
      • 1.1. Les prémices de l'END4
      • 1.2. Le développement industriel de l'END5
      • 1.2.1. Les équipements sous pression5
      • 1.2.2. L'aéronautique7
      • 1.2.3. Le secteur de l'éolien7
      • 1.2.4. Les remontées mécaniques8
      • 1.2.5. En l'absence de normes8
      • 1.3. Les ouvrages de génie civil9
      • 1.3.1. Historique et problématique9
      • 1.3.2. La réglementation existante11
      • 1.3.3. L'évolution des besoins dans un contexte socio-économique de plus en plus prégnant13
      • 1.4. L'organisation de la surveillance des ouvrages de génie civil et la place de l'END15
      • 1.5. Résumé du développement de l'END18
      • 1.6. Contenu de l'ouvrage21
      • 1.7. Bibliographie22
      • Chapitre 2. Méthodes ultrasonores25
      • Cédric Payan, Odile Abraham et Vincent Garnier
      • 2.1. Introduction25
      • 2.2. Bases théoriques26
      • 2.2.1. Propriétés des ondes ultrasonores26
      • 2.2.2. Réfraction et réflexion38
      • 2.3. Description des méthodes usuelles40
      • 2.3.1. Familles de techniques40
      • 2.3.2. Ondes de volume42
      • 2.3.3. Ondes guidées50
      • 2.3.4. Sensibilité des ondes ultrasonores aux propriétés et caractéristiques du béton54
      • 2.3.5. Conclusion62
      • 2.4. Techniques innovantes62
      • 2.4.1. Objectifs62
      • 2.4.2. Élasticité non linéaire63
      • 2.4.3. Diffusion71
      • 2.4.4. Évaluation sans couplant77
      • 2.4.5. Évaluation sans contact82
      • 2.4.6. Conclusion87
      • 2.5. Synthèse87
      • 2.6. Bibliographie93
      • Chapitre 3. Méthodes électromagnétiques103
      • Xavier Dérobert, Jean-Paul Balayssac, Zoubir Mehdi Sbartaï et Jean Dumoulin
      • 3.1. Introduction103
      • 3.2. Bases théoriques104
      • 3.2.1. Propriétés électromagnétiques et phénomènes de polarisation104
      • 3.2.2. Propagation des ondes EM108
      • 3.2.3. Réflexion des OEM à l'interface de deux milieux110
      • 3.3. Description des méthodes électromagnétiques usuelles111
      • 3.3.1. Technique radar112
      • 3.3.2. Technique capacitive117
      • 3.3.3. Autres moyens de mesure : cellules de mesure en mode TEM, sondes coaxiales119
      • 3.3.4. Thermographie infrarouge (IRT - InfraRed Technics) : description du principe physique, méthodes actives et passives, paramètres influents122
      • 3.4. Applications usuelles et innovantes128
      • 3.4.1. Applications usuelles du GPR128
      • 3.4.2. Applications innovantes du GPR136
      • 3.4.3. Applications usuelles de la méthode capacitive141
      • 3.4.4. Applications innovantes de la méthode capacitive pour la caractérisation d'un gradient de permittivité143
      • 3.4.5. Application usuelle de la thermographie infrarouge (IRT)145
      • 3.4.6. Application innovante de l'IRT : exemple de recherche exploratoire sur le couplage avec GPR148
      • 3.5. Synthèse150
      • 3.6. Bibliographie153
      • Chapitre 4. Méthodes électriques159
      • Jean-François Lataste, Géraldine Villain et Jean-Paul Balayssac
      • 4.1. Bases théoriques159
      • 4.1.1. Conduction électrique dans les bétons159
      • 4.1.2. Facteurs influents161
      • 4.1.3. Qualité des mesures, incertitudes167
      • 4.2. Description des différentes méthodes résistives d'évaluation non destructive171
      • 4.2.1. Principe général171
      • 4.2.2. Cellule de mesure de la résistivité en laboratoire171
      • 4.2.3. Dispositifs à deux ou quatre électrodes174
      • 4.2.4. Dispositifs multi-électrodes pour tomographie de résistivité électrique (TRE)177
      • 4.2.5. Dispositifs scellés dans le béton178
      • 4.3. Applications usuelles et développements178
      • 4.3.1. Cartographie de résistivité178
      • 4.3.2. Évaluation de gradient en profondeur180
      • 4.3.3. Classement de bétons en fonction de leur performance en durabilité ou de leur degré de dégradation182
      • 4.3.4. Évaluation de l'orientation des fibres métalliques dans les bétons fibrés ultra-hautes performances (BEFUHP)182
      • 4.3.5. Pistes de développement184
      • 4.4. Conclusion186
      • 4.5. Bibliographie188
      • Chapitre 5. Méthodes électrochimiques197
      • Stéphane Laurens et Fabrice Deby
      • 5.1. Introduction197
      • 5.2. Bases générales sur la corrosion de l'acier dans le béton199
      • 5.2.1. Éléments de théorie199
      • 5.2.2. Causes et typologie de la corrosion de l'acier dans le béton203
      • 5.3. Mesure du potentiel électrochimique206
      • 5.3.1. Principe206
      • 5.3.2. Analyse critique209
      • 5.4. Mesure de la résistance de polarisation linéaire210
      • 5.4.1. Principe210
      • 5.4.2. Analyse critique213
      • 5.5. Mesure de la résistivité électrique du béton217
      • 5.6. Conclusion219
      • 5.7. Bibliographie220
      • Chapitre 6. Qualité, incertitudes et variabilités225
      • Jean-François Chaix, Jean-Marie Henault et Vincent Garnier
      • 6.1. Introduction225
      • 6.2. Variabilités du matériau : spatiale et temporelle229
      • 6.2.1. Généralités sur le béton229
      • 6.2.2. Variabilités dès la construction230
      • 6.2.3. Variabilités postérieures à la construction232
      • 6.2.4. Synthèse et objectif des investigations END232
      • 6.3. Volume élémentaire représentatif du béton vis-à-vis d'une END233
      • 6.4. Terminologie et formalisme métrologiques235
      • 6.4.1. Terminologie235
      • 6.4.2. Formalisme239
      • 6.5. Évaluation des incertitudes des END appliquées aux ouvrages en béton240
      • 6.5.1. Conditions de mise en oeuvre, grandeurs d'influence, observables et indicateurs240
      • 6.5.2. Définition d'une référence245
      • 6.5.3. Erreurs de modèle247
      • 6.6. Qualification des méthodes d'END247
      • 6.6.1. Incertitudes et sensibilité247
      • 6.6.2. Quantification de l'incertitude et sélection des paramètres non destructifs249
      • 6.6.3. Exemple251
      • 6.7. Synthèse254
      • 6.8. Annexe254
      • 6.9. Bibliographie256
      • Chapitre 7. Construction de modèles de conversion d'observables en indicateurs259
      • Géraldine Villain, Denys Breysse, Zoubir Mehdi Sbartaï et Vincent Garnier
      • 7.1. Introduction : objectifs et besoins méthodologiques259
      • 7.2. Identification des paramètres du modèle de conversion262
      • 7.2.1. Cadre général262
      • 7.2.2. Identification directe des paramètres du modèle de conversion265
      • 7.2.3. Identification par recalage d'un modèle existant270
      • 7.2.4. Comment choisir une procédure ?276
      • 7.3. Utilisation du modèle de conversion pour obtenir des indicateurs277
      • 7.4. Incertitudes et précision des estimations, recommandations280
      • 7.5. Conclusion283
      • 7.6. Annexes283
      • 7.6.1. Identification d'un modèle de conversion par la méthode bi-objectif283
      • 7.6.2. Références des modèles de conversion de la figure 7.5285
      • 7.7. Bibliographie286
      • Chapitre 8. Évaluation des bétons par combinaison des techniques non destructives291
      • Zoubir Mehdi Sbartaï, Vincent Garnier, Géraldine Villain et Denys Breysse
      • 8.1. Introduction291
      • 8.2. Intérêt de la combinaison des END293
      • 8.3. Comment combiner les techniques d'END ?294
      • 8.3.1. Méthodes classiques294
      • 8.3.2. Méthodes innovantes303
      • 8.4. Recalage des modèles de conversion pour la combinaison et la fusion des techniques END315
      • 8.4.1. Objectif et intérêt du recalage315
      • 8.4.2. Méthodologies de recalage316
      • 8.4.3. Calibration des méthodes SonReb et régression multiple317
      • 8.4.4. Recalage des RNA321
      • 8.4.5. Recalage et fusion de données322
      • 8.5. Conclusion327
      • 8.6. Bibliographie329
      • Chapitre 9. Applications in situ335
      • Géraldine Villain, Jean-Paul Balayssac et Vincent Garnier
      • 9.1. Introduction335
      • 9.2. Structure n° 1 : pont autoroutier de Marly336
      • 9.2.1. Concertation avec le maître d'ouvrage336
      • 9.2.2. Méthodologie expérimentale sur site340
      • 9.2.3. Programme expérimental d'essais destructifs et non destructifs sur carottes342
      • 9.2.4. Analyse des END sur site346
      • 9.2.5. Évaluation/Estimation des indicateurs346
      • 9.2.6. Conclusion et discussion avec les différents acteurs350
      • 9.3. Structure n° 2 : murs d'enceinte du CEA de Saclay351
      • 9.3.1. Concertation avec le maître d'ouvrage351
      • 9.3.2. Méthodologie expérimentale non destructive sur site354
      • 9.3.3. Programme expérimental destructif et non destructif sur carottes357
      • 9.3.4. Analyse des évaluations non destructives sur site358
      • 9.3.5. Combinaisons des évaluations non destructives sur site361
      • 9.3.6. Conclusion et discussion avec les différents acteurs364
      • 9.4. Conclusion et perspectives364
      • 9.5. Bibliographie366
      • Chapitre 10. Guide méthodologique369
      • Jean-Paul Balayssac, Vincent Garnier et Jean Salin
      • 10.1. Introduction369
      • 10.2. Méthodologie d'END d'une structure371
      • 10.2.1. Définitions372
      • 10.2.2. Prise de connaissance du cahier des charges END372
      • 10.2.3. Réalisation des essais non destructifs et extraction des observables374
      • 10.2.4. Réalisation des essais destructifs et évaluation des indicateurs375
      • 10.3. Mise en oeuvre des techniques non destructives376
      • 10.3.1. Introduction376
      • 10.3.2. Choix des techniques non destructives et de leur combinaison376
      • 10.3.3. Étalonnage et protocoles de mesurage par techniques non destructives380
      • 10.3.4. Pré-auscultation380
      • 10.3.5. Auscultation détaillée382
      • 10.3.6. Caractérisation de la variabilité382
      • 10.4. Mesures destructives pour l'obtention des valeurs cibles des indicateurs383
      • 10.4.1 Prélèvement des carottes pour les essais destructifs383
      • 10.4.2 Essais destructifs sur les carottes383
      • 10.5. Fusion des observables384
      • 10.5.1. Identification des modèles de conversion384
      • 10.5.2. Fusion des observables385
      • 10.5.3. Recalage de la fusion386
      • 10.6. Rédaction du compte-rendu de l'évaluation389
      • 10.7. Évolutions de ce guide390
      • 10.8. Bibliographie390
      • Glossaire393
      • Liste des abréviations et symboles395
      • Liste des auteurs403
      • Index405

  • Origine de la notice:
    • Electre
  • Disponible - 624.4 EVA

    Niveau 3 - Techniques