VI.1 Introduction générale
On justifie la stabilité des barrages en remblai pour
différents états-limites :
Contre les différents phénomènes
préjudiciables pour lesquels on cherche à se prémunir.
C?est à dire :
· des états-limites de glissement et de
stabilité d?ensemble ;
· des états-limites de déformation (tassement
et défaut de portance) ;
· et de l?état-limite de soulèvement
hydraulique du pied aval ;
VI.2 Eléments de calcul
Elles correspondent à des chargements dans lesquels
l?ouvrage est susceptible d?être soumis durant sa vie. Les conditions
d?exploitation de l?ouvrage et les sollicitations hydrauliques associées
permettent au concepteur de définir les situations de projet
hydrauliques, qui revêtent une importance particulière pour les
barrages et les digues en remblai. Les situations de projet précisent
les spécifications détaillées à prendre en compte
dans les justifications et dans la conception :
· l?environnement réglementaire, social,
économique, hydrogéologique, hydrologique
· la description du terrain sur lequel l?ouvrage est
construit ;
· les actions ;
· les défaillances technologiques
particulières envisagées pour l?ouvrage.
VI.3 Méthodes de résolution
Plusieurs moyens de résolution existent, on peut citer
:
- Les méthodes analytiques ;
- Les méthodes numériques ;
Elles font appel à l?utilisation des logiciels tels que
TALEREN4 ou d?autres encore qui sont basés sur les Fellenius ou Bishop
qui sont les méthodes les utilisées.
VI.3.1 Principales méthodes de calcul à la
rupture ou méthodes analytiques
Hypothèses communes des méthodes à la
rupture :
- La rupture se fait dans un plan (analyse bidimensionnelle).
- Les forces extérieures d'entraînement sont le
poids et les surcharges.
- Le problème est statique.
- Les lois de la mécanique des milieux continus
s'appliquent au sol.
- Le déplacement du sol est rigide et c?est pourquoi la
courbe de rupture est de "bonne
allure".
- La relation de Terzaghi est vraie : ó? = ó -
u
- La loi de Coulomb s'applique à la rupture : ó =
c? + (ó - u) tanö '
- Un coefficient de sécurité est défini
comme le rapport de la contrainte de cisaillement
maximale mobilisable à celle nécessaire à
l?équilibre du sol ;
- Le coefficient de sécurité « FS » est
constant le long de la courbe de rupture.
Notation :
Découpage en tranches verticales
- Elément d?une tranche ou notation des paramètres
définissant l?équilibre d?une tranche.
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