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MÉMOIRE DE FIN D’ETUDES D’INGÉNIEUR DE
CONCEPTION DE GÉNIE CIVIL
Devant le jury constitué de:
Président: Pr. MANJIA Marceline, Maitre de conférence, UY1
Rapporteurs: Pr. MAMBA MPELE, Professeur titulaire des université, UY1
Dr. DEODONNE KUNWUFINE, Assistant, UY1
Examinateur: Dr. OKPWE MBARGA, Assistant, UY1
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Page 3
INTRODUCTION MATERIELS ET
METHODES
RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
CONTEXTE
Pentes Talus
Instables
Kekem 2007 Gouatche 2019
Catastrophiques
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Page 4
PROBLÉMATIQUE
Les mouvements de terrain sont ainsi un danger
pour les constructions et les vies
C’est ainsi que se pose le
problème de comment
stabiliser les talus dans le
contexte camerounais
?
INTRODUCTION MATERIELS ET
METHODES
RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
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Page 6
INTRODUCTION MATERIELS ET
METHODES
RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
MOUVEMENTS DE TERRAIN
❑ Glissement de
terrain
❑ Solifluxion
❑ Fluage
❑ Écroulement ❑ Éboulement
❑ Coulées boueuses
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Page 7
INTRODUCTION MATERIELS ET
METHODES
RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
CAUSES D’INSTABILITÉ
Facteurs
Passifs
Actifs
❑ La pesanteur
❑ L’eau
❑ Les précipitations
❑ Les cours d’eau
❑ Les séismes
❑ La pente
❑ La nature, la structure et la
morphologie des terrains
❑ Les actions humaines
❑ Le couvert végétal
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INTRODUCTION MATERIELS ET
METHODES
RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABLISATION
D’UN TALUS
COEFFICIENT DE SÉCURITÉ
Fs
❑ Contraintes : 𝐹𝑠 = Τ
𝜏𝑚𝑎𝑥
𝜏
❑ Moments : 𝐹𝑠 = ൗ
𝑀𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡
𝑀𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟
❑ Si 𝐹𝑠 < 1 : la rupture est inévitable
❑ Si 𝐹𝑠 = 1 : le massif est en état d’équilibre
❑ Si 𝐹𝑠 > 1 : le milieu est en équilibre et le massif est stable
❑ Forces : 𝐹𝑠 = ൗ
𝐸𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡
𝐸𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟
❑ Grandeurs : 𝐹𝑠 = ൗ
𝐻
𝐻𝑚𝑎𝑥
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INTRODUCTION MATERIELS ET
METHODES
RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
MÉTHODE D’ANALYSE DE STABILITÉ DE TALUS
❑ Statique ❑ Pseudo-statique ❑ Dynamique
❑ Corps of Engineers
❑ Fellenius
❑ Morgenstern-Price
MÉTHODE DES ÉQUILIBRES
LIMITES
MÉTHODE DES CONTRAINTES-
DÉFORMATIONS
❑ Éléments finis
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INTRODUCTION MATERIELS ET
METHODES
RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
RUPTURE
PLANE
Pentes finies Pentes infinies
𝐻𝑐𝑟 =
4𝑐
𝛾
sin 𝛼 cos 𝜑
1 − cos 𝛼 − 𝜑
𝐹𝑠 =
4𝑐
𝛾𝐻
sin 𝛼 cos 𝜑
1 − cos 𝛼 − 𝜑
𝐻𝑐𝑟 =
𝑐
𝛾 cos2 𝛼(tan 𝛼 − tan ሻ
𝜑
𝐹𝑠 =
𝑐 + 𝛾𝑧 𝑐𝑜𝑠2
𝛼 tan 𝜑
𝛾𝑧 cos 𝛼 sin 𝛼
MÉTHODE DES ÉQUILIBRES LIMITES
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Page 11
INTRODUCTION MATERIELS ET
METHODES
RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
MÉTHODE DES ÉQUILIBRES LIMITES
RUPTURE
CIRCULAIRE
Méthode
globale
Méthode des
tranches
𝐹𝑠 =
𝑅. tan 𝜑 . 𝑅𝑁 + 2. 𝑅2
. 𝑐. 𝛼
𝑊. 𝑂𝐻
𝐹𝑠 =
σ൫𝑐′
𝑙 + 𝑊 cos 𝛼 − 𝑢𝑙 tan ሻ
𝜑′
σ 𝑊 sin 𝛼
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INTRODUCTION MATERIELS ET
METHODES
RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
TECHNIQUES DE CONFORTEMENT
TERASSEMENT
❑ Allègement en tête ❑ Butée en pied
❑ Bêche ❑ Contrefort
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Page 13
INTRODUCTION MATERIELS ET
METHODES
RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
TECHNIQUES DE CONFORTEMENT
DRAINAGE
❑ Ouvrages de collecte ❑ Tranchées drainantes
❑ Drains subhorizontaux ❑ Galeries drainantes
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INTRODUCTION MATERIELS ET
METHODES
RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
TECHNIQUES DE CONFORTEMENT
RENFORCEMENTS
❑ Mur poids en béton ou maçonnerie
❑ Mur en terre armée
❑ Mur cantilever en béton armé
❑ Mur en béton ancré
❑ Paroi moulée ancrée
❑ Rideau encastré
❑ Rideau ancré
❑ Paroi moulée
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INTRODUCTION MATERIELS ET
METHODES
RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
TECHNIQUES DE CONFORTEMENT
PROTECTION SUPERFICIEL
Couvert végétal Enrochement
Géo synthétiques Perré maçonné
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Page 17
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
SITUATION GÉOGRAPHIQUE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
Situation géographique Carte topographique
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Page 18
GÉOLOGIE DE LA RÉGION
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
Géologie Hydrologie
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Page 19
PRÉLÈVEMENT
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
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Page 20
ESSAI EN LABORATOIRE
ESSAI D’IDENTIFICATION
❑ Teneur en eau
(NF P 94-05)
ESSAI MECANIQUE
❑ Densité apparente
(NF P 98-025-6)
❑ Limite d’Atterberg
(NF P 94-051)
❑ Analyse granulométrique
(NF P 94-056 ET NF P 94-057)
❑ Cisaillement
(NF P 94-071)
❑ Œdométrique
(NF P 94-091)
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
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Page 21
LOGICIELS UTILISÉS
❑ PLAXIS
❑ GEOSTUDIO-SLOPE
❑ SURFER
❑ CYPE-ECRAN DE SOUTENEMENT
❑ GOOGLE EARTH
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
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Page 22
METHODOLOGIE DE STABILISATION
Phase d’étude Éléments nécessaires
Analyse à rebours du glissement. Calage de la
méthode de calcul et des paramètres de résistance
au cisaillement sur Fs=1
Profil géotechnique, paramètres géométriques,
hydrauliques, mécaniques.
Calcul de stabilité
Détermination de l’influence Fs des actions
envisageables :
− Modification de la géométrie ;
− Abaissement de la nappe ;
− Renforcements au niveau de la surface de
rupture
Calculs de stabilité
Définition des solutions techniques
Limites et avantages des techniques envisagés
Caractéristiques particulières du glissement
Choix d’une solution
Contraintes économiques
Délais
Savoir-faire des entreprises
Risques acceptables à court et à long terme
Dimensionnement de la solution
Calcul de stabilité
Essais préalables (tirants, drains, etc.)
Règlementation
Travaux
Contrôles de structures (déplacements, efforts)
Contrôle des paramètres du glissement
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
STABILISATION
D’UN TALUS
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
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Page 23
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Page 24
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
RÉSULTATS DES ESSAIS GEOTECHNIQUES
Sondage au carrefour de
l’amitié
No
Échantillon
Couche P1 :
1m-3m
Couche P 2 :
3m-7m
Couche P3
7m-10m
Moyennes
Données pondérales en
place
Couleur Rouge Orange Jaune
𝑊𝑛𝑎𝑡(%ሻ 26.6 24.5 16.5 22.5
𝛾ℎ(𝑘𝑁/𝑚3ሻ 18.3 18.3 15 17.2
𝛾𝑑(𝑘𝑁/𝑚3ሻ 14.5 14.7 12.9 14.0
𝛾𝑠(𝑘𝑁/𝑚3ሻ 26.3 26.5 26.1 26.7
𝑒𝑜 0.81 0.8 1.03 0.88
n 0.45 0.45 0.51 0.47
𝛾𝑠𝑎𝑡(𝑘𝑁/𝑚3ሻ 19 19.16 17.93 18.7
𝑊𝑠𝑎𝑡(%ሻ 30.9 30.3 39.4 33.5
𝑆𝑟(%ሻ 86.0 80.9 41.9 69.6
Identification 𝑊𝑙 60.2 67.6 55.8 61.2
𝑊𝑃 37.5 39.1 31.9 36.2
𝐼𝑃 22.7 28.5 23.8 24.7
𝐼𝐶 1.48 1.51 1.65 1.55
𝐼𝐿 -0.48 -0.51 -0.65 -0.59
𝜑′ ° 21.8 33 27 27.27
𝐶′(𝑏𝑎𝑟ሻ 0.22 0.18 0.29 0.23
Teneur en eau après essai 𝑊𝑓(%ሻ 28.2 30.3 34.2 30.9
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Page 25
26,60
24,50
16,50
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
[1-3] [3-10] [10-20]
teneur
en
eau
%
Profondeur en m
Variation de la teneur en eau naturelle en fonction de la
profondeur
Profondeur Teneur en eau naturelle
(%)
P1 : [1-3] 26.6
P2 : [3-10] 24.5
P3 : [10-20] 16.5
ANALYSE ET INTERPRETATION
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
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Page 26
METHODE DES EQUILIBRES LIMITES
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
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Page 27
RESULTATS DE LA STABILITÉ
❑ Fellenius
Fs=0,618
❑ Corps of Engineers
Fs=0,619
❑ Morgenstern-Price
Fs=0,610
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
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Page 28
MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS
❑ Modélisation ❑ Maillage
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
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Page 29
MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS
POIDS PROPRE
❑ Déplacement
❑ Déformation
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
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Page 30
MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS
SURCHARGE
❑ Déformation ❑ Déplacement
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
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Page 31
MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS
COEFFICIENT DE SÉCURITÉ
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
❑ Fs = 0,585
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Page 32
INFLUENCE DES PARAMÈTRES SUR Fs
HAUTEUR
Variation du coefficient de sécurité en fonction de la hauteur
Hauteur Méthode
Fellenius Corps of Engineer Morgenstern-Price
15 0,907 0,919 0,897
16 0,858 0,869 0,848
17 0,815 0,825 0,805
18 0,778 0,788 0,769
19 0,746 0,755 0,736
20 0,717 0,726 0,708
0,69
0,71
0,73
0,75
0,77
0,79
0,81
0,83
0,85
0,87
0,89
0,91
0,93
0,95
14 15 16 17 18 19 20 21
Fs
H
Variation de Fs en fonction de la hauteur
Fellenius Corps of Engineers Morgenstern-Price
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
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Page 33
INFLUENCE DES PARAMÈTRES SUR Fs
PENTE
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
Variation du coefficient de sécurité en fonction de la pente
Pente Méthode
Fellenius Corps of Engineers Morgenstern-Price
45 1,309 1,644 1,444
60 0,945 1,208 1,07
75 0,777 0,927 0,875
90 0,699 0,701 0,698
0,63
0,73
0,83
0,93
1,03
1,13
1,23
1,33
1,43
1,53
1,63
1,73
40 50 60 70 80 90
Fs
Phi
Variation de Fs en fonction de la pente
Fellenius Corps of Engineers Morgenstern-Price
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Page 34
INFLUENCE DES PARAMÈTRES SUR Fs
POIDS VOLUMIQUE
Variation du coefficient de sécurité en fonction du poids volumique
Poids volumique
Methode
Fellenius Corps of EngineerMorgenstern-Price
16 0,732 0,733 0,730
17 0,704 0,706 0,703
18 0,680 0,682 0,678
19 0,658 0,659 0,657
20 0,639 0,640 0,637
21 0,621 0,622 0,620
0,63
0,65
0,67
0,69
0,71
0,73
0,75
0,77
0,79
0,81
18 20 22 24 26 28 30 32
Fs
Phi
Variation de Fs en fonction d'angle de frottement interne
Fellenius Corps of Engineers Morgenstern-Price
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
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Page 35
INFLUENCE DES PARAMÈTRES SUR Fs
ANGLE DE FROTTEMENT INTERNE
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,7
0,71
0,72
0,73
0,74
16 17 18 19 20 21 22
Fs
𝛾
Variation de Fs en fonction du poids volumique
Fellenius Corps of Engineer Morgenstern-Price
Variation du coefficient de sécurité en fonction de l'angle de frottement interne
Angle de frottement Méthode
Fellenius Corps of
Engineers
Morgenstern-
Price
20 0,661 0,664 0,660
22 0,687 0,689 0,685
24 0,712 0,714 0,711
26 0,739 0,741 0,738
28 0,767 0,768 0,765
30 0,795 0,796 0,794
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
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Page 36
INFLUENCE DES PARAMÈTRES SUR Fs
COHESION
Variation du coefficient de sécurité en fonction de la cohésion
Cohésion Méthode
Fellenius Corps of Engineers Morgenstern-Price
18 0,552 0,553 0,551
20 0,584 0,585 0,583
22 0,616 0,617 0,614
24 0,647 0,649 0,646
26 0,679 0,681 0,678
28 0,711 0,713 0,709
30 0,743 0,744 0,741
0,51
0,53
0,55
0,57
0,59
0,61
0,63
0,65
0,67
0,69
0,71
0,73
0,75
0,77
18 20 22 24 26 28 30 32
Fs
C
Variation de Fs en fonction de la cohesion
Fellenius Corps of Engineers Morgenstern-Price
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
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Page 37
ÉTUDE DE CONFORTEMENT DU TALUS
CHOIX DE L’OUVRAGE
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
❑ L’analyse des paramètres techniques du site
❑ La connaissance des techniques de stabilisation
❑ Les impératifs technico-économiques
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Page 38
ÉTUDE DE CONFORTEMENT DU TALUS
STABILISATION PAR TIRANT D’ANCRAGE
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
❑ Écran de
soutènement
❑ Tirant
d’ancrage
Paramètres Nom Valeur Unité
Type de comportement Type Élastique
Rigidité normale EA 1,2.107 kN/m
Rigidité de Flexion EI 1,2.105 kNm²/m
Épaisseur équivalente D 0,35 kN/m/m
Poids W 8,3
Coefficient de Poisson 𝜐 0,15
Paramètres Nom Valeur Unité
Type de comportement Type Élastique
Module de young E 7,07.106 kN/m²
Poids unitaire 𝛾 0 kN/m3
Diamètre D 0,3 kN/m/m
Espacement des ancrages Lspacing 2,5 m
Résitance de la peau Tskin 400 m
Résistance à la base Fmax 0 m
Rigidité du bulbe d’ancrage EA 5.105 kN
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Page 39
ÉTUDE DE CONFORTEMENT DU TALUS
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
❑ Déformation ❑ Déplacement
STABILISATION PAR TIRANT D’ANCRAGE
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Page 40
ETUDE DE CONFORTEMENT DU TALUS
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODE
❑ Coefficient de sécurité =1,022
STABILISATION PAR TIRANT D’ANCRAGE
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Page 41
ETUDE DE CONFORTEMENT DU TALUS
DIMENSIONNEMENT
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODE
❑ Principe général de la justification d’un ouvrage en sol renforcé
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Page 42
ETUDE DE CONFORTEMENT DU TALUS
DIMENSIONNEMENT
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODE
❑ Tête d’ancrage
❑ Ferraillage du mur avec ancrage
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Page 43
ETUDE DE CONFORTEMENT DU TALUS
DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
N°Prix DESIGNATION UNITE QTES PU PT
1,00
ECRAN DE SOUTENEMENT /ml
1,10
Béton de propreté m3 0,05
72 000
3 600
1,20
Béton dosé à 350
kg/m3
m3
5,00
120 000 600 000
1,30
Acier kg
600,00
1 000 600 000
1,40
Coffrage m2
40,00 800
32 000
1,50
Etanchéité sur face
contre terre
m2
199,45
3 200 638 240
TOTAL 1 873 840
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Page 44
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Page 45
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
CONCLUSION
❑ Carrefour de l’amitié
❑ Mur en béton armé sur le site
❑ Travaux de terrassement sur le site
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Page 46
INTRODUCTION RÉSULTATS
CONCLUSION ET
PERSPECTIVES
REVUE DE
LITTERATURE
MATÉRIELS ET
MÉTHODES
PERPECTIVES
❑ HABITATION EN DANGER SUR LA TETE DE TALUS
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Page 47
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aimable attention

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Stabilisation des talus

  • 1. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 1 Powerpoint Templates MÉMOIRE DE FIN D’ETUDES D’INGÉNIEUR DE CONCEPTION DE GÉNIE CIVIL Devant le jury constitué de: Président: Pr. MANJIA Marceline, Maitre de conférence, UY1 Rapporteurs: Pr. MAMBA MPELE, Professeur titulaire des université, UY1 Dr. DEODONNE KUNWUFINE, Assistant, UY1 Examinateur: Dr. OKPWE MBARGA, Assistant, UY1
  • 2. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 2
  • 3. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 3 INTRODUCTION MATERIELS ET METHODES RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS CONTEXTE Pentes Talus Instables Kekem 2007 Gouatche 2019 Catastrophiques
  • 4. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 4 PROBLÉMATIQUE Les mouvements de terrain sont ainsi un danger pour les constructions et les vies C’est ainsi que se pose le problème de comment stabiliser les talus dans le contexte camerounais ? INTRODUCTION MATERIELS ET METHODES RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS
  • 5. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 5
  • 6. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 6 INTRODUCTION MATERIELS ET METHODES RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS MOUVEMENTS DE TERRAIN ❑ Glissement de terrain ❑ Solifluxion ❑ Fluage ❑ Écroulement ❑ Éboulement ❑ Coulées boueuses
  • 7. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 7 INTRODUCTION MATERIELS ET METHODES RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS CAUSES D’INSTABILITÉ Facteurs Passifs Actifs ❑ La pesanteur ❑ L’eau ❑ Les précipitations ❑ Les cours d’eau ❑ Les séismes ❑ La pente ❑ La nature, la structure et la morphologie des terrains ❑ Les actions humaines ❑ Le couvert végétal
  • 8. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 8 INTRODUCTION MATERIELS ET METHODES RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABLISATION D’UN TALUS COEFFICIENT DE SÉCURITÉ Fs ❑ Contraintes : 𝐹𝑠 = Τ 𝜏𝑚𝑎𝑥 𝜏 ❑ Moments : 𝐹𝑠 = ൗ 𝑀𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑀𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 ❑ Si 𝐹𝑠 < 1 : la rupture est inévitable ❑ Si 𝐹𝑠 = 1 : le massif est en état d’équilibre ❑ Si 𝐹𝑠 > 1 : le milieu est en équilibre et le massif est stable ❑ Forces : 𝐹𝑠 = ൗ 𝐸𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡 𝐸𝑚𝑜𝑡𝑒𝑢𝑟 ❑ Grandeurs : 𝐹𝑠 = ൗ 𝐻 𝐻𝑚𝑎𝑥
  • 9. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 9 INTRODUCTION MATERIELS ET METHODES RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS MÉTHODE D’ANALYSE DE STABILITÉ DE TALUS ❑ Statique ❑ Pseudo-statique ❑ Dynamique ❑ Corps of Engineers ❑ Fellenius ❑ Morgenstern-Price MÉTHODE DES ÉQUILIBRES LIMITES MÉTHODE DES CONTRAINTES- DÉFORMATIONS ❑ Éléments finis
  • 10. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 10 INTRODUCTION MATERIELS ET METHODES RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS RUPTURE PLANE Pentes finies Pentes infinies 𝐻𝑐𝑟 = 4𝑐 𝛾 sin 𝛼 cos 𝜑 1 − cos 𝛼 − 𝜑 𝐹𝑠 = 4𝑐 𝛾𝐻 sin 𝛼 cos 𝜑 1 − cos 𝛼 − 𝜑 𝐻𝑐𝑟 = 𝑐 𝛾 cos2 𝛼(tan 𝛼 − tan ሻ 𝜑 𝐹𝑠 = 𝑐 + 𝛾𝑧 𝑐𝑜𝑠2 𝛼 tan 𝜑 𝛾𝑧 cos 𝛼 sin 𝛼 MÉTHODE DES ÉQUILIBRES LIMITES
  • 11. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 11 INTRODUCTION MATERIELS ET METHODES RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS MÉTHODE DES ÉQUILIBRES LIMITES RUPTURE CIRCULAIRE Méthode globale Méthode des tranches 𝐹𝑠 = 𝑅. tan 𝜑 . 𝑅𝑁 + 2. 𝑅2 . 𝑐. 𝛼 𝑊. 𝑂𝐻 𝐹𝑠 = σ൫𝑐′ 𝑙 + 𝑊 cos 𝛼 − 𝑢𝑙 tan ሻ 𝜑′ σ 𝑊 sin 𝛼
  • 12. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 12 INTRODUCTION MATERIELS ET METHODES RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS TECHNIQUES DE CONFORTEMENT TERASSEMENT ❑ Allègement en tête ❑ Butée en pied ❑ Bêche ❑ Contrefort
  • 13. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 13 INTRODUCTION MATERIELS ET METHODES RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS TECHNIQUES DE CONFORTEMENT DRAINAGE ❑ Ouvrages de collecte ❑ Tranchées drainantes ❑ Drains subhorizontaux ❑ Galeries drainantes
  • 14. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 14 INTRODUCTION MATERIELS ET METHODES RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS TECHNIQUES DE CONFORTEMENT RENFORCEMENTS ❑ Mur poids en béton ou maçonnerie ❑ Mur en terre armée ❑ Mur cantilever en béton armé ❑ Mur en béton ancré ❑ Paroi moulée ancrée ❑ Rideau encastré ❑ Rideau ancré ❑ Paroi moulée
  • 15. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 15 INTRODUCTION MATERIELS ET METHODES RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS TECHNIQUES DE CONFORTEMENT PROTECTION SUPERFICIEL Couvert végétal Enrochement Géo synthétiques Perré maçonné
  • 16. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 16
  • 17. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 17 INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS SITUATION GÉOGRAPHIQUE MATÉRIELS ET MÉTHODES Situation géographique Carte topographique
  • 18. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 18 GÉOLOGIE DE LA RÉGION INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS MATÉRIELS ET MÉTHODES Géologie Hydrologie
  • 19. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 19 PRÉLÈVEMENT INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS MATÉRIELS ET MÉTHODES
  • 20. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 20 ESSAI EN LABORATOIRE ESSAI D’IDENTIFICATION ❑ Teneur en eau (NF P 94-05) ESSAI MECANIQUE ❑ Densité apparente (NF P 98-025-6) ❑ Limite d’Atterberg (NF P 94-051) ❑ Analyse granulométrique (NF P 94-056 ET NF P 94-057) ❑ Cisaillement (NF P 94-071) ❑ Œdométrique (NF P 94-091) INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS MATÉRIELS ET MÉTHODES
  • 21. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 21 LOGICIELS UTILISÉS ❑ PLAXIS ❑ GEOSTUDIO-SLOPE ❑ SURFER ❑ CYPE-ECRAN DE SOUTENEMENT ❑ GOOGLE EARTH INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS MATÉRIELS ET MÉTHODES
  • 22. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 22 METHODOLOGIE DE STABILISATION Phase d’étude Éléments nécessaires Analyse à rebours du glissement. Calage de la méthode de calcul et des paramètres de résistance au cisaillement sur Fs=1 Profil géotechnique, paramètres géométriques, hydrauliques, mécaniques. Calcul de stabilité Détermination de l’influence Fs des actions envisageables : − Modification de la géométrie ; − Abaissement de la nappe ; − Renforcements au niveau de la surface de rupture Calculs de stabilité Définition des solutions techniques Limites et avantages des techniques envisagés Caractéristiques particulières du glissement Choix d’une solution Contraintes économiques Délais Savoir-faire des entreprises Risques acceptables à court et à long terme Dimensionnement de la solution Calcul de stabilité Essais préalables (tirants, drains, etc.) Règlementation Travaux Contrôles de structures (déplacements, efforts) Contrôle des paramètres du glissement INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES STABILISATION D’UN TALUS MATÉRIELS ET MÉTHODES
  • 23. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 23
  • 24. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 24 INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES RÉSULTATS DES ESSAIS GEOTECHNIQUES Sondage au carrefour de l’amitié No Échantillon Couche P1 : 1m-3m Couche P 2 : 3m-7m Couche P3 7m-10m Moyennes Données pondérales en place Couleur Rouge Orange Jaune 𝑊𝑛𝑎𝑡(%ሻ 26.6 24.5 16.5 22.5 𝛾ℎ(𝑘𝑁/𝑚3ሻ 18.3 18.3 15 17.2 𝛾𝑑(𝑘𝑁/𝑚3ሻ 14.5 14.7 12.9 14.0 𝛾𝑠(𝑘𝑁/𝑚3ሻ 26.3 26.5 26.1 26.7 𝑒𝑜 0.81 0.8 1.03 0.88 n 0.45 0.45 0.51 0.47 𝛾𝑠𝑎𝑡(𝑘𝑁/𝑚3ሻ 19 19.16 17.93 18.7 𝑊𝑠𝑎𝑡(%ሻ 30.9 30.3 39.4 33.5 𝑆𝑟(%ሻ 86.0 80.9 41.9 69.6 Identification 𝑊𝑙 60.2 67.6 55.8 61.2 𝑊𝑃 37.5 39.1 31.9 36.2 𝐼𝑃 22.7 28.5 23.8 24.7 𝐼𝐶 1.48 1.51 1.65 1.55 𝐼𝐿 -0.48 -0.51 -0.65 -0.59 𝜑′ ° 21.8 33 27 27.27 𝐶′(𝑏𝑎𝑟ሻ 0.22 0.18 0.29 0.23 Teneur en eau après essai 𝑊𝑓(%ሻ 28.2 30.3 34.2 30.9
  • 25. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 25 26,60 24,50 16,50 14,00 15,00 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 26,00 27,00 28,00 [1-3] [3-10] [10-20] teneur en eau % Profondeur en m Variation de la teneur en eau naturelle en fonction de la profondeur Profondeur Teneur en eau naturelle (%) P1 : [1-3] 26.6 P2 : [3-10] 24.5 P3 : [10-20] 16.5 ANALYSE ET INTERPRETATION INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES
  • 26. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 26 METHODE DES EQUILIBRES LIMITES INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES
  • 27. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 27 RESULTATS DE LA STABILITÉ ❑ Fellenius Fs=0,618 ❑ Corps of Engineers Fs=0,619 ❑ Morgenstern-Price Fs=0,610 INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES
  • 28. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 28 MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS ❑ Modélisation ❑ Maillage INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES
  • 29. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 29 MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS POIDS PROPRE ❑ Déplacement ❑ Déformation INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES
  • 30. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 30 MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS SURCHARGE ❑ Déformation ❑ Déplacement INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES
  • 31. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 31 MÉTHODE DES ÉLÉMENTS FINIS COEFFICIENT DE SÉCURITÉ INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES ❑ Fs = 0,585
  • 32. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 32 INFLUENCE DES PARAMÈTRES SUR Fs HAUTEUR Variation du coefficient de sécurité en fonction de la hauteur Hauteur Méthode Fellenius Corps of Engineer Morgenstern-Price 15 0,907 0,919 0,897 16 0,858 0,869 0,848 17 0,815 0,825 0,805 18 0,778 0,788 0,769 19 0,746 0,755 0,736 20 0,717 0,726 0,708 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 0,83 0,85 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 14 15 16 17 18 19 20 21 Fs H Variation de Fs en fonction de la hauteur Fellenius Corps of Engineers Morgenstern-Price INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES
  • 33. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 33 INFLUENCE DES PARAMÈTRES SUR Fs PENTE INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES Variation du coefficient de sécurité en fonction de la pente Pente Méthode Fellenius Corps of Engineers Morgenstern-Price 45 1,309 1,644 1,444 60 0,945 1,208 1,07 75 0,777 0,927 0,875 90 0,699 0,701 0,698 0,63 0,73 0,83 0,93 1,03 1,13 1,23 1,33 1,43 1,53 1,63 1,73 40 50 60 70 80 90 Fs Phi Variation de Fs en fonction de la pente Fellenius Corps of Engineers Morgenstern-Price
  • 34. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 34 INFLUENCE DES PARAMÈTRES SUR Fs POIDS VOLUMIQUE Variation du coefficient de sécurité en fonction du poids volumique Poids volumique Methode Fellenius Corps of EngineerMorgenstern-Price 16 0,732 0,733 0,730 17 0,704 0,706 0,703 18 0,680 0,682 0,678 19 0,658 0,659 0,657 20 0,639 0,640 0,637 21 0,621 0,622 0,620 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 0,79 0,81 18 20 22 24 26 28 30 32 Fs Phi Variation de Fs en fonction d'angle de frottement interne Fellenius Corps of Engineers Morgenstern-Price INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES
  • 35. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 35 INFLUENCE DES PARAMÈTRES SUR Fs ANGLE DE FROTTEMENT INTERNE 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,7 0,71 0,72 0,73 0,74 16 17 18 19 20 21 22 Fs 𝛾 Variation de Fs en fonction du poids volumique Fellenius Corps of Engineer Morgenstern-Price Variation du coefficient de sécurité en fonction de l'angle de frottement interne Angle de frottement Méthode Fellenius Corps of Engineers Morgenstern- Price 20 0,661 0,664 0,660 22 0,687 0,689 0,685 24 0,712 0,714 0,711 26 0,739 0,741 0,738 28 0,767 0,768 0,765 30 0,795 0,796 0,794 INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES
  • 36. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 36 INFLUENCE DES PARAMÈTRES SUR Fs COHESION Variation du coefficient de sécurité en fonction de la cohésion Cohésion Méthode Fellenius Corps of Engineers Morgenstern-Price 18 0,552 0,553 0,551 20 0,584 0,585 0,583 22 0,616 0,617 0,614 24 0,647 0,649 0,646 26 0,679 0,681 0,678 28 0,711 0,713 0,709 30 0,743 0,744 0,741 0,51 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 0,75 0,77 18 20 22 24 26 28 30 32 Fs C Variation de Fs en fonction de la cohesion Fellenius Corps of Engineers Morgenstern-Price INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES
  • 37. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 37 ÉTUDE DE CONFORTEMENT DU TALUS CHOIX DE L’OUVRAGE INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES ❑ L’analyse des paramètres techniques du site ❑ La connaissance des techniques de stabilisation ❑ Les impératifs technico-économiques
  • 38. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 38 ÉTUDE DE CONFORTEMENT DU TALUS STABILISATION PAR TIRANT D’ANCRAGE INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES ❑ Écran de soutènement ❑ Tirant d’ancrage Paramètres Nom Valeur Unité Type de comportement Type Élastique Rigidité normale EA 1,2.107 kN/m Rigidité de Flexion EI 1,2.105 kNm²/m Épaisseur équivalente D 0,35 kN/m/m Poids W 8,3 Coefficient de Poisson 𝜐 0,15 Paramètres Nom Valeur Unité Type de comportement Type Élastique Module de young E 7,07.106 kN/m² Poids unitaire 𝛾 0 kN/m3 Diamètre D 0,3 kN/m/m Espacement des ancrages Lspacing 2,5 m Résitance de la peau Tskin 400 m Résistance à la base Fmax 0 m Rigidité du bulbe d’ancrage EA 5.105 kN
  • 39. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 39 ÉTUDE DE CONFORTEMENT DU TALUS INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES ❑ Déformation ❑ Déplacement STABILISATION PAR TIRANT D’ANCRAGE
  • 40. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 40 ETUDE DE CONFORTEMENT DU TALUS INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODE ❑ Coefficient de sécurité =1,022 STABILISATION PAR TIRANT D’ANCRAGE
  • 41. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 41 ETUDE DE CONFORTEMENT DU TALUS DIMENSIONNEMENT INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODE ❑ Principe général de la justification d’un ouvrage en sol renforcé
  • 42. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 42 ETUDE DE CONFORTEMENT DU TALUS DIMENSIONNEMENT INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODE ❑ Tête d’ancrage ❑ Ferraillage du mur avec ancrage
  • 43. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 43 ETUDE DE CONFORTEMENT DU TALUS DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES N°Prix DESIGNATION UNITE QTES PU PT 1,00 ECRAN DE SOUTENEMENT /ml 1,10 Béton de propreté m3 0,05 72 000 3 600 1,20 Béton dosé à 350 kg/m3 m3 5,00 120 000 600 000 1,30 Acier kg 600,00 1 000 600 000 1,40 Coffrage m2 40,00 800 32 000 1,50 Etanchéité sur face contre terre m2 199,45 3 200 638 240 TOTAL 1 873 840
  • 44. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 44
  • 45. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 45 INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES CONCLUSION ❑ Carrefour de l’amitié ❑ Mur en béton armé sur le site ❑ Travaux de terrassement sur le site
  • 46. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 46 INTRODUCTION RÉSULTATS CONCLUSION ET PERSPECTIVES REVUE DE LITTERATURE MATÉRIELS ET MÉTHODES PERPECTIVES ❑ HABITATION EN DANGER SUR LA TETE DE TALUS
  • 47. Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits Page 47 Merci pour votre aimable attention