interactions des fondations et des sols gonflants : pathologie ... - Pastel
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diffusivité, l’amplitude du gonflement sera plus grande que dans les <strong>sols</strong> qui ont une<br />
plus faible capacité de diffusion <strong>des</strong> contraintes. Dans les <strong>sols</strong> stratifiés, le problème<br />
est plus complexe dans la mesure où il faut prendre en compte <strong>des</strong> couches de <strong>sols</strong><br />
aux propriétés de gonflement <strong>et</strong> de déformabilité différentes, <strong>et</strong> aussi de diffusivité<br />
différente, ce qui nécessite une analyse plus fine <strong>des</strong> données pour définir le proj<strong>et</strong>.<br />
De plus, lorsque l’humidification du sol est durable, il faut s’attendre à une<br />
dégradation <strong>des</strong> caractéristiques de calcul du sol <strong>et</strong> à la diminution générale de la<br />
résistance aux efforts internes <strong>et</strong> externes.<br />
4.7 Conclusions<br />
Lors de la détermination <strong>des</strong> contraintes dans un massif du sol, on considère<br />
classiquement le sol de fondation comme un milieu continu abstrait, n’ayant pas de<br />
propriétés physiques. Dans tous les cas, la forme de la répartition <strong>des</strong> contraintes dans<br />
un demi-espace élastique ne dépend pas de l’état du milieu <strong>et</strong> de ses propriétés<br />
physico-mécaniques, c’est pourquoi le coefficient de la diffusion <strong>des</strong> contraintes dans un<br />
milieu donné a toujours une valeur constante, qui diffère sensiblement <strong>des</strong> données<br />
expérimentales.<br />
L’analyse de la distribution <strong>des</strong> contraintes dans un massif du sol devient plus logique si<br />
l’on donne à l’angle qui caractérise la dissipation <strong>des</strong> charges appliquées une valeur<br />
variable qui dépend du type de sol, de son état <strong>et</strong> de ses caractéristiques physiques <strong>et</strong><br />
mécaniques.<br />
Nous avons proposé une solution du problème mixte de la résistance plastique <strong>et</strong><br />
élastique d’un massif du sol, possédant différentes capacités de diffusion <strong>des</strong><br />
contraintes, qui produisent <strong>des</strong> déformations différentes du sol sous de la base de<br />
fondation.<br />
Le gonflement du sol dépend de la pression extérieure appliquée, du type de sol, de son<br />
état <strong>et</strong> de la profondeur de la zone active. Nous avons établi une formule simple pour<br />
la détermination <strong>des</strong> déformations de gonflement du sol ou de son tassement lors de<br />
l’humidification.<br />
L’égalité <strong>des</strong> valeurs de la contrainte verticale σa <strong>et</strong> de la pression de gonflement σg<br />
ne correspond pas à une absence de soulèvement de la surface du sol ∆hgo. Elle<br />
caractérise seulement la nullité de la déformation de gonflement en un point de la<br />
couche élémentaire d’un massif du sol, à la profondeur zi où a lieu l’égalité.<br />
Lors du gonflement du sol, la courbe de gonflement en fonction de la profondeur a<br />
une forme non linéaire <strong>et</strong> elle dépend de l’épaisseur de la couche active,<br />
principalement. Lorsque la pression de gonflement est faible, l’accroissement de la charge<br />
appliquée produit une décroissance plus rapide <strong>des</strong> déformations de gonflement.<br />
Dans les <strong>sols</strong> multicouches où les couches ont <strong>des</strong> caractéristiques différentes de<br />
gonflement <strong>et</strong> de diffusion <strong>des</strong> charges, la détermination <strong>des</strong> déformations du sol de<br />
fondation (soulèvement ou tassement) se fait simplement addition <strong>des</strong> déformations<br />
de chacune <strong>des</strong> couches, si leurs caractéristiques sont connues pour chaque couche<br />
typique séparément.<br />
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