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interactions des fondations et des sols gonflants : pathologie ... - Pastel

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pression dans l'éprouv<strong>et</strong>te q (kPa)<br />

500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

0 5 10 15 20 25<br />

temps d'humidification (heures)<br />

188<br />

- essai 1<br />

- essai 2<br />

Figure 138. Évolution de la pression de gonflement mesurée par le système dit fermé<br />

(force mesurée par un dynamomètre rigide)<br />

gonflement (mm)<br />

3,5<br />

3<br />

2,5<br />

2<br />

1,5<br />

1<br />

0,5<br />

0<br />

essai 1<br />

essai 2<br />

0 100 200 300 400 500<br />

pression appliquée q (kPa)<br />

Figure 139. Évolution de la pression de gonflement lors du déchargement <strong>des</strong><br />

éprouv<strong>et</strong>tes dont le gonflement est représenté sur la figure 138<br />

L’amplitude du gonflement du sol dépend du degré de détérioration <strong>des</strong> liaisons<br />

structurelles du sol. On rattache aux liaisons structurelles les forces suivantes :<br />

- les forces d’attraction moléculaire (forces de Van der Waals)<br />

- les forces capillaires qui peuvent de diminuer le volume du sol par l’eff<strong>et</strong> de<br />

compression du sol par la pression capillaire, ce qui se produit dans les <strong>sols</strong><br />

argileux en cas de remplissage incompl<strong>et</strong> <strong>des</strong> pores par l’eau, quand l’eau<br />

adsorbée par le sol est rassemblée pour l’essentiel dans les pores capillaires ;

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