Stabilité des talus : 2. Déblais et remblais
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Fig. 18. — Glissement du Claps-de-Luc. On remarque sur le<br />
chaos <strong>des</strong> blocs résultant du glissement.<br />
Fig. 19. — Ce glissement banc sur banc s'est produit lors de<br />
l'exécution <strong>des</strong> déblais de l'autoroute A 55 à Châteauneuf-les-<br />
Martigues; seuls, les bancs supérieurs diaclasés ont glissé sur une<br />
intercalation marneuse.<br />
Les glissements de masses rocheuses sont souvent délimités<br />
par plusieurs surfaces de discontinuités formant <strong>des</strong><br />
surfaces polyédriques (fig. 20).<br />
L'étude détaillée de cas concr<strong>et</strong>s montre que le modèle de<br />
rupture suivant <strong>des</strong> discontinuités planes n'est pas toujours<br />
rigoureusement respecté, <strong>et</strong> que les surfaces de<br />
rupture sont parfois assez différentes.<br />
Certains massifs sont très fracturés avec un espacement<br />
moyen <strong>des</strong> diaclasés décimétriques. On peut assimiler ces<br />
massifs à <strong>des</strong> milieux pulvérulents à angle de frottement<br />
interne élevé du fait d'un certain ordre dans l'arrangement<br />
<strong>des</strong> blocs. On peut alors observer <strong>des</strong> glissements superficiels<br />
de type sol pulvérulent lorsque la pente <strong>des</strong> <strong>talus</strong> est<br />
élevé, supérieure à 50-55°. Ces glissements s'accompagnent<br />
néanmoins d'un foisonnement important lié au<br />
phénomène de dilatance.<br />
Les surfaces de glissement peuvent ne pas coïncider<br />
totalement avec une surface structurale, il peut se produire<br />
localement <strong>des</strong> ruptures locales de la roche notamment<br />
en pied de glissement, établissant <strong>des</strong> relais entre <strong>des</strong><br />
diaclasés ou <strong>des</strong> fissures de faible extension (fig. 21).<br />
Il arrive que <strong>des</strong> glissements importants se produisent sur<br />
<strong>des</strong> surfaces structurales non planes. Ils s'accompagnent<br />
de déformations <strong>et</strong> de ruptures internes dans la masse<br />
rocheuse. La rigidité <strong>et</strong> la résistance interne de la masse<br />
s'opposent à ces mouvements qui ne sont donc possibles<br />
que pour <strong>des</strong> volumes importants dans <strong>des</strong> terrains déformables<br />
comprenant <strong>des</strong> couches plastiques <strong>et</strong> <strong>des</strong> bancs<br />
très fracturés (marno-calcaires, flysch, schistes argileux,<br />
schistes houillers, ...). L'analyse mécanique de ces glisse-<br />
Fig. 21. — Glissement d'une masse rocheuse diaclasée avecfissures<br />
de traction en tête <strong>et</strong> rupture de la masse rocheuse en<br />
pied.<br />
ments est difficile car on ne peut pas assimiler la masse qui<br />
glisse à un solide cinématique indéformable. Le glissement<br />
<strong>des</strong> 350 millions de mètres cubes du mont Toc dans<br />
la r<strong>et</strong>enue du barrage du Vaïont s'est fait pour l'essentiel<br />
le long d'un joint de stratification d'allure synclinale. La<br />
surface de rupture recoupe cependant dans la partie<br />
inférieure orientale <strong>des</strong> formations formées de strates peu<br />
épaisses (L. Broili, 1967). La forme en «chaise» de la<br />
surface de rupture n'est sans doute pas étrangère à<br />
l'accélération prise par la masse rocheuse au cours du<br />
glissement (fig. 22).<br />
Diverses métho<strong>des</strong> d'analyse de la stabilité <strong>des</strong> masses<br />
rocheuses ont été proposées : quelle que soit la méthode<br />
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