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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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