Stabilité des talus : 2. Déblais et remblais
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Fig. 11. — Texture isotrope compacte.<br />
Fig. 1<strong>2.</strong> —Réorientation <strong>des</strong> feuill<strong>et</strong>s<br />
dans la zone de rupture.<br />
V<br />
Fig. 13. — Arrachement de paqu<strong>et</strong>s de particules<br />
lors du cisaillement.<br />
Argile de Provins (Sparnacien) [Eocène]<br />
5/i<br />
< k<br />
Fig. 14. — Microfissure caractéristique du sol étudié.<br />
Fig. 15. — Fissuration micronucléique mise en évidence par ses<br />
joints constitués d'un mélange d'hydroxy<strong>des</strong>.<br />
Résistance au cisaillement non drainée CU<br />
Eff<strong>et</strong> de la vitesse d'essai<br />
La figure 19 donne CU en fonction du temps de rupture<br />
(de quelques minutes à une semaine environ).<br />
On note tout d'abord que les valeurs mesurées peuvent<br />
être très dispersées du fait de la fissuration <strong>des</strong> sols<br />
testés : paradoxalement, l'argile de Provins, qui est la plus<br />
homogène (matrice de kaolin pur) présente la dispersion la<br />
plus grande ( ecart<br />
tyP e<br />
= 60 % ). Cela est dû vraisembla-<br />
V moyenne /<br />
blement à la nature <strong>des</strong> fissures, remplies d'oxy<strong>des</strong> de<br />
manganèse, que l'on trouve dans ce sol, dont la résistance<br />
au cisaillement est différente de celle de la matrice. C<strong>et</strong>te<br />
dispersion peut masquer l'influence du paramètre vitesse<br />
dans ce cas.<br />
L'eff<strong>et</strong> de la vitesse de cisaillement n'est pas le même<br />
pour tous les sols. Pour l'argile <strong>des</strong> Flandres, <strong>et</strong> pour<br />
l'argile verte, au-delà d'un temps de rupture de l'ordre de<br />
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