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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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