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Etude du comportement hydromécanique et de la durabilité des ...

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R constantes <strong>de</strong>s gaz parfaits<br />

T température absolue<br />

Ζ potentiel Zêta<br />

ψδ potentiel <strong>de</strong> Stern<br />

V R potentiel répulsif<br />

ρ <strong>de</strong>nsité <strong>de</strong> contre-ions<br />

kB constante <strong>de</strong> Boltzman<br />

H distance entre les centres <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux particules<br />

distance entre les surfaces<br />

χ longueur réciproque <strong>de</strong> Debye<br />

V A potentiel attractif<br />

T épaisseur <strong>du</strong> feuill<strong>et</strong> d‟argile<br />

r distance au centre <strong>de</strong> <strong>la</strong> particule<br />

a rayon d‟une particule<br />

ψ max potentiel primaire maximum<br />

ψ min potentiel primaire minimum<br />

ψ sec potentiel secondaire minimum<br />

Ci concentration initiale en polymère (mg/l)<br />

Ce concentration en polymère <strong>du</strong> surnageant (mg/l)<br />

m masse d‟argile intro<strong>du</strong>ite (g)<br />

V volume total <strong>de</strong> l‟échantillon<br />

Г argile sèche intro<strong>du</strong>ite<br />

ε porosité effective <strong>du</strong> matériau (sans dimension)<br />

v a vitesse d‟infiltration<br />

C concentration en matière à un point <strong>et</strong> un temps donné<br />

V vitesse <strong>de</strong> Darcy<br />

Ji flux <strong>de</strong> matière <strong>de</strong> l‟élément considéré traversant une unité <strong>de</strong> surface par unité <strong>de</strong><br />

temps dans le sens opposé au gradient <strong>de</strong> concentration<br />

De coefficient <strong>de</strong> diffusion<br />

∂c/∂z gradient <strong>de</strong> concentration<br />

J m flux <strong>de</strong> matière <strong>de</strong> l‟élément considéré traversant une unité <strong>de</strong> surface par unité <strong>de</strong><br />

temps<br />

D m coefficient <strong>de</strong> dispersion mécanique<br />

D coefficient <strong>de</strong> dispersion hydrodynamique<br />

v vitesse d‟infiltration<br />

q débit d‟infiltration<br />

i gradient hydraulique<br />

d h f perte <strong>de</strong> charge <strong>du</strong> flui<strong>de</strong> au travers <strong>de</strong> l'élément <strong>de</strong> sol testé<br />

dl longueur <strong>de</strong> l'élément <strong>de</strong> sol testé<br />

K f con<strong>du</strong>ctivité <strong>du</strong> milieu poreux au flui<strong>de</strong> testé<br />

K i perméabilité intrinsèque<br />

Ρ f <strong>de</strong>nsité <strong>du</strong> flui<strong>de</strong><br />

Η f viscosité dynamique <strong>du</strong> flui<strong>de</strong><br />

K ew coefficient <strong>de</strong> perméabilité effectif à l‟eau <strong>du</strong> matériau<br />

Η w viscosité dynamique <strong>de</strong> l‟eau<br />

S e saturation effective<br />

S rw saturation rési<strong>du</strong>elle en eau<br />

S 0 surface <strong>de</strong> contact avec le flui<strong>de</strong> prise égale à <strong>la</strong> surface spécifique <strong>de</strong>s grains<br />

Tr constante représentant un facteur <strong>de</strong> tortuosité généralement supérieur ou égal à √2<br />

C coefficient <strong>de</strong> forme <strong>de</strong>s pores proche <strong>de</strong> 2,5<br />

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