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comportement<br />

sous contraintes<br />

expérimental des roches<br />

et déformations triaxia<strong>le</strong>s<br />

Docteur<br />

E.<br />

ES<br />

GAZIEV*<br />

Sciences techniques<br />

A. MOROZOV*<br />

Ingénieur Département des Fondations aux rochers<br />

V. CHAGANIAN*<br />

Ingénieur Département des Fondations aux rochers<br />

Institut Hydroproj ect, Moscou<br />

Les massifs rocheux dans <strong>le</strong>s conditions nafurel<strong>le</strong>s se<br />

trouvent pratiquement toujours dans un état de<br />

contrainte triaxial, c'est pourquoi l'étude de la résistance<br />

et de la déformabilité des massifs rocheux sous<br />

un chargement triaxial présente de l'intérêt pour<br />

l'élaboration des excavations souterraines et des projets<br />

des fondations rocheuses des grands ouvrages.<br />

L'étude de la résistance et de la déformabilité des<br />

échantillons de roches en laboratoire s'effectue, habituel<strong>le</strong>ment,<br />

sous un chargement uniadal pour <strong>le</strong>quel<br />

sont déterminées <strong>le</strong>s caractéristiques tel<strong>le</strong>s que : résistance<br />

à la compression, résistance à la traction, modu<strong>le</strong><br />

de déformation, coefficient de Poisson, etc.<br />

Dans un état triaxial de contrainte et de déformation<br />

toutes ces caractéristiques deviennent fonctions des<br />

contraintes principa<strong>le</strong>s et de <strong>le</strong>urs relations réciproques,<br />

ce qui complique considérab<strong>le</strong>ment <strong>le</strong>ur définition et,<br />

dans ces conditions, la notion de u résistance > demande<br />

à être précisée, car définir cette résistance<br />

comme contrainte maxima que <strong>le</strong> matériau est capab<strong>le</strong><br />

de supporter sans rupture, n'est pas complètement<br />

satisfaisant.<br />

Fremièrement, il est nécessaire de préciser la notion de<br />

rupfure, car cel<strong>le</strong>-ci commence presque dès <strong>le</strong> début<br />

de la sollicitation du matériau et continue pendant<br />

I'accroissement de la charge, €fl passant d'un niveau à<br />

I'autre ; et, deuxièmement, <strong>le</strong>s matériaux rocheux lorsqu'ils<br />

sont confinés sont capab<strong>le</strong>s de supporter des<br />

charges croissantes. L'échantillon n'ayant pas la possibilité<br />

de ( se désagr éger ,r, <strong>le</strong> processus de sa rupture<br />

continue même pendant <strong>le</strong> passage du niveau microscopique<br />

au niveau macroscopique.<br />

Ainsi, dans <strong>le</strong>s conditions hiaxia<strong>le</strong>s de contrainte et de<br />

déformation la u résistance du matériau rocheux, sera<br />

définie par une combinaison déterm inée des<br />

contraintes principa<strong>le</strong>s qui provoque <strong>le</strong> commencement<br />

de la macrorupture et un changement des propriétés<br />

du matériau tel qu'il ne lui permet pas de satisfaire aux<br />

conditions initia<strong>le</strong>s nécessaires à son utilisation. Le<br />

critère du changement des propriétés du matériau est,<br />

généra<strong>le</strong>ment, une brusque variation de sa déformabilitê<br />

coffespondant au passage, dans <strong>le</strong> processus de<br />

formation des fissures, du niveau microscopique au<br />

niveau macroscopique.<br />

* Volokolamskoie chaussée, 125080 Moscou. URSS.

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