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46 N" 29<br />

REVUE FRANçAISE DE CÉOTECHN|OUE<br />

Pour la représentation des résultats sous une forme<br />

adimensionnel<strong>le</strong> permettant de comparer <strong>le</strong>s données<br />

obtenues par divers auteurs avec des roches différentes,<br />

nous proposons d'utiliser <strong>le</strong>s coordonnées suivantes<br />

:<br />

ox -<br />

ol<br />

_"<br />

où R. est la résistance du matériau à la compression<br />

simp<strong>le</strong>.<br />

Le diagramme rx _ f (o.) de la figure 5 représente<br />

nos résultats et <strong>le</strong>s résultats obtenus par d'autres<br />

secteurs. Tous ces résultats témoignent de la relation<br />

étroite entre <strong>le</strong>s coordonnées x* et ox où <strong>le</strong> point (1,1)<br />

correspond à la résistance à la compression simp<strong>le</strong>,<br />

c'est-à-direl or _ R.i 02: 03 _ 0.<br />

(4)<br />

(5)<br />

ETUDE DE L'ÉMISSION ACOUSTIQUE<br />

PENDANT LE CHARGEMENT TRIAXIAL<br />

DES ÉCHNNTILLONS<br />

L'utilisation de l'émission acoustique permet d'étudier<br />

<strong>le</strong>s processus de la formation des fissures ayant lieu<br />

dans <strong>le</strong>s matériaux pendant <strong>le</strong>ur chargement.<br />

L'émission acoustique est provoquée par <strong>le</strong>s processus<br />

d'autogénêrafion et de propagation dans <strong>le</strong> matériau<br />

des ondes élastiques des contraintes. En ce qui<br />

concerne <strong>le</strong>s essais de matériaux rocheux, on peut<br />

distinguer deux niveaux de l'émission acoustique en<br />

fonction de la nature des sources :<br />

microniveau liê au maclage, glissement intergranulaire<br />

ou à I'intérieur des grains minéraux et aux<br />

dislocations entre ces derniers;<br />

macroniveau lié à la fissuration et à la rupture de<br />

volumes de matériau plus importants ou au déplacement<br />

réciproque de ses parties strucfura<strong>le</strong>s.<br />

R1<br />

m=Rl-<br />

û4<br />

Rc<br />

..%4<br />

o<br />

T<br />

r Bé1on (Vériguin 1956 )<br />

O Bëton( Pok .1962 )<br />

>æ ffi<br />

l,o 2p 3,O<br />

I Morbre<br />

o Grês<br />

,4 y'"<br />

( Stovroguinl96S)<br />

*9<br />

:^w >-{^<br />

o Dobmie (Mo9i197l)<br />

a r Gypse<br />

o Colcoire<br />

Fig. 5. Courbe limite en coordonnée r*, ox d'après<br />

<strong>le</strong>s résultats - expérimentaux de différents auteurs.<br />

I<br />

î2<br />

A<br />

/.\<br />

v<br />

F é<br />

^<br />

6"<br />

L'edstence d'une tel<strong>le</strong> relation valab<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s différents<br />

types de roches permet de consid érer la courbe<br />

limite obtenue rx _ f (o.) comme une expression<br />

génêralisée de la surface de résistance.<br />

Pour la description analytique de cette surface de<br />

résistance on peut utiliser la relation :<br />

o* + m- (1 + m) (ti - *)t't<br />

(6)<br />

r1 ml<br />

où: m 'R.<br />

Ql<br />

-5<br />

Rt résistance du matériau à traction,<br />

R. résistance à la compression simp<strong>le</strong>.<br />

Nous avons utilisé une installation qui a permis<br />

d'enregisker l'amplifude des impulsions, <strong>le</strong>ur intensité<br />

(nombre d'impulsions de l'émission acoustique pendant<br />

une seconde), la puissance des impulsions et <strong>le</strong>ur<br />

quantité tota<strong>le</strong>. Les mesures des paramètres de l'émission<br />

acoustique ont été effectu ées tant au cours des<br />

essais à la compression simp<strong>le</strong> des échantillons que<br />

pendant <strong>le</strong>ur chargement triaxial.<br />

Toutefois indépendamment du schéma de chargement,<br />

on peut dé,ce<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s trois stades suivants de la propagation<br />

des signaux de l'émission acoustique :<br />

premier stade: accroissement successif de tous <strong>le</strong>s<br />

paramètres de l'émission acoustique;

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