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GT conception dimensionnement chaussées -JFC - Aapaq.org

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La coupe caractéristique des carottages pour une section témoin prendra en compte :<br />

- l’épaisseur moyenne des couches (en éliminant les surépaisseurs importantes) ;<br />

- la qualité des matériaux en retenant le cas suivant immédiatement le cas le plus défavorable<br />

que l’on élimine sauf s’il apparaît plus d’une fois ;<br />

- la qualité des interfaces en retenant le cas suivant immédiatement le cas le plus défavorable<br />

que l’on élimine sauf s’il apparaît plus d’une fois.<br />

En ce qui concerne les sondages, la classification se fait pour chaque couche non liée : qualité<br />

(propreté) et état hydrique des matériaux, limite des couches, arrivées d’eau éventuelles.<br />

La coupe caractéristique des sondages pour une section témoin prendra en compte :<br />

- l’épaisseur des couches et leur géométrie (affaissement localisé, tassement, orniérage) ;<br />

- la qualité des matériaux ;<br />

- la qualité des interfaces si possible.<br />

3.3.3. Modélisation des sections témoins<br />

Pour chaque zone homogène et en fonction des données de la section témoin, une synthèse des<br />

informations collectées est établie ainsi qu’une modélisation de la structure, dans le but de :<br />

- déterminer le module du sol ;<br />

- évaluer les modules des couches de chaussée et la qualité des interfaces à partir des mesures<br />

de rayon de courbure et/ou des informations obtenues à partir des carottages.<br />

3.3.3.1. Détermination du module du sol par calcul inverse<br />

Les épaisseurs prises en compte sont celles issues des carottages et sondages. Toutes les interfaces<br />

sont supposées collées sauf celles avérées décollées entre couches bitumineuses lors des<br />

carottages.<br />

Les couches de graves non traitées sont découpées en sous-couches d’au plus 0,1m d’épaisseur,<br />

exemple : une couche de 0,25 m se décompose en partant du bas en sous couches de 0,10 m, 0,10<br />

m et 0,05 m.<br />

Le sol, d’épaisseur fixée conventionnellement à 6m, repose sur un massif semi-infini indéformable (E<br />

≥ 10000 MPa), de façon à rendre compte de l’effet de la non linéarité du sol.<br />

Les modules des matériaux bitumineux sont plus sensibles à la fréquence de la mesure qu’au taux de<br />

dégradations. Par suite, pour le calcul inverse du module du sol on adopte une valeur de module du<br />

matériau bitumineux égale à sa valeur de référence divisée par 2, en raison de la vitesse faible de<br />

mesure de la déformée, indépendamment du taux de fissuration.<br />

Les modules des matériaux non liés sont estimés à partir des valeurs de déflexion caractéristiques, en<br />

considérant que le module des matériaux granulaires des couches d’assises est proportionnel à celui<br />

de la couche sous-jacente : ce rapport k est fixé à 2. De plus, le module des matériaux granulaires ne<br />

peut dépasser une valeur maximale fonction de la propreté et de l’humidité constatées du matériau en<br />

place (tableau 18).<br />

Tableau 17 - Module maximal des matériaux non liés<br />

Propreté<br />

Humidité propre pollué (1) très pollué (2)<br />

sec 600 400 400<br />

Humide 400 400 200<br />

Suintant (3) 400 200 200<br />

Légende :<br />

(1) pourcentage de fines ( passant à 80 µm) > 12 et VBS < 0,1<br />

(2) pourcentage de fines ( passant à 80 µm) > 12 et VBS > 0,1<br />

(3) arrivée d’eau libre dans le trou de sondage<br />

Le module du sol est déterminé par calcul inverse à partir de la valeur de la déflexion caractéristique<br />

de la section témoin.<br />

3.3.3.2. Détermination du module des couches bitumineuses<br />

La valeur médiane du rayon de courbure (et indépendamment de la valeur de la déflexion), et la<br />

valeur du module du sol déterminée par calcul inverse (et conséquemment celle des couches<br />

granulaires sus-jacentes), permettent de déterminer le module des couches bitumineuses, à la<br />

température de mesure et pour une fréquence estimée de 1 Hz, avec les conditions d’interface issues<br />

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