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BOUMAIZA Malika.pdf - Umbb

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CHAPITRE I : RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUEI.6 Sols saturés :Lorsqu’ils sont saturés, les sols présentent un comportement irréversible bien connu etdont les principales caractéristiques sont maintenant maîtrisées, notamment à travers desmodèles de références admis par l’ensemble de la communauté des chercheurs. Rappelonssimplement quelques caractéristiques de ces modèles. Même si les phénomènes physiques àl’origine du comportement irréversible des sols saturés sont très différents des processus encause dans les métaux, l’analogie de comportement entre ces deux familles de matériaux a étémise en évidence par DRUCKER D.C, GIBSON R.E, HENKEL D.J [11]. Le comportement dessols saturés peut donc être interprété comme celui de matériaux élastoplastiquesécrouissables. Plusieurs modèles de comportement élastoplastique reproduisent lecomportement des sols saturés, et en particulier des argiles, observé au triaxiale classique. Leplus célèbre de ces modèles, le modèle Cam-Clay, réalise ainsi la synthèse entre lephénomène de consolidation et la rupture des sols.I.6.1 Le comportement poroélastique linéaire :Les équations classiques de la poroélasticité d’un milieu poreux isotrope saturé ont étédéveloppées par Biot en 1941. La proposition fondamentale de la mécanique du milieu poreuxest de considérer que les contraintes exercées sont reprises en partie par la matrice solide et,en partie par la phase remplissant le volume poreux [12].Un milieu poreux saturé est constitué de deux phases. La première est l’espace poreuxconnecté saturé par un fluide et qui peut être le lieu de filtration. La seconde est la matrice. Laporosité φ est définie par le rapport volume de l’espace connecté/volume total (figure I.2).Figure I. 2: Schématisation d’un milieu poreux selon Coussy [12].Les variables d’état permettant de décrire les évolutions du milieu sont : le tenseur dedéformation ∆ et une variable, m appelée masse de fluide que la particule de ce milieu poreux23

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