METHODES DE PROTECTION CONTRE L’EROSION
37
- La hauteur du géotube (H)
H=1,5 í µí°» í µí± AN : H=1,5×3=4,5 m.
Figure III.1 : Caractéristiques dimensionnels des géotubes.
B. Caractéristiques de stabilité
Pour la stabilité des géotubes on va utiliser la formule suivante (Balouin, 2001) :
í µí°í µí°í µíº«í µí°
<1 et que í µíº« = (
í µí¼¸ í µí² −í µí¼¸ í µí²
í µí¼¸ í µí²
)
D : épaisseur du géotube,
í µí¼¸w : la masse volumique de l’eau de mer ; í µí¼¸w =1.028t/m³, í µí¼¸s : La masse volumique de sable
utilisé pour remplir le géotube ; í µí¼¸s= 2.65t/m³.
AN : Δ =
2,65+1,028
1,028
,
Δ = 1,57
Donc : í µí±¯í µí²/í µí¼í µí±« =
í µí¿,í µí¿í µí¿
í µí¿,í µí¿í µí¿
= í µí¿, í µí¿í µí¿ , On a Hs/ΔD>0 donc on peut dire que notre géotube
est stable.
D’après les résultats obtenus on suggère une protection par une batterie de 4 géotubes
d’une longueur de 160m avec un espacement de 25 m (figure III.2).
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- La hauteur du géotube (H)
H=1,5 í µí°» í µí± AN : H=1,5×3=4,5 m.
Figure III.1 : Caractéristiques dimensionnels des géotubes.
B. Caractéristiques de stabilité
Pour la stabilité des géotubes on va utiliser la formule suivante (Balouin, 2001) :
í µí°í µí°í µíº«í µí°
<1 et que í µíº« = (
í µí¼¸ í µí² −í µí¼¸ í µí²
í µí¼¸ í µí²
)
D : épaisseur du géotube,
í µí¼¸w : la masse volumique de l’eau de mer ; í µí¼¸w =1.028t/m³, í µí¼¸s : La masse volumique de sable
utilisé pour remplir le géotube ; í µí¼¸s= 2.65t/m³.
AN : Δ =
2,65+1,028
1,028
,
Δ = 1,57
Donc : í µí±¯í µí²/í µí¼í µí±« =
í µí¿,í µí¿í µí¿
í µí¿,í µí¿í µí¿
= í µí¿, í µí¿í µí¿ , On a Hs/ΔD>0 donc on peut dire que notre géotube
est stable.
D’après les résultats obtenus on suggère une protection par une batterie de 4 géotubes
d’une longueur de 160m avec un espacement de 25 m (figure III.2).
