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CHAPITRE III : SOLUTIONS D’AMENAGEMENTS
71
III-3-2 Prédimensionnement
Les géotubes peuvent être utilisés comme un ouvrage de protection. Afin de trouver une
solution légère, économique et réversible, il est considéré pour la réalisation d’un atténuateur
de houles en tubes géotextiles.
III-3-2-1 Le diamètre du géotube (Albert et al 2009)
Le tube est préfabriqué selon une grande variété de diamètres et de longueurs selon les
applications Spécifiques.
La structure est caractérisée normalement par son diamètre théorique, sa circonférence et
sa longueur. Le diamètre théorique du tube va de 1,50 m à 5m.
Pour le cas du site d’étude le diamètre théorique est de
4m
Après remplissage, la structure du tube n’atteint pas la même hauteur que son diamètre
théorique, mais peut atteindre un maximum de 60 à 70% de son diamètre, selon la
mise en œuvre et les techniques de remplissage.
Le diamètre qu’on peut atteindre est entre 2.4 m < D < 2.8 m
D = 2,5 m
III-3-2-2 La stabilité des géotubes
Pour la stabilité des géotubes il est utilisé la formule suivante (W. Pilarczyk, 2000)
Hs/∆D < 1
Δ = ( s - w ) / w
D : épaisseur du géotube.
s : La masse volumique de sable utilisé pour remplir le géotube ; s = 2.64t/m³.
w : La masse volumique de l’eau de mer ; w = 1.025t/m³.
La profondeur d’implantation est de 3 m, correspond à une hauteur de houle de
dimensionnement
De H b = H s = 3.9 m, et pour une Δ = 1.58
Hs/∆D = 3,9/1.57*2,5
Hs/∆D = 0,99
Alors les paramètres de stabilité de géotube ont été vérifié (Hs/∆D < 1).
CHAPITRE III : SOLUTIONS D’AMENAGEMENTS
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III-3-2 Prédimensionnement
Les géotubes peuvent être utilisés comme un ouvrage de protection. Afin de trouver une
solution légère, économique et réversible, il est considéré pour la réalisation d’un atténuateur
de houles en tubes géotextiles.
III-3-2-1 Le diamètre du géotube (Albert et al 2009)
Le tube est préfabriqué selon une grande variété de diamètres et de longueurs selon les
applications Spécifiques.
La structure est caractérisée normalement par son diamètre théorique, sa circonférence et
sa longueur. Le diamètre théorique du tube va de 1,50 m à 5m.
Pour le cas du site d’étude le diamètre théorique est de
4m
Après remplissage, la structure du tube n’atteint pas la même hauteur que son diamètre
théorique, mais peut atteindre un maximum de 60 à 70% de son diamètre, selon la
mise en œuvre et les techniques de remplissage.
Le diamètre qu’on peut atteindre est entre 2.4 m < D < 2.8 m
D = 2,5 m
III-3-2-2 La stabilité des géotubes
Pour la stabilité des géotubes il est utilisé la formule suivante (W. Pilarczyk, 2000)
Hs/∆D < 1
Δ = ( s - w ) / w
D : épaisseur du géotube.
s : La masse volumique de sable utilisé pour remplir le géotube ; s = 2.64t/m³.
w : La masse volumique de l’eau de mer ; w = 1.025t/m³.
La profondeur d’implantation est de 3 m, correspond à une hauteur de houle de
dimensionnement
De H b = H s = 3.9 m, et pour une Δ = 1.58
Hs/∆D = 3,9/1.57*2,5
Hs/∆D = 0,99
Alors les paramètres de stabilité de géotube ont été vérifié (Hs/∆D < 1).
