Chapitre IV
Travaux de protection et d’aménagement
54
Les dimensions de l’ouvrage vérifient les conditions de stabilité élaborées par Pilarczyk.
Afin d’optimiser ces dimensions, la variante est passée sur le modèle réduit, plus précisément
en canal à houle
Fig.38 : Essais en modèle réduit : canal à houle
G. Le nombre de géotube :
Pour déterminer le nombre de géotube à mettre en place ainsi que leurs caractéristiques
géométriques, nous avons utilisé le tableau élaboré la société Néerlandaise leader mondiale
des géosynthétique TenCate.
Tab.08 : Dimensions d’un boudin à un remplissage de 70 % (source TenCate, 2010)
Diamètre D
(m)
Circonférence
C (m)
Hauteur
h
(m)
volume V
m3/m1
largeur max
W (m)
largeur base
Wb (m)
1,60
5,0
1
1.7
2
1.7
2.5
7.9
1.5
4.1
3.2
2.7
3.25
10.2
2
6.9
4.2
3.5
4
12.6
2.4
10.4
5.1
4.3
5
15.7
3
16.3
6.4
5.4
Afin de respecter les caractéristiques géométriques des géotubes sur des fonds de -3 m, il est
nécessaire de prévoir des boudins faisant une hauteur de 2 m une fois posés et remplis sur les
Travaux de protection et d’aménagement
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Les dimensions de l’ouvrage vérifient les conditions de stabilité élaborées par Pilarczyk.
Afin d’optimiser ces dimensions, la variante est passée sur le modèle réduit, plus précisément
en canal à houle
Fig.38 : Essais en modèle réduit : canal à houle
G. Le nombre de géotube :
Pour déterminer le nombre de géotube à mettre en place ainsi que leurs caractéristiques
géométriques, nous avons utilisé le tableau élaboré la société Néerlandaise leader mondiale
des géosynthétique TenCate.
Tab.08 : Dimensions d’un boudin à un remplissage de 70 % (source TenCate, 2010)
Diamètre D
(m)
Circonférence
C (m)
Hauteur
h
(m)
volume V
m3/m1
largeur max
W (m)
largeur base
Wb (m)
1,60
5,0
1
1.7
2
1.7
2.5
7.9
1.5
4.1
3.2
2.7
3.25
10.2
2
6.9
4.2
3.5
4
12.6
2.4
10.4
5.1
4.3
5
15.7
3
16.3
6.4
5.4
Afin de respecter les caractéristiques géométriques des géotubes sur des fonds de -3 m, il est
nécessaire de prévoir des boudins faisant une hauteur de 2 m une fois posés et remplis sur les
