Tableau 37 - Paramètres physiques de la deuxième campagne d'essai
Principaux paramètres physiques des échantillons
Poids
volumique
(kN/m3)
Indice
des
vides e
Echantillon
Prélèvement
P eau (g) P sol (g) P total (g)
Wgé (%)
Wpé (%)
traction
fine 1
drainée
minai (moyen)
16.7
3.8
20.6
424./
80.9
11.25
11.63
1244
10.19
7.59
4.74
final (surface!
44.5”"
14.1
58.5
316.3
76.0
final (tond)
37.4
18.9
56.3
157.6
66.4
traction
fine 2
drainée
minai (moyen)
11.0”
2.6
13.6"
428.4
81.1
11.24
11.62
1251
10.28
7.62
4.57
final (surface)
4O.6-'
128
53.4
317.6
76.1
final (fond)
46.3
21.1 "
61.4
190.6
65.6
fraction
brute 1
drainée
minai (moyen)
VJ
12.5“
30.2
141.4
58.6
13.31
13.75
14.55
3.33
3.00
230
final (surface)
24.0
20.0
44.1
120.0
54.5
final (fond)
21.4
23.3
44.7
920
47.9
traction
brute 2
drainée
inmal (moyen)
V.O
11J
23.3
143.3
35.2
13.24
14.18
14.30
' 3.63
259
2.49
final (surface)
28.2
27.3
55.5
103.4
50.8
final (fond)
24.4
24.6
49.0
99.5
49.9
Ces résultats montrent une cohérence entre les deux campagnes d'essais, pour les teneurs en
eau, poids volumiques et indices des vides, d'une même série d'échantillon. On observe des
teneurs en eau plus faibles sur les échantillons de la seconde campagne, en raison d'une plus
longue durée d'essai. En outre, pour les échantillons bruts et fins, on remarque que la teneur en
eau en fin d'essai est supérieure en surface, à celle mesurée en fond de cellule. Cette tendance
est inverse pour la fraction grenue, car il s'est produit un assèchement à la surface de
l'échantillon, en raison du vent généré par la centrifugation. La conception d'une protection
isolante serait nécessaire pour limiter ces phénomènes. Enfin, on constate que les conditions de
drainage influent fortement sur les paramètres de base. Ainsi, les échantillons drainés et non
drainés de la fraction brute présentent des indices des vides qui varient en fin d'essai de 2.4 à
2.9, respectivement.
V ll.4.2 Etude des courbes de tassement
Les mesures de tassement enregistrées lors des deux campagnes d'essais sont regroupées dans
l'annexe 53. Pour l'ensemble des échantillons d'une même famille, les résultats sont cohérents.
Seules quelques mesures de capteurs n'ont pas pu être exploitées, pour des problèmes
techniques. Ainsi, étant donné les grands tassements mesurés dans le cadre de ces essais, nous
avons dû allonger certaines tiges de capteurs, ce qui a conduit au flambement de quelques unes
d entre elles en cours d'essai. Toutefois, le doublement des mesures pour chaque cellule a
permis d'exploiter tous les essais. La figure 44 présente les courbes de tassement, à l'échelle du
modèle, pour 1 échantillon brut drainé, brut non drainé, fin drainé et grenu drainé.
L initialisation des valeurs de tassement a été effectuée après la montée à Ng. Les courbes
représentent le tassement pour une accélération constante de 50 g.
Ces courbes de tassement montrent que chaque matériau étudié a un comportement mécanique
bien particulier, qui découle de ses caractéristiques physiques et chimiques et de ses conditions
de drainage. On constate que le tassement de la fraction grenue atteint son domaine
asymptotique après 100 minutes, soit environ 170 jours. Pour les autres matériaux, les courbes
de tassement n ont pas atteint leur palier en fin d'essai. En outre, les hauteurs de tassement sont
variables selon les échantillons. Enfin, pour des conditions non drainées, le tassement est très
lent. Il ne s amorce réellement qu'après une centaine de minutes (170 jours) pour n'atteindre
que 20 % de la hauteur initiale en fin d'essai (583 jours).
214
Principaux paramètres physiques des échantillons
Poids
volumique
(kN/m3)
Indice
des
vides e
Echantillon
Prélèvement
P eau (g) P sol (g) P total (g)
Wgé (%)
Wpé (%)
traction
fine 1
drainée
minai (moyen)
16.7
3.8
20.6
424./
80.9
11.25
11.63
1244
10.19
7.59
4.74
final (surface!
44.5”"
14.1
58.5
316.3
76.0
final (tond)
37.4
18.9
56.3
157.6
66.4
traction
fine 2
drainée
minai (moyen)
11.0”
2.6
13.6"
428.4
81.1
11.24
11.62
1251
10.28
7.62
4.57
final (surface)
4O.6-'
128
53.4
317.6
76.1
final (fond)
46.3
21.1 "
61.4
190.6
65.6
fraction
brute 1
drainée
minai (moyen)
VJ
12.5“
30.2
141.4
58.6
13.31
13.75
14.55
3.33
3.00
230
final (surface)
24.0
20.0
44.1
120.0
54.5
final (fond)
21.4
23.3
44.7
920
47.9
traction
brute 2
drainée
inmal (moyen)
V.O
11J
23.3
143.3
35.2
13.24
14.18
14.30
' 3.63
259
2.49
final (surface)
28.2
27.3
55.5
103.4
50.8
final (fond)
24.4
24.6
49.0
99.5
49.9
Ces résultats montrent une cohérence entre les deux campagnes d'essais, pour les teneurs en
eau, poids volumiques et indices des vides, d'une même série d'échantillon. On observe des
teneurs en eau plus faibles sur les échantillons de la seconde campagne, en raison d'une plus
longue durée d'essai. En outre, pour les échantillons bruts et fins, on remarque que la teneur en
eau en fin d'essai est supérieure en surface, à celle mesurée en fond de cellule. Cette tendance
est inverse pour la fraction grenue, car il s'est produit un assèchement à la surface de
l'échantillon, en raison du vent généré par la centrifugation. La conception d'une protection
isolante serait nécessaire pour limiter ces phénomènes. Enfin, on constate que les conditions de
drainage influent fortement sur les paramètres de base. Ainsi, les échantillons drainés et non
drainés de la fraction brute présentent des indices des vides qui varient en fin d'essai de 2.4 à
2.9, respectivement.
V ll.4.2 Etude des courbes de tassement
Les mesures de tassement enregistrées lors des deux campagnes d'essais sont regroupées dans
l'annexe 53. Pour l'ensemble des échantillons d'une même famille, les résultats sont cohérents.
Seules quelques mesures de capteurs n'ont pas pu être exploitées, pour des problèmes
techniques. Ainsi, étant donné les grands tassements mesurés dans le cadre de ces essais, nous
avons dû allonger certaines tiges de capteurs, ce qui a conduit au flambement de quelques unes
d entre elles en cours d'essai. Toutefois, le doublement des mesures pour chaque cellule a
permis d'exploiter tous les essais. La figure 44 présente les courbes de tassement, à l'échelle du
modèle, pour 1 échantillon brut drainé, brut non drainé, fin drainé et grenu drainé.
L initialisation des valeurs de tassement a été effectuée après la montée à Ng. Les courbes
représentent le tassement pour une accélération constante de 50 g.
Ces courbes de tassement montrent que chaque matériau étudié a un comportement mécanique
bien particulier, qui découle de ses caractéristiques physiques et chimiques et de ses conditions
de drainage. On constate que le tassement de la fraction grenue atteint son domaine
asymptotique après 100 minutes, soit environ 170 jours. Pour les autres matériaux, les courbes
de tassement n ont pas atteint leur palier en fin d'essai. En outre, les hauteurs de tassement sont
variables selon les échantillons. Enfin, pour des conditions non drainées, le tassement est très
lent. Il ne s amorce réellement qu'après une centaine de minutes (170 jours) pour n'atteindre
que 20 % de la hauteur initiale en fin d'essai (583 jours).
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