Chapitre IV
Dimensionnement des ouvrages de protection
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4.2.4 Dimensionnement de la butée de pied :
Tableau 14 Formule de dimensionnement de la butée de pied.
Formule
Variables
Masse moyenne d’un bloc :
Mb50 =
0.1
𝐾 𝑑
(
𝜌 𝑠 𝐻 𝑏
3
∆ 3 cot 𝛼
)
𝐻 𝑏
𝑑
Kd : Coefficient de stabilité d’Hudson.
Cot α : Pente du talus de l’ouvrage.
Hb : Hauteur de la houle au pied de l’ouvrage.
d : profondeur au pied de l’ouvrage
Δ =
𝜌 𝑠
𝜌 𝑒
− 1 : Densité relative déjaugée des blocs de
la carapace.
𝝆 𝒔 : Poids volumique du bloc de la carapace.
𝝆 𝒆 : Poids volumique de l’eau de mer.
𝒏 : Nombre de couche.
KΔ : coefficient de couche.
Epaisseur et largeur de la carapace :
𝑒, 𝑙 = 𝑛 𝐾 ∆ (
𝑀 𝑏
𝜌 𝑠
)
1
3
4.2.5 Résultats des calculs de dimensionnement
Le tableau qui suit résume l’ensemble des calculs effectués pour le dimensionnement de la
digue principale et de la butée de pied.
Les résultats obtenus (Tableau 15) pour la section courante de la jetée principale, mettent en
valeur les différentes formules utilisées lors de ce calcul de l’enrochement. A titre de
comparaison, la formule d’Hudson et Van der Meer pour des mêmes types d’enrochement et
de hauteur de houle au pied de l’ouvrage : la formule de Vander Meer propose un grossissement
de la masse du bloc d’environ +55 % par rapport aux résultats obtenu avec la formule d’Hudson
pour la carapace. Ce grossissement vient du fait que Van der Meer prend en compte plus de
variable susceptible de porter atteinte à stabilité de la digue. Aussi, il est à signaler que les
dimensions de la sous couche et du noyau ne sont pas vraiment impactées par les résultats de la
carapace issus de chaque formule.
Les résultats (Tableau 16) obtenus pour le musoir de la jetée principale, confirment les résultats
obtenus pour la section courante à-propos de l’utilisation des différentes formules de
dimensionnements de digues en mer; l’application de la formule de Van der Meer offre un degré
de stabilité face aux actions de la mer plus élevé que les résultats obtenus par l’application
d’Hudson.
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