Chapitre 03
La construction des courbes p-y
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10
20
30
40
50
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50
100
150
200
Réaction laterale P (Kn*m)
Déplacement latérale Y (mm)
0,508 m Mesuré
1,016 m Mesuré
1,524 m Mesuré
2,032 m Mesuré
2,54 m Mesuré
3,048 m Mesuré
4,064 m Mesuré
5,08 m Mesuré
Figure 43 : Les courbes P-Y à différente profondeurs.
10. Interprétation des courbes P-Y
L’étude générale d’un pieu chargé latéralement consiste à déterminer les efforts internes d’un pieu
isolé ayant une fiche D, un diamètre B et une rigidité a la flexion EPIP, fiché dans un sol non
homogène formé de N tranches, chaque tranche est caractérise par une courbe de réaction latérale
P=f (Y). L’ensemble des courbes de réaction ont été ajustées par une fonction hyperbolique, cette
formulation est souvent utilisée pour décrire le comportement élastoplastique du sol ainsi que les
courbes de réaction latérale. La forme de la fonction est la suivante :
P =
La fonction hyperbolique peut être exprimée en termes du module de réaction initial et la
réaction du sol ultime P ult .
Le paramètre E ti, représente le module de la tangent initial de la courbe P-Y et peut être figuré à
partir des valeurs mesurées sur le terrain, la courbe E ti en fonction de la profondeur est représenté
dans la figure 45, , Cependant, la résistance ultime Pult sera estimée à partir de la courbe
extrapolation appropriée, en raison de l’incapacité à obtenir des déformations suffisamment
importantes pour développer une résistance ultime dans le domaine la courbe Pult en fonction de
la profondeur est présenté dans la figure 46.La Figure 44 montre la forme typique d’une courbe
hyperbolique. La forme de la fonction est la suivante :
La construction des courbes p-y
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Réaction laterale P (Kn*m)
Déplacement latérale Y (mm)
0,508 m Mesuré
1,016 m Mesuré
1,524 m Mesuré
2,032 m Mesuré
2,54 m Mesuré
3,048 m Mesuré
4,064 m Mesuré
5,08 m Mesuré
Figure 43 : Les courbes P-Y à différente profondeurs.
10. Interprétation des courbes P-Y
L’étude générale d’un pieu chargé latéralement consiste à déterminer les efforts internes d’un pieu
isolé ayant une fiche D, un diamètre B et une rigidité a la flexion EPIP, fiché dans un sol non
homogène formé de N tranches, chaque tranche est caractérise par une courbe de réaction latérale
P=f (Y). L’ensemble des courbes de réaction ont été ajustées par une fonction hyperbolique, cette
formulation est souvent utilisée pour décrire le comportement élastoplastique du sol ainsi que les
courbes de réaction latérale. La forme de la fonction est la suivante :
P =
La fonction hyperbolique peut être exprimée en termes du module de réaction initial et la
réaction du sol ultime P ult .
Le paramètre E ti, représente le module de la tangent initial de la courbe P-Y et peut être figuré à
partir des valeurs mesurées sur le terrain, la courbe E ti en fonction de la profondeur est représenté
dans la figure 45, , Cependant, la résistance ultime Pult sera estimée à partir de la courbe
extrapolation appropriée, en raison de l’incapacité à obtenir des déformations suffisamment
importantes pour développer une résistance ultime dans le domaine la courbe Pult en fonction de
la profondeur est présenté dans la figure 46.La Figure 44 montre la forme typique d’une courbe
hyperbolique. La forme de la fonction est la suivante :
