Chapitre V
Prédimensionnement des ouvrages de protection et d’accostage
OUNIS F. S. & ABER K.
88
ENSSMAL
Fh =
1
2
× σ × (H + e)
Avec :
σ = γe × e
γe = 10.26KN/m3 : poids volumique de l’eau.
í µí°»: profondeur (m).
z : niveau de la marée (m).
Poussée hydrodynamique (WESTERGAARD) :
Fhd =
7
8
× α × γe × (H + e)²
Avec :
í µí»¼= 0.25: accélération sismique.
í µí»¾í µí±= 10.26í µí°¾í µí±/í µí±
3
: poids volumique de l’eau.
í µí°»: profondeur (m).
í µí±: niveau de la marée (m).
Tableau V-5 : Poussée hydrostatique et hydrodynamique (quai en blocs).
Poussées hydrostatique
Poussées hydrodynamique
í µí¼¸í µí²(kí µí±µ/í µí²í µí¿)
10.26
Accélération sismique (í µí²/í µí²í µí¿) 0.25
Niveau de la marée (í µí²)
0.5
Hauteur du bloc (í µí²)
1
í µí½ (kí µí±µ/í µí²í µí¿)
5.13
Force (kí µí±µ/í µí²)
3.85
Force (kí µí±µ/í µí²)
5.05
Bras de levier (í µí²)
0.75
Bras de levier (í µí²)
0.5
Moment (kí µí±µí µí²/í µí²)
2.89
Moment (kí µí±µí µí²/í µí²)
2.52
Poussées des terres (PT & PTS) :
FPT =
1
2
× Ka × γsol × h² × cos (δ)
Avec :
í µí°¾: coefficient de MONONOBÉ-OKABÉ.
í µí»¾í µí± í µí±í µí± = 16.7í µí°¾í µí±/í µí±
3
: poids volumique du sol.
h: la profondeur du bloc.
δ =
2
3
× φ: angle d’action de la poussée.
í µí¼=40°: angle de frottement du sol.
Tableau V-6 : Poussées de terres dans le cas exploitation et séisme (quai en blocs).
Poussées des terres
Poussées des terres en cas de séisme
í µí±²í µí²
0.1998
í µí±²í µí²
0.3059
í µí¼¸í µí²í µí²í µí²(í µí±²í µí±µ/í µí²í µí¿)
16.70
í µí¼¸í µí²í µí²í µí²(í µí±²í µí±µ/í µí²í µí¿)
16.70
í µí½(°)
40
í µí½(°)
40
Hauteur de la poussée (í µí²)
2.80
Hauteur de la poussée (í µí²)
2.80
í µí¼¹(°)
26.67
í µí¼¹(°)
26.67
Prédimensionnement des ouvrages de protection et d’accostage
OUNIS F. S. & ABER K.
88
ENSSMAL
Fh =
1
2
× σ × (H + e)
Avec :
σ = γe × e
γe = 10.26KN/m3 : poids volumique de l’eau.
í µí°»: profondeur (m).
z : niveau de la marée (m).
Poussée hydrodynamique (WESTERGAARD) :
Fhd =
7
8
× α × γe × (H + e)²
Avec :
í µí»¼= 0.25: accélération sismique.
í µí»¾í µí±= 10.26í µí°¾í µí±/í µí±
3
: poids volumique de l’eau.
í µí°»: profondeur (m).
í µí±: niveau de la marée (m).
Tableau V-5 : Poussée hydrostatique et hydrodynamique (quai en blocs).
Poussées hydrostatique
Poussées hydrodynamique
í µí¼¸í µí²(kí µí±µ/í µí²í µí¿)
10.26
Accélération sismique (í µí²/í µí²í µí¿) 0.25
Niveau de la marée (í µí²)
0.5
Hauteur du bloc (í µí²)
1
í µí½ (kí µí±µ/í µí²í µí¿)
5.13
Force (kí µí±µ/í µí²)
3.85
Force (kí µí±µ/í µí²)
5.05
Bras de levier (í µí²)
0.75
Bras de levier (í µí²)
0.5
Moment (kí µí±µí µí²/í µí²)
2.89
Moment (kí µí±µí µí²/í µí²)
2.52
Poussées des terres (PT & PTS) :
FPT =
1
2
× Ka × γsol × h² × cos (δ)
Avec :
í µí°¾: coefficient de MONONOBÉ-OKABÉ.
í µí»¾í µí± í µí±í µí± = 16.7í µí°¾í µí±/í µí±
3
: poids volumique du sol.
h: la profondeur du bloc.
δ =
2
3
× φ: angle d’action de la poussée.
í µí¼=40°: angle de frottement du sol.
Tableau V-6 : Poussées de terres dans le cas exploitation et séisme (quai en blocs).
Poussées des terres
Poussées des terres en cas de séisme
í µí±²í µí²
0.1998
í µí±²í µí²
0.3059
í µí¼¸í µí²í µí²í µí²(í µí±²í µí±µ/í µí²í µí¿)
16.70
í µí¼¸í µí²í µí²í µí²(í µí±²í µí±µ/í µí²í µí¿)
16.70
í µí½(°)
40
í µí½(°)
40
Hauteur de la poussée (í µí²)
2.80
Hauteur de la poussée (í µí²)
2.80
í µí¼¹(°)
26.67
í µí¼¹(°)
26.67
