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.
 𝐻: profondeur (m).
 z : niveau de la marée (m).
Poussée hydrodynamique (WESTERGAARD) :
Fhd =
7
8
× α × γe × (H + e)²
Avec :
 𝛼= 0.25: accélération sismique.
 𝛾𝑒= 10.26𝐾𝑁/𝑚
3
: poids volumique de l’eau.
 𝐻: profondeur (m).
 𝑒: niveau de la marée (m).
Tableau V-5 : Poussée hydrostatique et hydrodynamique (quai en blocs).
Poussées hydrostatique
Poussées hydrodynamique
𝜸𝒆(k𝑵/𝒎𝟑)
10.26
Accélération sismique (𝒎/𝒔𝟐) 0.25
Niveau de la marée (𝒎)
0.5
Hauteur du bloc (𝒎)
1
𝝈 (k𝑵/𝒎𝟐)
5.13
Force (k𝑵/𝒎)
3.85
Force (k𝑵/𝒎)
5.05
Bras de levier (𝒎)
0.75
Bras de levier (𝒎)
0.5
Moment (k𝑵𝒎/𝒎)
2.89
Moment (k𝑵𝒎/𝒎)
2.52
Poussées des terres (PT & PTS) :
FPT =
1
2
× Ka × γsol × h² × cos (δ)
Avec :
 𝐾: coefficient de MONONOBÉ-OKABÉ.
 𝛾𝑠𝑜𝑙 = 16.7𝐾𝑁/𝑚
3
: poids volumique du sol.
 h: la profondeur du bloc.
 δ =
2
3
× φ: angle d’action de la poussée.
 𝜑=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
𝑲𝒂
0.1998
𝑲𝒂
0.3059
𝜸𝒔𝒐𝒍(𝑲𝑵/𝒎𝟑)
16.70
𝜸𝒔𝒐𝒍(𝑲𝑵/𝒎𝟑)
16.70
𝝋(°)
40
𝝋(°)
40
Hauteur de la poussée (𝒎)
2.80
Hauteur de la poussée (𝒎)
2.80
𝜹(°)
26.67
𝜹(°)
26.67
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