Chapitre V
Prédimensionnement des ouvrages de protection et d’accostage
OUNIS F. S. & ABER K.
91
ENSSMAL
Stabilité au renversement :
Cet état est matérialisé par l’équilibre entre le moment stabilisant í µí±í µí± et le moment renversant
í µí±í µí±. Le coefficient de sécurité s’écrit :
F =
Ms
Mr
Avec :
í µí±í µí± : moment stabilisant (í µí±²í µí±µí µí²/í µí²).
í µí±í µí±: moment renversant (í µí±²í µí±µí µí²/í µí²).
Les résultats :
Tableau V-13 : Stabilité au renversement du quai en blocs.
í µí±´í µí²
í µí±´í µí²
í µí±í µí±í µí²í µí²í µí²
í µí±>í µí±í µí²í µí²í µí²
ELU équilibre
117.72
26.93
4.23
1.5
Vérifié
ELU géotechnique
130.80
23.98
5.28
1.5
Vérifié
Séisme ELU équilibre
130.80
59.93
1.77
1.1
Vérifié
Séisme ELU géotechnique
130.80
59.93
1.77
1.1
Vérifié
Stabilité au poinçonnement :
Cet état est matérialisé par l’équilibre entre la résistance limite du sol de fondation í µí¼í µí± í µí±í µí±et la
contrainte verticale í µí¼í µí±£transmise au sol par le bloc.
Le coefficient de sécurité s’écrit :
F =
σsol
σv
σv =
V
B
: la contrainte transmise par la force verticale.
σsol =
1
2
× γ × B × Nγ × (1 −
δ
φ
) , relation de TERZAGHI.
γ = 16.7KN/m
3
: poids volumique du sol de fondation.
í µí°µ = 2m: la largeur du bloc.
í µí±í µí»¾ = 113: terme de portance d’après la table de CAQUOT ET KERISEL [tableau au
début].
í µí¼ = 40°: angle de frottement du sol de fondation.
δ =
2
3
× φ = 26.7°: angle d’action des poussées sur la fondation
Les résultats :
Tableau V-14 : Vérification au poinçonnement du quai en blocs.
í µí½í µí²í µí²í µí²
í µí½í µí²
í µí±í µí±í µí²í µí²í µí²
í µí±>í µí±í µí²í µí²í µí²
ELU équilibre
209.68
58.86
3.56
1.5
Vérifié
ELU géotechnique
209.68
65.40
3.21
1.5
Vérifié
Séisme ELU équilibre
209.68
65.40
3.21
1.5
Vérifié
Séisme ELU géotechnique
209.68
65.40
3.21
1.5
Vérifié
Prédimensionnement des ouvrages de protection et d’accostage
OUNIS F. S. & ABER K.
91
ENSSMAL
Stabilité au renversement :
Cet état est matérialisé par l’équilibre entre le moment stabilisant í µí±í µí± et le moment renversant
í µí±í µí±. Le coefficient de sécurité s’écrit :
F =
Ms
Mr
Avec :
í µí±í µí± : moment stabilisant (í µí±²í µí±µí µí²/í µí²).
í µí±í µí±: moment renversant (í µí±²í µí±µí µí²/í µí²).
Les résultats :
Tableau V-13 : Stabilité au renversement du quai en blocs.
í µí±´í µí²
í µí±´í µí²
í µí±í µí±í µí²í µí²í µí²
í µí±>í µí±í µí²í µí²í µí²
ELU équilibre
117.72
26.93
4.23
1.5
Vérifié
ELU géotechnique
130.80
23.98
5.28
1.5
Vérifié
Séisme ELU équilibre
130.80
59.93
1.77
1.1
Vérifié
Séisme ELU géotechnique
130.80
59.93
1.77
1.1
Vérifié
Stabilité au poinçonnement :
Cet état est matérialisé par l’équilibre entre la résistance limite du sol de fondation í µí¼í µí± í µí±í µí±et la
contrainte verticale í µí¼í µí±£transmise au sol par le bloc.
Le coefficient de sécurité s’écrit :
F =
σsol
σv
σv =
V
B
: la contrainte transmise par la force verticale.
σsol =
1
2
× γ × B × Nγ × (1 −
δ
φ
) , relation de TERZAGHI.
γ = 16.7KN/m
3
: poids volumique du sol de fondation.
í µí°µ = 2m: la largeur du bloc.
í µí±í µí»¾ = 113: terme de portance d’après la table de CAQUOT ET KERISEL [tableau au
début].
í µí¼ = 40°: angle de frottement du sol de fondation.
δ =
2
3
× φ = 26.7°: angle d’action des poussées sur la fondation
Les résultats :
Tableau V-14 : Vérification au poinçonnement du quai en blocs.
í µí½í µí²í µí²í µí²
í µí½í µí²
í µí±í µí±í µí²í µí²í µí²
í µí±>í µí±í µí²í µí²í µí²
ELU équilibre
209.68
58.86
3.56
1.5
Vérifié
ELU géotechnique
209.68
65.40
3.21
1.5
Vérifié
Séisme ELU équilibre
209.68
65.40
3.21
1.5
Vérifié
Séisme ELU géotechnique
209.68
65.40
3.21
1.5
Vérifié
