Chapitre III
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
verticale
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
des déformations radiales avec un mécanisme d’interaction « sol/colo
rigidité relative de la fondation par rapport au sol qu’elle sollicite.
Les fondations souples et les fondations rigides sont les deux types de
être construit
III.4.8.3.1. Compor
Sous la fondation souple(Figure
tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne (V
2012
La contrainte horizontale σ
qui règne dans le sol
augme
Figure III.
III.4.8.3.2. Comportement de la colonne sous une fondation rigide
A la base de la fondation rigide(Figure
importante sur la colonne et un meilleur déchargement du sol.
ahorizontales de
Chapitre III
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
verticale
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
des déformations radiales avec un mécanisme d’interaction « sol/colo
rigidité relative de la fondation par rapport au sol qu’elle sollicite.
Les fondations souples et les fondations rigides sont les deux types de
être construite sur les colonnes ballastées.
III.4.8.3.1. Compor
Sous la fondation souple(Figure
tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne (V
2012) et les tassemen
La contrainte horizontale σ
qui règne dans le sol
augmente jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure
Figure III. 9.
III.4.8.3.2. Comportement de la colonne sous une fondation rigide
A la base de la fondation rigide(Figure
importante sur la colonne et un meilleur déchargement du sol.
Répartition des contraintes
horizontales de
Chapitre III
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
des déformations radiales avec un mécanisme d’interaction « sol/colo
rigidité relative de la fondation par rapport au sol qu’elle sollicite.
Les fondations souples et les fondations rigides sont les deux types de
e sur les colonnes ballastées.
III.4.8.3.1. Comportement de la colonne
Sous la fondation souple(Figure
tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne (V
) et les tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne.
La contrainte horizontale σ
qui règne dans le sol σ h0 et de la contrainte de compression exercée dans le ballast
nte jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure
. Répartition des contraintes verticales et ho
III.4.8.3.2. Comportement de la colonne sous une fondation rigide
A la base de la fondation rigide(Figure
importante sur la colonne et un meilleur déchargement du sol.
Contrainte
totales
Contrainte
dans le ballast
Contrainte
Répartition des contraintes
horizontales de la colonne
Renforcement du sol par les colonnes ballastées
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
des déformations radiales avec un mécanisme d’interaction « sol/colo
rigidité relative de la fondation par rapport au sol qu’elle sollicite.
Les fondations souples et les fondations rigides sont les deux types de
e sur les colonnes ballastées.
tement de la colonne
Sous la fondation souple(Figure III.9
tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne (V
ts sont plus importants sur le sol que sur la colonne.
La contrainte horizontale σ h qui confine le ballast résulte de la contrainte horizontale initiale
et de la contrainte de compression exercée dans le ballast
nte jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure
Répartition des contraintes verticales et ho
d’une colonne
III.4.8.3.2. Comportement de la colonne sous une fondation rigide
A la base de la fondation rigide(Figure
importante sur la colonne et un meilleur déchargement du sol.
Contraintes horizontale
totalesσh=σ h0 +∆
Contrainte de compression
dans le ballast ∆
Contrainte initiale
Répartition des contraintes
la colonne
Renforcement du sol par les colonnes ballastées
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
des déformations radiales avec un mécanisme d’interaction « sol/colo
rigidité relative de la fondation par rapport au sol qu’elle sollicite.
Les fondations souples et les fondations rigides sont les deux types de
e sur les colonnes ballastées.
tement de la colonne isolée
III.9-b), le report de charge est moins accentué, et les
tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne (V
ts sont plus importants sur le sol que sur la colonne.
qui confine le ballast résulte de la contrainte horizontale initiale
et de la contrainte de compression exercée dans le ballast
nte jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure
Répartition des contraintes verticales et ho
d’une colonne sous une fondation souple
III.4.8.3.2. Comportement de la colonne sous une fondation rigide
A la base de la fondation rigide(Figure 28 -b), il y a
importante sur la colonne et un meilleur déchargement du sol.
horizontales
∆σ h
de compression
∆σ h
initiale σ h0
Renforcement du sol par les colonnes ballastées
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
des déformations radiales avec un mécanisme d’interaction « sol/colo
rigidité relative de la fondation par rapport au sol qu’elle sollicite.
Les fondations souples et les fondations rigides sont les deux types de
sous une fondation souple
), le report de charge est moins accentué, et les
tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne (V
ts sont plus importants sur le sol que sur la colonne.
qui confine le ballast résulte de la contrainte horizontale initiale
et de la contrainte de compression exercée dans le ballast
nte jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure
Répartition des contraintes verticales et horizontale et déformation axiale
sous une fondation souple
III.4.8.3.2. Comportement de la colonne sous une fondation rigide
), il y a une concentration de contraintes plus
importante sur la colonne et un meilleur déchargement du sol.
bverticales et déformation axiale
Renforcement du sol par les colonnes ballastées
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
des déformations radiales avec un mécanisme d’interaction « sol/colonne » qui dépend de la
rigidité relative de la fondation par rapport au sol qu’elle sollicite.
Les fondations souples et les fondations rigides sont les deux types de fondations qui peuvent
sous une fondation souple
), le report de charge est moins accentué, et les
tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne (VAUTRIN
ts sont plus importants sur le sol que sur la colonne.
qui confine le ballast résulte de la contrainte horizontale initiale
et de la contrainte de compression exercée dans le ballast
nte jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure
rizontale et déformation axiale
sous une fondation souple
III.4.8.3.2. Comportement de la colonne sous une fondation rigide
une concentration de contraintes plus
importante sur la colonne et un meilleur déchargement du sol.
Répartition des contraintes
verticales et déformation axiale
Renforcement du sol par les colonnes ballastées
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
nne » qui dépend de la
fondations qui peuvent
sous une fondation souple
), le report de charge est moins accentué, et les
AUTRIN, 1980
ts sont plus importants sur le sol que sur la colonne.
qui confine le ballast résulte de la contrainte horizontale initiale
et de la contrainte de compression exercée dans le ballast
nte jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure
rizontale et déformation axiale
une concentration de contraintes plus
Répartition des contraintes
verticales et déformation axiale
Tassement
Renforcement du sol par les colonnes ballastées
44
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
nne » qui dépend de la
fondations qui peuvent
), le report de charge est moins accentué, et les
, 1980 in NOUI,
qui confine le ballast résulte de la contrainte horizontale initiale
et de la contrainte de compression exercée dans le ballast ∆σ h , elle
nte jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure III.9-a)
rizontale et déformation axiale en surface
une concentration de contraintes plus
Répartition des contraintes
verticales et déformation axiale
Tassement
44
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
nne » qui dépend de la
fondations qui peuvent
), le report de charge est moins accentué, et les
in NOUI,
qui confine le ballast résulte de la contrainte horizontale initiale
, elle
une concentration de contraintes plus
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
verticale
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
des déformations radiales avec un mécanisme d’interaction « sol/colo
rigidité relative de la fondation par rapport au sol qu’elle sollicite.
Les fondations souples et les fondations rigides sont les deux types de
être construit
III.4.8.3.1. Compor
Sous la fondation souple(Figure
tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne (V
2012
La contrainte horizontale σ
qui règne dans le sol
augme
Figure III.
III.4.8.3.2. Comportement de la colonne sous une fondation rigide
A la base de la fondation rigide(Figure
importante sur la colonne et un meilleur déchargement du sol.
ahorizontales de
Chapitre III
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
verticale
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
des déformations radiales avec un mécanisme d’interaction « sol/colo
rigidité relative de la fondation par rapport au sol qu’elle sollicite.
Les fondations souples et les fondations rigides sont les deux types de
être construite sur les colonnes ballastées.
III.4.8.3.1. Compor
Sous la fondation souple(Figure
tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne (V
2012) et les tassemen
La contrainte horizontale σ
qui règne dans le sol
augmente jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure
Figure III. 9.
III.4.8.3.2. Comportement de la colonne sous une fondation rigide
A la base de la fondation rigide(Figure
importante sur la colonne et un meilleur déchargement du sol.
Répartition des contraintes
horizontales de
Chapitre III
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
des déformations radiales avec un mécanisme d’interaction « sol/colo
rigidité relative de la fondation par rapport au sol qu’elle sollicite.
Les fondations souples et les fondations rigides sont les deux types de
e sur les colonnes ballastées.
III.4.8.3.1. Comportement de la colonne
Sous la fondation souple(Figure
tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne (V
) et les tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne.
La contrainte horizontale σ
qui règne dans le sol σ h0 et de la contrainte de compression exercée dans le ballast
nte jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure
. Répartition des contraintes verticales et ho
III.4.8.3.2. Comportement de la colonne sous une fondation rigide
A la base de la fondation rigide(Figure
importante sur la colonne et un meilleur déchargement du sol.
Contrainte
totales
Contrainte
dans le ballast
Contrainte
Répartition des contraintes
horizontales de la colonne
Renforcement du sol par les colonnes ballastées
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
des déformations radiales avec un mécanisme d’interaction « sol/colo
rigidité relative de la fondation par rapport au sol qu’elle sollicite.
Les fondations souples et les fondations rigides sont les deux types de
e sur les colonnes ballastées.
tement de la colonne
Sous la fondation souple(Figure III.9
tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne (V
ts sont plus importants sur le sol que sur la colonne.
La contrainte horizontale σ h qui confine le ballast résulte de la contrainte horizontale initiale
et de la contrainte de compression exercée dans le ballast
nte jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure
Répartition des contraintes verticales et ho
d’une colonne
III.4.8.3.2. Comportement de la colonne sous une fondation rigide
A la base de la fondation rigide(Figure
importante sur la colonne et un meilleur déchargement du sol.
Contraintes horizontale
totalesσh=σ h0 +∆
Contrainte de compression
dans le ballast ∆
Contrainte initiale
Répartition des contraintes
la colonne
Renforcement du sol par les colonnes ballastées
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
des déformations radiales avec un mécanisme d’interaction « sol/colo
rigidité relative de la fondation par rapport au sol qu’elle sollicite.
Les fondations souples et les fondations rigides sont les deux types de
e sur les colonnes ballastées.
tement de la colonne isolée
III.9-b), le report de charge est moins accentué, et les
tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne (V
ts sont plus importants sur le sol que sur la colonne.
qui confine le ballast résulte de la contrainte horizontale initiale
et de la contrainte de compression exercée dans le ballast
nte jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure
Répartition des contraintes verticales et ho
d’une colonne sous une fondation souple
III.4.8.3.2. Comportement de la colonne sous une fondation rigide
A la base de la fondation rigide(Figure 28 -b), il y a
importante sur la colonne et un meilleur déchargement du sol.
horizontales
∆σ h
de compression
∆σ h
initiale σ h0
Renforcement du sol par les colonnes ballastées
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
des déformations radiales avec un mécanisme d’interaction « sol/colo
rigidité relative de la fondation par rapport au sol qu’elle sollicite.
Les fondations souples et les fondations rigides sont les deux types de
sous une fondation souple
), le report de charge est moins accentué, et les
tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne (V
ts sont plus importants sur le sol que sur la colonne.
qui confine le ballast résulte de la contrainte horizontale initiale
et de la contrainte de compression exercée dans le ballast
nte jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure
Répartition des contraintes verticales et horizontale et déformation axiale
sous une fondation souple
III.4.8.3.2. Comportement de la colonne sous une fondation rigide
), il y a une concentration de contraintes plus
importante sur la colonne et un meilleur déchargement du sol.
bverticales et déformation axiale
Renforcement du sol par les colonnes ballastées
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
des déformations radiales avec un mécanisme d’interaction « sol/colonne » qui dépend de la
rigidité relative de la fondation par rapport au sol qu’elle sollicite.
Les fondations souples et les fondations rigides sont les deux types de fondations qui peuvent
sous une fondation souple
), le report de charge est moins accentué, et les
tassements sont plus importants sur le sol que sur la colonne (VAUTRIN
ts sont plus importants sur le sol que sur la colonne.
qui confine le ballast résulte de la contrainte horizontale initiale
et de la contrainte de compression exercée dans le ballast
nte jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure
rizontale et déformation axiale
sous une fondation souple
III.4.8.3.2. Comportement de la colonne sous une fondation rigide
une concentration de contraintes plus
importante sur la colonne et un meilleur déchargement du sol.
Répartition des contraintes
verticales et déformation axiale
Renforcement du sol par les colonnes ballastées
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
nne » qui dépend de la
fondations qui peuvent
sous une fondation souple
), le report de charge est moins accentué, et les
AUTRIN, 1980
ts sont plus importants sur le sol que sur la colonne.
qui confine le ballast résulte de la contrainte horizontale initiale
et de la contrainte de compression exercée dans le ballast
nte jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure
rizontale et déformation axiale
une concentration de contraintes plus
Répartition des contraintes
verticales et déformation axiale
Tassement
Renforcement du sol par les colonnes ballastées
44
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
nne » qui dépend de la
fondations qui peuvent
), le report de charge est moins accentué, et les
, 1980 in NOUI,
qui confine le ballast résulte de la contrainte horizontale initiale
et de la contrainte de compression exercée dans le ballast ∆σ h , elle
nte jusqu’à une profondeur caractéristique déterminée, puis diminue. (Figure III.9-a)
rizontale et déformation axiale en surface
une concentration de contraintes plus
Répartition des contraintes
verticales et déformation axiale
Tassement
44
III.4.8.3. Comportement mécanique d’une colonne ballastée isolée sous une charge
Une colonne ballastée peut tasser sous la charge appliquée, le ballast peut également subir
nne » qui dépend de la
fondations qui peuvent
), le report de charge est moins accentué, et les
in NOUI,
qui confine le ballast résulte de la contrainte horizontale initiale
, elle
une concentration de contraintes plus
