Chapitre III
Renforcement du sol par les colonnes ballastées
48
III.4.8.4.2. Comportement des colonnes ballastées sous une fondation souple
Pour les fondations souples, la mise en place du matelas de répartition est indispensable pour
une meilleure répartition des contraintes.
Le report de charge conduit à des tassements qui sont plus au moins proches et comme pour
une colonne isolée chargée en tête, la contrainte horizontale totale confinant le ballast résulte
de la contrainte horizontale initiale qui règne le sol avant traitement et d’une contrainte
supplémentaire de compression exercée dans le ballast.
III.4.8.4.3. Comportement des colonnes ballastées sous une fondation rigide
Pour ce type de fondation la concentration des contraintes est plus accentuée que dans le cas
de la fondation souple et les tassements sont identiques en raison du caractère indéformable
de la fondation. Pour cette raison de l’égalité des tassements en tête de la colonne et à la
surface du sol, le frottement demeure positif sur toute la hauteur des colonnes (Dhouib 2005).
Comme pour une colonne chargée en tête la contrainte horizontale autour les colonnes décroit
linéairement en fonction de la profondeur.
III.4.8.4.4. Comportement des colonnes ballastées en zone sismique
En zone sismique, les colonnes ballastées agissent comme des drains et permettent de dissiper
les surpressions interstitielles et d’atténuer, par conséquent, la contrainte de cisaillement
induite par le séisme. En effet, cette contrainte se répartit entre le sol et la colonne en
proportion du transfert de charge et des raideurs relatives sol/colonne ballastées.
III.4.9.Dimensionnement des colonnes ballastées
D’une manière générale, les longueurs de colonnes ballastées sont plus importantes en mer
qu’à terre.
Des étapes doivent être suivies afin de déterminer le dimensionnement des colonnes ballastées
(maillage, diamètre et nombre de colonne) :
1) Déterminer la densité relative des sables liquéfiables.
2) Il faut retrouver la densité relative qu’il faut atteindre, ça veut dire la valeur de la
résistance à la pointe du pénétromètre (q c ).
Voilà une des méthodes pour déterminer cette densité relative proposée par Jamiolkowski et
al 1985 (MOKADEME et OUALI in BAKEL O. et HAMZA M. 2017) :
Renforcement du sol par les colonnes ballastées
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III.4.8.4.2. Comportement des colonnes ballastées sous une fondation souple
Pour les fondations souples, la mise en place du matelas de répartition est indispensable pour
une meilleure répartition des contraintes.
Le report de charge conduit à des tassements qui sont plus au moins proches et comme pour
une colonne isolée chargée en tête, la contrainte horizontale totale confinant le ballast résulte
de la contrainte horizontale initiale qui règne le sol avant traitement et d’une contrainte
supplémentaire de compression exercée dans le ballast.
III.4.8.4.3. Comportement des colonnes ballastées sous une fondation rigide
Pour ce type de fondation la concentration des contraintes est plus accentuée que dans le cas
de la fondation souple et les tassements sont identiques en raison du caractère indéformable
de la fondation. Pour cette raison de l’égalité des tassements en tête de la colonne et à la
surface du sol, le frottement demeure positif sur toute la hauteur des colonnes (Dhouib 2005).
Comme pour une colonne chargée en tête la contrainte horizontale autour les colonnes décroit
linéairement en fonction de la profondeur.
III.4.8.4.4. Comportement des colonnes ballastées en zone sismique
En zone sismique, les colonnes ballastées agissent comme des drains et permettent de dissiper
les surpressions interstitielles et d’atténuer, par conséquent, la contrainte de cisaillement
induite par le séisme. En effet, cette contrainte se répartit entre le sol et la colonne en
proportion du transfert de charge et des raideurs relatives sol/colonne ballastées.
III.4.9.Dimensionnement des colonnes ballastées
D’une manière générale, les longueurs de colonnes ballastées sont plus importantes en mer
qu’à terre.
Des étapes doivent être suivies afin de déterminer le dimensionnement des colonnes ballastées
(maillage, diamètre et nombre de colonne) :
1) Déterminer la densité relative des sables liquéfiables.
2) Il faut retrouver la densité relative qu’il faut atteindre, ça veut dire la valeur de la
résistance à la pointe du pénétromètre (q c ).
Voilà une des méthodes pour déterminer cette densité relative proposée par Jamiolkowski et
al 1985 (MOKADEME et OUALI in BAKEL O. et HAMZA M. 2017) :
