CHAPITRE IV. Dimensionnement des digues de la marina.
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IV.3. Dimensionnement de la jetée principale
IV.3.1. Dimensionnement de la carapace
IV.3.1.1 Dimensionnements des blocs de la carapace
Dans cette partie, nous allant aborder l’aspect de dimensionnement des carapaces des digues de
protections sous plusieurs formules dimensionnantes pour calculer la masse des blocs de la
carapace (Hudson simple, Hudson pour Cubipod, Van der Meer).
IV.3.1.1.1
Formule d’Hudson
IV.2.1.1.1.1 Cas d’enrochement naturel :
Tableau IV-1 Formule d’Hudson générale.
Formule
Variables
Masse moyenne d’un bloc :
M50 =
1
𝐾 𝑑
𝜌 𝑠 𝐻 𝑏
3
∆ 3 cot 𝛼
Kd : Coefficient de stabilité d’Hudson.
Cot α : Pente du talus de l’ouvrage.
Hb : Hauteur de la houle au pied de l’ouvrage.
Δ =
𝜌 𝑠
𝜌 𝑒
− 1 : Densité relative déjaugée des
blocs de la carapace.
𝝆 𝒔 : Poids volumique du bloc de la
carapace.
𝝆 𝒆 : Poids volumique de l’eau de mer.
•
IV.2.1.1.1.2 Cas d’enrochement artificiel (Cubipod) :
Le bloc artificiel Cubipod est un élément préfabriqué en béton de masse utilisé dans la construction
de carapaces principales de digues à talus et pour la protection des berges de rivières. Il s’agit d’un
élément lourd qui résiste essentiellement à l’action de la houle par gravité et par friction latérale et
qui est disposé sur le talus de façon aléatoire en une ou deux couches. (www.cubipod.com)
La conception de Cubipod lui confère une stabilité hydraulique élevée, avec des coefficients
semblables à ceux des éléments les plus minces de type bulky. Ses principaux avantages sont, entre
autres, un coût de production économique, une grande robustesse structurelle, auxquels s’ajoutent
une facilité de fabrication, de stockage et de pose. Par ailleurs, Cubipod possède d’autres atouts :
une friction élevée avec la couche de filtre, la porosité de la carapace est constante tout au long de
la vie utile de la structure, un comportement flexible face à la houle et à d’éventuels tassements de
terrain, et il n’a pas de limitation de taille ou de profondeur. (www.cubipod.com)
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