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Calcul de la stabilité de la digue en terre du barrage Tine et interprétations données d'aucultation

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par Mvondo Mvogo Alexandre Désiré & Patrick hy
Ecole polytechnique de Sousse - Diplôme national d'ingénieur de génie civil 2012
  

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VII.1 :Vérifications numériques

VII.1.1 Modélisation (Figure VII.1)

C?est un travail à la base de toute vérification numérique des talus,quelque soit la méthode à employer. Elle consiste au maillage munitieux des frontière de chaque couche de sol,tout en évitant la juxtaposition des differéntes couches de sol.Puis entrer les caractéristiques mécaniques (öi,Ci,ãi) de la couche i concernée.

Figure VII.1 : Modélisation de la digue avec les différentes couches.

VII.1.2 Caractéristiques mécaniques des couches des sols de la digue

La figure V.4 nous montre la coupe type du fond de vallée du barrage Tine reposant sur une fondation médiocre composée du grès et prédominée par une couche importante de marne ; l?ouvrage dans sa partie amont est constitué de deux pentes : celle de 1 :3 noyers par l?eau et celle de 1/3.25 faisant écran avec la cote des plus hautes eaux (PHE), et de 1/2.5 dans sa partie aval. Le niveau de la retenue normale(NRN) à une hauteur de 16m et le barrage à lui-même à une hauteur de 22m. Il est à noter ici que le barrage est constitué d?un drainage longitudinal évitant ainsi une éventuelle érosion dans sa partie aval et des puits de puits de décompression de 300mm de diamètre avec une hauteur de 17m. Les différentes caractéristiques mécaniques des matériaux constituants le barrage nécessaires pour le calcul sur Talren (remblai, filtre) et sa fondation (argile, grès, marne) sont récapitulées dans le tableau VII.1.

Tableau VII.1 : Caractéristiques mécaniques des couches constituantes la digue.

VII.1.3 Vérification du talus aval juste après la fin de la construction (Figure VII.2)

Dans ce cas, le barrage ne retient pas de l?eau et n?est soumis qu?à son poids propre (poids des remblais, rip rap, filtre ....) ce qui risquera de perturber sa stabilité vue sa hauteur et sa longueur qui sont assez importante. Les résultats obtenus par le logiciel Talren4 sont alors résumés par la Figure VII.2.

Figure VII.2 : Vérification de la digue juste après la construction.

Dans ce cas, le coefficient de sécurité (FS) est FS=2.86 >1.5 d?où notre barrage avant la mise en eau est stable.

VII.1.4 Vérification de la stabilité de la digue en service (Figure VII.3)

Dans ce cas, le barrage hors mis son poids propre est soumis à des différents efforts tels que les pressions hydrostatiques ou les forces de sous pression. Il est à noter ici que dans la partie amont du barrage, la ligne de saturation traverse deux matériaux T1 et T2 modifiant ainsi leur caractéristiques intrinsèques.

A l?état saturé, nous avons :

Les résultats se résument dans la figure VII.3 :

Figure VII.3 : Vérification de la digue en service.

D?après cette figure, on remarque que le coefficient de sécurité(FS) du barrage est égale à FS=1.89>1.5 d?où le barrage est stable ; aucun risque n?est à observer lors de sa mise en eau.

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