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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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VIII.4 Modélisation

VIII.4.1. Profil modéliséLa modélisation de l?ouvrage est réalisée en bidimensionnelle selon une coupe en travers du lit mineur du barrage Tine (Figure VIII.1 et VIII.2)

Coupe - lit mineur

Figure VIII.1 : Coupe A-A au niveau du lit mineur

L?ouvrage à modéliser est constitué de deux parties fondamentales : le corps du remblai du barrage et de sa fondation (Figure III.31). La coupe choisie représente une zone dangereuse du faite de sa situation au lit mineur de l?oued Tine et de la profondeur des sables lâches alluvionnaire qui peuvent atteindre les 32 m dans plusieurs endroits.

Dans leurs globalités, les remblais constituants la digue sont constitués de trois matériaux principaux :

- Le matériau T1 constituant le batardeau et la partie amont de la digue est constitué d?un matériau argileux étanche

- Le matériau T2 constituant la partie recharge aval composé de sables argileux. - Le drain est composé par une couche de 2 m d?épaisseur de sable sélectionné.

La fondation du barrage est composée de trois matériaux différents dont la majorité est composée d?une alternance de grès et de marne, avec une couche de dépôts vaseux alluvionnaires qui atteint les 15 m en fond de vallée.

Figure VIII.2: Coupe en travers du lit mineur du barrage

Par la suite on a adapté un maillage choisi avec la forme irrégulière des couches géologiques de la fondation et d?introduire les paramètres des neufs matériaux qui en résultent selon la loi de comportement élastique (figure VIII.3) Ces paramètres ont été déterminés pour les deux cas, avant et après vibrocompactage de la fondation.

Figure VIII.3 : Modélisation du barrage et de sa fondation

VIII.4.2. Description des matériaux

Comme déjà précité, la coupe à modéliser se compose de six matériaux, deux matériaux pour le corps de la digue et sept pour la fondation.

Les paramètres à introduire pour la loi élastique sont donnés dans le tableau VIII.1

Tableau VIII.1 : Description du matériau avant vibrocompactage

Désignation du matériau

Module d?Young
E (kPa)

Coefficient de
Poisson

Densité
ã

T1

1,69 . 103

0,33

1,85

T2

1,33 . 103

0,42

2,10

Drain

1,72 . 103

0,33

1,85

Marne

1,33 . 103

0,42

2,07

Grès

1,30 . 103

0,45

2,7

Argile - Dépôts vaseux d?alluvions

1,69 . 103

0,33

1,92

 

VIII.4.3 Affichage du maillage PRE (figures VIII.4 et VIII.5)

Suite à plusieurs tentatives et corrections au niveau du module PRE, nous avons réussi à réaliser la modélisation du corps du barrage et de sa fondation. L?affichage des graphiques proposés dans ce module et le rapport des résultats élaboré par Solvia nous a été bénéfique pour entreprendre les corrections nécessaires et aboutir aux résultats souhaités.

Les figures VIII.4 et VIII.5 présentent les numéros des mailles et des noeuds obtenus à partir de la modélisation.

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