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Contexte géotechnique et son implication sur la stabilité de la mine de Kamoto en RDC

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par Albert KALAU KASEKE
Institut supérieur des techniques appliquées de Kolwezi  -  2010
  

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3. Application des méthodes empiriques

3.1. Classification de terzaghi

Pour terzaghi, la hauteur de la zone comprimée Hp est estimée en fonction de la hauteur Ht et de la base B du tunnel. Comme le montre le tableau 1. et la figure 3. Kamoto est présent dans des formations dures et stratifiées. A cet effet la charge Hp égale à 0,5B conformément au tableau 1. B étant égal à 6 mètres, la hauteur des terrains décomprimés au dessus des galeries est de 3 mètres. Cela revient à dire que les boulons à utiliser doivent avoir une longueur strictement supérieure à 3 mètres. (Panet,1995 ;Hoek,1980 ;Bienwski,1973 ;1976 ;1979)

3.2. Classification de Bieniawski

Bieniawski a publié en 1976 les détails d'une classification des masses rocheuses. Depuis sa version originale, certaines modifications ont été apportées.

Pour la mine de Kamoto, les valeurs retenues pour les différents paramètres sont les suivantes.

v Tc : voir le tableau 3.3

v RQD : 75 à 90%

v Espacement des discontinuité : de 0,2 à 0,6 mètres

v Etat des discontinuité : 1,5.

v Orientation des discontinuité : 0 à 20° (plateure) 20 à 45° (semi dressant) et 45 à 90°(dressant)

Grâce au programme de calcul de Bieniawski développé par solem, nous avons pu présenter les résultats relatifs à la mine Kamoto dans un tableau simplifié (tableau 3.4).

3.3 Classification de Barton

Sur base d'analyse d'un grand nombre d'excavations souterraine, le tunnelling qualité index permet de rendre compte de la qualité de surfaces de discontinuités afin d'en déduire le comportement mécanique des massifs rocheux.

Les valeurs numériques retenues pour Q sont les suivantes :

v RQD : voir tableau

v Jn : 12

v Jr : 1,5

v Ja : 1,5

v Ju : 0,33

v SRF : 15

Les résultats ci-joints relatifs à cette classification sont obtenus à l'aide du diagramme de calcul de barton développé par solem.(Barton et al,1974)

Résultats obtenus à partir de la classification de Barton

Qualité de la roche

Coefficient Q :

Qualité de la roche :

Mode de soutènement

Dimension équivalente : 3,75 m

Portée non soutenue : 1,746 m

Effort dans le soutènement

Au niveau de la voute : 2,550 MPa

Au niveau des piédroits : 1,879 MPa

Module de Young du massif

Module de Young : 108,965 MPa

3.4. Application des méthodes analytiques

3.4.1. Méthodes de convergence confinement

3.4.1.1. Présentation du logiciel C-Lambla

C-Lambla est un logiciel basé sur une formulation entièrement analytique des courbes de la méthode de convergence confinement. Les calculs y sont fait sur base des hypothèses suivantes :

v Le massif et les contraintes sont isotropes

v La cavité a une forme cylindrique

v Le terrain est élastiquement parfait.

La convention des signes utilisée est celle de la mécanique des Milieux continus, c'est-à-dire que les contraintes sont positives en traction. Les pressions ainsi que la résistance à la compression seront cependant toujours considérées positives.(Martin et al,2004)

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