Vérifier le renversement d’un mur

Vérifier le renversement d’un mur

Comprendre comment vérifier le renversement d’un mur de soutènement

Dans une zone résidentielle, un nouveau mur de soutènement doit être construit pour stabiliser un talus.

Pour comprendre le Calcul de la Poussée des Terres, cliquez sur le lien.

Données :

  1. Description du Mur :
    • Hauteur du mur : 6 mètres.
    • Largeur de la base : 2,5 mètres.
    • Poids propre du mur : 25 kN/m².
  2. Caractéristiques du Sol :
    • Angle de frottement interne du sol : 30 degrés.
    • Cohésion du sol : 15 kPa.
    • Poids volumique du sol : 18 kN/m³.
  3. Charges Supplémentaires :
    • Surcharge uniforme derrière le mur : 10 kN/m².
    • Hauteur de la surcharge : 1,5 mètres au-dessus du niveau du sol.
  4. Conditions Environnementales :
    • Zone sismique : faible activité sismique.

Questions :

  1. Calcul de la Force de Renversement :
    • Déterminez la force de renversement due à la surcharge et au poids du sol.
  2. Calcul de la Force de Stabilité :
    • Calculez la force de stabilité fournies par le poids du mur et les forces de frottement du sol.
  3. Évaluation de la Sécurité :
    • Évaluez si le mur est stable en comparant les forces de renversement et de stabilité. Utilisez un facteur de sécurité de 1.5.
  4. Impact Sismique :
    • Examinez l’effet d’une activité sismique faible sur la stabilité du mur. Modifiez les forces en conséquence et re-évaluez la stabilité.
  5. Solutions d’Amélioration :
    • Si le mur n’est pas stable, proposez des modifications de conception pour améliorer sa stabilité.

Correction : vérifier le renversement d’un mur

1. Calcul de la Force de Renversement

Pression du Sol (\(P_s\)):

La pression latérale du sol est calculée en utilisant la théorie de Rankine:

\[ P_s = \frac{1}{2} \gamma H^2 \]

où \(\gamma\) est le poids volumique du sol (18 kN/m³) et \(H\) est la hauteur du mur (6 m).

\[ P_s = \frac{1}{2} \times 18 \times 6^2 \] \[ P_s = 324 \text{ kN/m} \]

Pression de Surcharge (\(P_{sc}\)):

La pression due à la surcharge uniforme est calculée par :

\[ P_{sc} = q \times H_{sc} \]

où \(q\) est la surcharge (10 kN/m²) et \(H_{sc}\) est la hauteur de la surcharge (1,5 m).

\[ P_{sc} = 10 \times 1.5 = 15 \text{ kN/m} \]

La force totale de renversement (\(F_r\)) est la somme de \(P_s\) et \(P_{sc}\):

\[ F_r = P_s + P_{sc} \] \[ F_r = 324 + 15 \] \[ F_r = 339 \text{ kN/m} \]

2. Calcul de la Force de Stabilité

La force de stabilité provient du poids du mur et de la résistance au glissement à la base.

Poids du Mur (\(W\)):

\[ W = \gamma_{mur} \times A \]

où \(\gamma_{mur}\) est le poids propre du mur (25 kN/m²) et \(A\) est la surface (hauteur x largeur).

\[ W = 25 \times (6 \times 2.5) \] \[ W = 375 \text{ kN/m} \]

Résistance au Glissement (\(F_s\)):

\[ F_s = W \times \tan(\phi) \]

où \(\phi\) est l’angle de frottement interne du sol (30 degrés).

\[ F_s = 375 \times \tan(30^\circ) \] \[ F_s \approx 216.51 \text{ kN/m} \]

La force totale de stabilité (\(F_s\)) est donc de 216.51 kN/m.

3. Évaluation de la Sécurité

Le facteur de sécurité (FS) contre le renversement est calculé comme suit :

\[ FS = \frac{F_s}{F_r} \]
\[ FS = \frac{216.51}{339} \approx 0.64 \]

Comme FS < 1.5, le mur n’est pas stable.

4. Impact Sismique :

Dans une zone de faible activité sismique, on peut négliger l’effet sismique dans un premier temps.

Si on devait le considérer, cela augmenterait la force de renversement, rendant le mur encore moins stable.

5. Solutions d’Amélioration :

Pour améliorer la stabilité, on pourrait augmenter la largeur de la base du mur, utiliser un matériau plus lourd pour le mur, augmenter l’angle de frottement interne du sol (par exemple, en compactant le sol ou en utilisant un matériau de remplissage différent), ou réduire la surcharge derrière le mur.

Vérifier le renversement d’un mur de soutènement

D’autres exercices de Géotechnique :

Chers passionnés de génie civil,

Nous nous efforçons constamment d’améliorer la qualité et l’exactitude de nos exercices sur notre site. Si vous remarquez une erreur mathématique, ou si vous avez des retours à partager, n’hésitez pas à nous en informer. Votre aide est précieuse pour perfectionner nos ressources. Merci de contribuer à notre communauté !

Cordialement, EGC – Génie Civil

0 commentaires

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Calcul des Pressions au Sol pour un Bâtiment

Calcul des Pressions au Sol pour un Bâtiment Comprendre le Calcul des Pressions au Sol pour un Bâtiment Dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment commercial, une évaluation géotechnique est nécessaire pour déterminer si le sol sur le site peut supporter...

Calcul du Poids Spécifique du Sol

Calcul du Poids Spécifique du Sol Comprendre le Calcul du Poids Spécifique du Sol Vous êtes ingénieur en géotechnique travaillant sur le site de construction d'un futur immeuble de bureaux. Pour assurer la stabilité de la structure, vous devez calculer le poids...

Calcul du Coefficient de Consolidation

Calcul du Coefficient de Consolidation Comprendre le Calcul du Coefficient de Consolidation Vous êtes un ingénieur géotechnique chargé d'analyser un échantillon de sol argileux prélevé sur un site de construction. L'objectif est de déterminer le coefficient de...

Évaluation des propriétés d’un sol

Évaluation des propriétés d'un sol Comprendre l'évaluation des propriétés d'un sol : Vous êtes un ingénieur géotechnique chargé d'évaluer les propriétés d'un sol argileux pour un projet de construction. Un site a été choisi, et des échantillons de sol ont été prélevés...

Classification des sols selon USCS

Classification des sols selon USCS Contexte sur la classification des sols selon USCS : Vous avez été chargé d'analyser un échantillon de sol pour déterminer sa classification selon l'USCS. Vous disposez des résultats suivants issus des tests de laboratoire : -...

Fondation pour bâtiment en zone sismique

Fondation pour bâtiment en zone sismique Comprendre le calcul de fondation pour batiment en zone sismique Vous êtes un ingénieur en génie civil chargé de concevoir la fondation d'un bâtiment de bureaux de 5 étages dans une zone à risque sismique modéré. Le bâtiment...

Calcul de l’Optimum de Proctor

Calcul de l'Optimum de Proctor Comprendre le Calcul de l'Optimum de Proctor Dans le cadre de la construction d'une nouvelle route dans une région rurale, il est nécessaire d'évaluer la compacité du sol pour s'assurer de la stabilité de l'infrastructure. L'optimum de...

Analyse des forces en géotechnique

ANALYSE DES FORCES EN GÉOTECHNIQUE Comprendre l'analyse des forces en géotechnique : Vous êtes un ingénieur géotechnicien travaillant pour ABC Génie Civil. Votre mission est d'évaluer la stabilité d'une pente dans le cadre d'un projet de construction d'une route au...

Tassement et Consolidation d’une Fondation

Tassement et Consolidation d'une Fondation Comprendre le Tassement et Consolidation d'une Fondation Vous êtes ingénieur en génie civil et devez analyser le tassement potentiel d'un sol sous une nouvelle construction. La structure prévue est un petit immeuble de...

Facteur de Sécurité et Glissements de Terrain

Facteur de Sécurité et Glissements de Terrain Comprendre le Facteur de Sécurité et Glissements de Terrain Un projet de construction d'une route traverse une zone à risque de glissement de terrain située dans une région montagneuse. L'objectif est de réaliser une...