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Article

1 - GÉNÉRALITÉS

2 - CONTRAINTES ET PRESSIONS D’EAU DANS LES SOLS

3 - LOI D’ÉCOULEMENT DE L’EAU DANS LE SOL

4 - ÉCOULEMENTS PERMANENTS DANS LES SOLS

5 - PRESSIONS D’ÉCOULEMENT

6 - RÉSOLUTION NUMÉRIQUE DES PROBLÈMES D’HYDRAULIQUE DES SOLS

7 - HYDROGÉOLOGIE

Article de référence | Réf : C212 v3

Hydrogéologie
L’eau dans le sol

Auteur(s) : Jean-Pierre MAGNAN

Relu et validé le 20 juil. 2020

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Auteur(s)

  • Jean-Pierre MAGNAN : Ingénieur en chef des ponts et chaussées - Directeur technique au Laboratoire central des ponts et chaussées, Paris - Professeur de mécanique des sols et des roches à l’École nationale des ponts et chaussées

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INTRODUCTION

L’eau appartient à de nombreuses sciences de la nature et de la vie. Elle intéresse les gestionnaires des ressources en eau, les chimistes, les biologistes, les météorologues, les spécialistes des sols agricoles, les écologues, les marins... Pour sa part, l’ingénieur de génie civil connaît surtout l’eau comme composante du sol et pour ses interactions mécaniques avec les ouvrages.

Dans cet article sont introduites les notions utilisées pour la description du comportement mécanique de l’eau dans les sols, notamment la loi de Darcy, base de l’analyse des écoulements de l’eau dans les milieux poreux naturels ; l’équation fondamentale des écoulements permanents dans les sols, ses méthodes de résolution et quelques exemples sont étudiés. Enfin, quelques notions d’hydrogéologie utiles pour les études de génie civil sont données.

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v3-c212


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7. Hydrogéologie

Dans les paragraphes précédents, nous avons étudié les mouvements de l’eau dans les pores des sols. Ces mouvements se produisent dans la nature, cadre naturel de la géologie et sont l’objet d’étude de l’hydrogéologie.

7.1 Définition des nappes

Une nappe souterraine ou nappe d’eau est constituée par l’ensemble de l’eau saturant un terrain et dont les différentes parties sont en liaison continue, à travers des pores, des fissures ou des chenaux [3]. Cette définition très générale ne fait intervenir ni la perméabilité du terrain ni la charge hydraulique. Elle s’applique bien aux nappes contenues dans les éboulis, où l’eau circule préférentiellement dans des chenaux tout en baignant les zones plus argileuses.

Les hydrogéologues, qui s’intéressent principalement aux formations susceptibles de fournir un débit important, ont choisi une définition un peu différente, en distinguant entre formations perméables et formations imperméables. Cette notion est relative : une formation dont le coefficient de perméabilité vaut 10–5 m/s est imperméable par rapport à une autre formation de coefficient de perméabilité 10–3 m/s, mais elle est perméable par rapport à une formation de coefficient de perméabilité 10–7 m/s.

On définit :

  • les terrains aquifères, dans lesquels l’eau circule librement ;

  • les terrains aquicludes, dans lesquels l’eau ne circule que très lentement et qui sont donc incapables d’alimenter une source de façon suffisante ;

  • les terrains aquifuges, totalement imperméables à l’eau.

Il existe très peu de terrains aquifuges (granite non fissuré). On représente habituellement les sols comme des alternances de terrains aquifères et aquicludes et, contrairement à la définition de Schoeller [3]...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - LUCQUIN (B.), PIRONNEAU (O.) -   Introduction au calcul scientifique.  -  Masson (1996).

  • (2) - ATWA (M.), LECA (E.), MAGNAN (J.P.) -   Analyse des écoulements d’eau autour des tunnels en cours de construction et à long terme.  -  Laboratoire central des Ponts et Chaussées, Paris, Étude et recherches des LPC, série Géotechnique, no GT (1999).

  • (3) - SCHOELLER (H.) -   Les eaux souterraines. Hydrologie dynamique et chimique.  -  Recherche, exploitation et évaluation des ressources. Masson (1962).

  • (4) - MAGNAN (J.P.) -   Description, identification et classification des sols.  -  Structure et gros œuvre (1997).

  • (5) - RAT (M.) -   Drainage, rabattement.  -  [C 256] Structure et gros œuvre (1975).

  • (6) - GODEFROY (G.) -   Analyse fonctionnelle.  -  [A 100], [A 101], Sciences fondamentales...

1 Thèses

KORMI (T.) - Modélisation numérique du gonflement des argiles non saturées. - École nationale des ponts et chaussées (2003).

BREUER (A.) - Estimation de l’humidité des sols par des mesures SAR polarimétriques. - Université de Rennes - I (2003).

FREISSMUTH (H.) - L’influence de l’eau sur le comportement mécanique des sols argileux. - École nationale supérieure des mines de Paris (2002).

DES BOURDES-COURTADEUR (C.) - Étude du transport de l’eau dans un sol labouré. - Institut national agronomique Paris-Grignon (2002).

POIGNARD (S.) - Étude des flux hydriques dans un sol non saturé hétérogène. - Université Paris-6 (2000).

* - Le catalogue du système universitaire de documentation peut être consulté en ligne : https://abes.fr/reseau-sudoc/sudoc-outils-et-services/catalogue-sudoc/

HAUT DE PAGE

2 Normalisation

HAUT DE PAGE

2.1 Association française de normalisation (Afnor)

http://www.afnor.fr

NF P94-130 (4-2000), Sols : reconnaissance et essais. Essai de pompage.

NF P94-131 (9-1994), Sols : reconnaissance et essais. Essai d’eau Lugeon.

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