Introduction
Stabilité des pentes - Glissements en terrain meuble
C254 v2 Archive

Introduction
Stabilité des pentes - Glissements en terrain meuble

Auteur(s) : Jean-Louis DURVILLE, Gilles SÈVE

Date de publication : 10 août 1996

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1 - Introduction

2 - Reconnaissance du site

3 - Calculs de stabilité

4 - Méthodes de confortement

5 - Techniques de surveillance

Sommaire

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Auteur(s)

  • Jean-Louis DURVILLE : Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées - Chef de la division Mécanique des sols et géologie de l’ingénieur au Laboratoire central des Ponts et Chaussées (LCPC)

  • Gilles SÈVE : Ingénieur des Travaux publics de l’État - Section Mécanique des sols et fondations au LCPC

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INTRODUCTION

Les glissements de terrain sont des mouvements qui affectent les talus et les versants naturels. Ils peuvent provoquer des dommages importants aux ouvrages et aux constructions, avec un impact économique sensible, et parfois causer des victimes. Ils surviennent à la suite d’un événement naturel – forte pluie, érosion de berge, séisme, par exemple – ou sont la conséquence plus ou moins directe d’actions de l’homme, telles que travaux de terrassements ou déforestation. L’étude des glissements de terrain et la prévention des risques qu’ils engendrent relèvent de la géologie appliquée et de la mécanique des sols.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v2-c254

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1. Introduction

1.1 Différents types d’instabilités de pentes

Les mouvements qui affectent les versants sont extrêmement variés par leur dimension, leur morphologie et leur évolution cinématique. De nombreuses classifications ont été proposées, fondées sur différents critères : morphologie, cinématique, nature des matériaux, etc. [2]. Trois familles principales de phénomènes, à l’origine de déplacements importants de matériaux sur les talus et versants, peuvent être distinguées :

  • les glissements en terrain meuble, caractérisés par la formation d’une surface de rupture le long de laquelle se produisent les déplacements ;

  • les éboulements en terrain rocheux, engendrés par le détachement rapide, en général le long de discontinuités préexistantes, d’une masse de rocher qui se disloque lors de sa propagation vers le pied du versant ;

  • les coulées boueuses ou coulées de débris, assimilables à l’écoulement d’un fluide visqueux charriant des éléments de tailles diverses (depuis les fines jusqu’aux blocs) sur des distances parfois importantes.

Le présent article se rapporte à la famille des glissements (figure 1). Un glissement de terrain se produit lorsque les contraintes de cisaillement, dues aux forces motrices telles que le poids, excèdent la résistance du sol le long de la surface de rupture. Les principaux éléments morphologiques d’un glissement sont représentés sur la figure 2. On observe des glissements de formes variées : glissements rotationnels, à surface de rupture à peu près cylindrique circulaire ; glissements plans, dont la surface de rupture est plane dans sa plus grande partie ; glissements composites, avec une ou plusieurs surfaces de rupture de forme complexe. Les dimensions en plan d’un glissement vont du décamètre à quelques kilomètres ; la profondeur de la surface de rupture est comprise, dans la plupart des cas, entre 5 et 10 m, mais elle peut atteindre quelques dizaines de mètres ; les volumes en mouvement dans les glissements les plus considérables atteignent plusieurs dizaines de millions de mètres cubes. Les terrains concernés sont en général à forte composante argileuse, mais on peut rencontrer des glissements dans des sols très sableux, ou dans du rocher altéré...

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - FLAGEOLLET (J.-C.) -   Les mouvements de terrain et leur prévention.  -  224 p., 1989, Masson, Paris.

  • (2) - COLAS (G.), PILOT (G.) -   Description et classification des glissements de terrain.  -  Bull. Labo. P. et Ch., spécial, mars 1976, p. 21-30.

  • (3) - SCHLOSSER (F.) -   Éléments de mécanique des sols.  -  280 p., 1989, Presses de l’École nationale des ponts et chaussées, Paris.

  • (4) - MAGNAN (J.-P.) -   Résistance au cisaillement.  -  Techniques de l’Ingénieur. Traité Construction, article Résistance au cisaillement, 1991.

  • (5) - BLONDEAU (F.) -   Les méthodes d’analyse de stabilité.  -  Bull. Labo. P. et Ch., spécial, mars 1976, p. 56-62.

  • (6) - RAULIN (P.), ROUQUES (G.), TOUBOL (A.) -   Calcul de la stabilité des pentes en...

NORMES

  • Sols. Reconnaissance et essais. Essais à l’appareil triaxial de révolution. Généralités, définitions. - NF P 94-070 - 10.94

  • Sols. Reconnaissance et essais. Essai de cisaillement rectiligne à la boîte. Cisaillement direct. - NF P 94-071-1 - 08.94

  • Sols. Reconnaissance et essais. Essai de cisaillement rectiligne à la boîte. Cisaillement alterné. - NF P 94-071-2 - 08.94

  • Sols. Reconnaissance et essais. Essais à l’appareil triaxial. Appareillage. Préparation des éprouvettes. Essai (UU) non consolidé non drainé. Essai (CU + U) consolidé non drainé avec mesure de pression interstitielle. Essai (CD) consolidé drainé. - NF P 94-074 - 10.94

  • Sols. Reconnaissance et essais. Essai scissométrique en place. - NF P 94-112 - 11.91

ANNEXES

  1. 1 Thèse

    1 Thèse

    * - http://www.sudoc.abes

    WEBER (D.) - Contribution de la géomorphologie à la connaissance des mouvements de terrain dans les terres noires alpines : le glissement-coulée de Supersauze (Alpes de Haute-Provence France). - Strasbourg 1 2001.

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