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Propriétés mécaniques des sols déterminées en placeArticle de référence | Réf : C258 v1
Auteur(s) : Emmanuel BOURGEOIS, Sébastien BURLON, Fahd CUIRA
Date de publication : 10 juil. 2018
Relu et validé le 20 juil. 2020
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Les différents aspects traités dans cet article pour la modélisation des ouvrages géotechniques ont donné un premier aperçu des enjeux auxquels l’ingénieur en charge de calculs numériques est confronté. Tous ces aspects doivent conduire à mettre au point des modélisations fiables permettant de garantir la robustesse et la durabilité des ouvrages construits.
Un aspect fondamental, qui n’a pas été abordé, est celui de la sensibilité de la simulation numérique proposée vis-à-vis de certains paramètres. Il est, à ce titre, très important de vérifier que des variations de ces paramètres ne conduisent pas à invalider certaines conclusions obtenues.
Ces études sont particulièrement nécessaires pour les modèles numériques complexes, que ce soit en termes de géométrie, de lois de comportement, etc.
Dans cette optique, il apparaît fondamental, pour une bonne utilisation des méthodes numériques, que les ingénieurs en charge des calculs aient une réelle maîtrise et compréhension de ce qu’ils font : les résultats obtenus ne valent pas plus que les hypothèses ayant permis de les obtenir. Ces hypothèses concernent les valeurs des propriétés des terrains, les lois de comportement dont il faut connaître les limites d’utilisation, les procédures des algorithmes de calcul, etc.
Il est difficile de prévoir comment la modélisation numérique des ouvrages géotechnique va progresser dans les prochaines années. Il est assez surprenant de constater que la plupart des grands développements réalisés au cours des trente dernières années dans le domaine de la rhéologie des sols n’ait pas trouvé d’application en pratique. Les modèles de comportement utilisés restent relativement simples.
En revanche, la complexité des ouvrages modélisés ne cesse de croître. Là où les ingénieurs auraient réalisé plusieurs calculs il y a quelques années, on observe une tendance à ne plus effectuer qu’un unique calcul global, ce qui rend les résultats de plus en plus difficiles à analyser.
Il ne serait donc pas surprenant dans les années à venir que des logiciels spécifiquement dédiés au dimensionnement d’ouvrages spécifiques voient le jour, en s’appuyant sur des modèles de comportement spécifiques au fonctionnement de chacun de ces ouvrages.
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(1) - PANET (M.) - Le calcul des tunnels par la méthode convergence-confinement, - Presse de l’École Nationale des Ponts et Chaussées (1995).
(2) - MESTAT (P.) - Lois de comportement des géomatériaux et modélisation par la méthode des éléments finis, - Études et recherches des laboratoires des ponts et chaussées, série géotechnique, GT52, 193 pages (1993).
(3) - BURLON (S.) - Modélisation numérique des mouvements du sol induits par des excavations et des injections de compensation, - thèse de l’université Lille 1 (2007).
(4) - GOURVENEC (S.M.), POWRIE (W.) - Three-dimensional finite-element analysis of diaphragm wall installation, - Géotechnique, 49 (6), pp. 801-823 (1999).
(5) - LEMAÎTRE (J.), CHABOCHE (J.L.) - Mécanique des Matériaux Solides, - Dunod (2009).
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