vendredi 31 mars 2017

47 Exercices mécanique des fluides génie civil PDF

47 Exercices en mécanique des fluides PDF 

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Comment on calcul mécanique des fluides ?

47 Exercices mécanique des fluides génie civil PDF

47 Exercices mécanique des fluides PDF

Contenant:


  • Hydrostatique
  • Cinématique
  • Dynamique & Navier-Stokes
  • Fluides parfaits (Euler & Bernoulli)
  • Pertes de charge & Bernoulli généralisé
  • Similitudes & Maquettes


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47 Exercices mécanique des fluides génie civil PDF



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20 exercices calcul charpente métallique PDF

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jeudi 30 mars 2017

40 Exercices corrigés de matériaux de construction pdf (MDC)

40 Exercices corrigés de matériaux de construction pdf (MDC) 

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Comment on calcul en materiaux construction ?

40 Exercices corrigés de matériaux de construction pdf (MDC)

40 Exercices corrigés de matériaux de construction pdf (MDC)

Contenant:

* Sujet 1 contient les exercices de:

  • Classe d’un ciment
  • Comportement mécanique des beton
  • L'eau dans le beton





* Sujet 2 contient les exercices de:
  •  Adjuvants modificateurs de l ouvrabilité du beton
  • Fabrication de béton
  • La porosité des bétons
  • La corrosion des aciers dans le béton
  • Nouveaux bétons
  • Essai de compression





* Sujet 3 contient les exercices de:

  • Caracteristiques d'une liaison metallique
  • Differenre entre le diamant et le graphite
  • Methode qui permet de mettre en évidence les structures cirtallines
  • Role des lacunes dans un materiau
  • Differentes phases du comportement mécanique de l’acier
  • La tenacité et la dureté sont des proprietes importantes des matériaux
  • Condition energetique
  • comment caracteriset-on la dureté ?
  • la forme des pieces en materiau fragile est tres importante
  • Comment mesurer la densité d’un minéral ?
  • Moyens de reconaissance de la calcite ?
  •  Pourquoi certains argiles sont sensibles aux variations en teneur d’eau ?




* Sujet 4 contient les exercices de:

  • Alliages et diagrammes de phase
  • Les materiaux metalliques et la corrosion
  • Les matériaux organiques
  • Compléments






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mercredi 29 mars 2017

20 exercices calcul charpente métallique PDF

Calcul charpente métallique et 20 exercices corrigés PDF 

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Comment on calcul charpente métallique ?

20 exercices calcul charpente métallique PDF

20 Exercice calcul charpente metallique PDF

Contenant:

Ce fichier pdf est un grand collection des 20 exercices bien détaillé en charpente métalique


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20 exercices calcul charpente métallique PDF



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mardi 28 mars 2017

Cours Mécanique des Milieux Continus PDF

Cours Mécanique des Milieux Continus PDF 

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Quelle sont les Mécaniques des Milieux Continus?

Cours Mécanique des Milieux Continus PDF

Cours Mécanique des Milieux Continus PDF

Contenant:


  1. Descriptions de la Mécanique des Milieux continus
  2. Domaine d'étude 
  3. Hypothèse de continuité
  4. Variables d'études 
    1. Référentiels - Répères
    2. Description Lagrangienne
    3. Description Eulérienne 
    4. Dérivation temporelle 
  5. Déformations d'un milieu continu
  6. Tenseur Gradient
    1. Exemple dans le cas d'une déformation homogène triaxiale 
    2. Etude tridimensionnelle des déformations
    3. Interprétation des résultats
    4. Base principale
    5. Tenseur des déformations linéarisé
    6. Etude des petites perturbations
    7. Directions principales ; déformations principales 
  7. Représentations graphiques
  8. Conditions de compatibilité 
  9. Vitesse de déformation 
    1. Taux de déformation lagrangien
    2. Taux de déformation eulérien
    3. Interprétation du tenseur taux de déformation
  10. Etat de contrainte dans les milieux continus
  11. Lois de conservation 
    1. Dérivée particulaire d’une intégrale de volume
  12. Théorème de la divergence
  13. Théorème de l’intégrale nulle 
  14. Expression générale d’une loi de conservation 
  15. Contraintes dans un domaine matériel
    1. Loi fondamentale de la mécanique 
    2. Vecteur contrainte
    3. Tenseur des contraintes
    4. Equilibre dynamique
    5. Propriétés du tenseur des contraintes
  16. Lois de Comportement des milieux continus
  17. Bilan des Equations
    1. Théorème de l’énergie cinétique
  18. Thermodynamique des milieux continus
    1. Premier Principe de la thermodynamique
    2. Second Principe de la thermodynamique
    3. Equation de la chaleur 
  19. Thermo-élasticité linéaire
    1. Première approche de l’élasticité linéaire
    2. Deuxième approche de l’élasticité linéaire
    3. Convention d'écriture
    4. Symétrie plane 
    5. Matériau orthotrope 
    6. Matériau isotrope transverse
    7. Matériau isotrope 
  20. Elasticité linéaire 
  21. Loi de comportement
  22. Equations supplémentaires en élasticité 
    1. Equations de NAVIER
    2. Equations de BELTRAMI 
  23. Critères de limite élastique
    1. Les résultats d’essai 
    2. Les différents critères
  24. Les schémas de résolution
    1. Théorème d’unicité
    2. Schémas de résolution
    3. Exemple d’application
  25. Elasticité bidimensionnelle
    1. Définition des états plans
    2. Fonction d’Airy
    3. Exemple d’application : flexion simple d’une poutre rectangulaire
    4. Elasticité plane en coordonnées polaires
    5. Application en coordonnées polaires
  26. Quelques formules
  27. Elasticité linéaire en coordonnées polaires


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lundi 27 mars 2017

Cours VRD et assinaissement PDF

Cours VRD et assinaissement PDF 

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Quelle est L'importance VRD et assinaissement ?

Cours VRD et assinaissement PDF

Cours VRD et assinaissement PDF

Contenant:


  1. CHAPITRE I : RESEAU DE VOIRIE
    1. 1- GENERALITES
    2. 2- RAPPELS SUR LES RACCORDEMENTS
    3. 3- TRACÉ EN PLAN
    4. 4- PIQUETAGE
    5. 5- PROFIL EN LONG
    6. 6- PROFIL EN TRAVERS
    7. 7- CHAUSSÉE
    8. 8- APPLICATION AU RESEAU DE VOIRIE
  2.  CHAPITRE II : TERRASSEMENTS GENERAUX
    1. I- GENERALITES
    2. II- APPROCHE GLOBALE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT
    3. II-1/ DIFFERENTES PHASES DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT
    4. II-2/ POSITION DU PROBLEME
    5. II-3/ ETUDE DES TRAVAUX DE TERRASSEMENT
    6. III- CUBATURE DES TARRASSES
    7. III-1/ DECAPAGE DES TERRES VEGETALES (NETTOYAGE)
    8. III-2/ CUBATURE DES PLATES FORME
    9. III-3/ CUBATURE DE LA VOIRIE
    10. IV- SOUTENEMENT DES TERRES
    11. IV-1/ INTRODUCTION
    12. IV-2/ TALUS (DEFINITION – CUBATURE)
    13. IV-3/ OUVRAGES SPECIAUX
    14. - MUR DE SOUTENEMENT
    15. - ESCALIERS
  3.  CHAPITRE III : - A.E.PI-
    1. INTRODUCTION
    2. II- CAPTAGE DES EAUX
    3. II-1/ EAUX SOUTERRAINES
    4. II-2/ EAUX DE SURFACE
    5. III- TRAITEMENT DES EAUX
    6. IV- CONSIDERATIONS GENERALES
    7. IV-1/ BESOIN EN EAU POTABLE
    8. IV-2/ DEBIT DE POINTE
    9. IV-3/ VITESSE D’ECOULEMENT
    10. IV-4/ PERTE DE CHARGE
    11. IV-5/ LIGNE PIEZOMETRIQUE
    12. IV-6/ PRESSION (DEFINITION ET CALCUL)
    13. V- RESEAU DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
    14. V-1/ DEFINITION
    15. V-2/ DIFFERENTS TYPES DE RESEAUX
    16. V-2-1/ RESEAU RAMIFIÉ
    17. V-2-2/ RESEAU MAILLEÉ
    18. V-3/ CALCUL DU RESEAU MAILLE
    19. V-3-1/ DEBIT FICTIF EQUIVALENT
    20. V-3-2/ LOIS DE KIRCHOFF
    21. V-3-3/ CALCUL DU DEBIT CORRECTIF
    22. V-3-4/ METHODE DE CALCUL (METHODE D’HARRY CROSS)
    23. V-3-5/ RAMIFICATION DU RESEAU MAILLE
    24. V-3-6/ CARACTERISTIQUES HYDRAULIQUES DANS UNE CONDUITE
    25. V-4/ CALCULS PRATIQUES
    26. VI- TRACÉ EN PLAN (RECOMMANDATIONS GENERALES)
    27. VII- PROTECTION DU RESEAU D’AEP
    28. VIII- ORGANES ET ACCESSOIRES ANNEXES
    29. - APPLICATIONS AU RESEAU D’AEP DE AIN BESSAM
  4. CHAPITRE IV : -ASSAINISSEMENTSI-
    1. INTRODUCTION
    2. II- POSITION DU PROBLEME
    3. III- APERÇU GENERAL SUR LES PRINCIPES DE L’ASSAINISSEMENT
    4. III-1/ LES EAUX RESIDUAIRES
    5. III-2/ DIFFERENTS SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT
    6. III-2-1/ SYSTEMES FONDAMENTAUX
    7. III-2-2/ SYSTEMES PSEUDO-SEPARATIFS
    8. III-3/ CHOIX DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT
    9.  (SYSTEME UNITAIRE)
    10. IV-1/ DEBIT DE POINTE DES EAUX USEES
    11. IV-1-1/ DEBIT JOURNALIER MOYEN
    12. IV-1-2/ COEFFICIENT DE POINTE
    13. IV-1-3/ DEBIT DE POINTE
    14. IV-2/ DEBIT DE POINTE DES EAUX PLUVIALES
    15. IV-2-1/ INTRODUCTION
    16. IV-2-2/ CONSIDERATIONS GENERALES
    17. A) COEFFICIENT DU RUISSELLEMENT
    18. B) TEMPS DE CONCENTRATION
    19. C) INTENSITE MOYENNE DE PRECIPITATION
    20. IV-2-3/ DIFFERENTES METHODES DE CALCUL
    21. A) METHODE RATIONNELLE
    22. B) METHODE SUPREFICIELLE
    23. IV-3/ CALCUL DES DIAMETRES
    24. IV-3-1/ CONSIDERATION GENERALES
    25. A) RAYON HYDRAULIQUE
    26. B) VITESSE D’ECOULEMENT
    27. IV-3-2/ METHODE DE CALCUL DES DIAMETRES
    28. A) OBJECTIF
    29. B) PRINCIPE DE CALCUL
    30. C) CALCUL DES DIAMETRES SELON (MANNING STRICKLER)
    31. D) CALCUL DES DIAMETRES SELON RAZIN
    32. IV- TRACE EN PLAN
    33. V- OUVRAGES ANNEXES
    34. - APPLICATION DE PROJET
  5.  CHAPITRE V : -ELECTRICITEI-
    1. INTRODUCTION
    2. II- CONSIDERATIONS GENERALES
    3. II-1/ RESEAU D’ELECTRICITE
    4. II-2/ DIFFERENTES CATEGORIES DE TENSION
    5. II-3/ ELEMENTS D’UN RESEAU
    6. II-4/ DIFFERENTS MODES DE POSE D’UN RESEAU
    7. II-5/ TRANSFORMATEURS
    8. II-6/ SOURCES LUMINEUSES (LAMPES)
    9. III- DISTRIBUTION RADIALE
    10. IV- ECLAIRAGE EXTERIEUR
    11. IV-1/ BUT
    12. IV-2/ CONSIDERATION GENERALES


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dimanche 26 mars 2017

Cours modélisation physique en geotechnique PDF

Cours modélisation physique en 
geotechnique PDF 

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C'est quoi modélisation physique en geotechnique?

Cours modélisation physique en geotechnique PDF

Modélisation physique en geotechnique


Contenant:


  1. Chapitre 1 : MÉTHODES DE CALCUL DES PIEUX
    1. 1.1. INTRODUCTION..............................................................................................15
    2. 1.2. CALCUL DU PIEU AUX PETITS DÉPLACEMENTS ..............................15
    3. 1.2.1. Classification des méthodes d’analyse.................................. 15
    4. 1.2.2. Méthodes de la théorie d'élasticité ....................................... 17
    5. 1.2.3. Méthodes du module de réaction (ou des Courbes P-Y)..... 31
    6. 1.3. CALCUL DU PIEU AUX GRANDS DÉPLACEMENTS............................52
    7. 1.3.1. Classification des méthodes d’analyse.................................. 52
    8. 1.3.2. Méthode de Broms (1964) .................................................... 54
    9. 1.3.3. Méthode de Reese (1961)...................................................... 59
    10. 1.3.4. Méthode de Hansen (1961)................................................... 60
    11. 1.3.5. Méthode de pressiométrique de Ménard (1962) ................ 60
    12. 1.3.6. Comparaison des différentes méthodes de calcul de Hu.... 65
    13. 1.4. CONCLUSIONS..................................................................................................67
  2. Chapitre 2. INTRODUCTION A LA MODÉLISATION
    1. PHYSIQUE EN GÉOTECHNIQUE
    2. 2.1. INTRODUCTION..............................................................................................69
    3. 2.2. CONCEPT DE SIMILITUDE..........................................................................69
    4. 2.3. CONDITIONS DE SIMILITUDE ...................................................................71
    5. 2.4. MODÉLISATION EN GRAVITÉ NATURELLE ........................................77
    6. 2.5. MODÉLISATION EN MACRO-GRAVITÉ..................................................78
    7. 2.6. APPLICATIONS DES ESSAIS EN CENTRIFUGEUSE ...........................86
    8. 2.7. CONCLUSIONS..................................................................................................88
  3. Chapitre 3. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE DES ESSAIS SUR PIEUX EN CENTRIFUGEUSE
      1. 3.1. INTRODUCTION..............................................................................................91
      2. 3.2. ESSAIS DE CHARGEMENT LATÉRAL DE PIEUX.................................91
      3. 3.2.1. Essais de R. Scott (1977, 78).................................................... 91
      4. 3.2.2. Essais de J. Prévost et A. Abdelghaffar (1980)........................ 93
      5. 3.2.3. Essais de Y. Barton et P. Hoadley (1980)................................ 94
      6. 3.2.4. Essais de H. Ting et R. Kaufmann (1982)............................... 96
      7. 3.2.5. Essais de D. Oldham (1984)................................................... 101
      8. 3.2.6. Essais de V. Chandrasekaran et K. Kulkarni (1984)............. 106
      9. 3.2.7. Essais de J. Fulthorpe et C. King (1986)................................ 107
      10. 3.2.8. Essais de A. Lyndon et R. Pearson (1988)............................. 110
      11. 3.2.9. Essais de I. L. Nunez et R.Philips (1988) ............................... 113
      12. 3.2.10. Essais de K. Terashi et al (1989)......................................... 116
      13. 3.2.11. Essais de Salim Mezazigh (1995)........................................ 120
      14. 3.2.12. Essais de David Remaud (1999) ......................................... 121
      15. 3.2.13. Essais de Hadjialilue Massaoud (2002).............................. 122
      16. 3.2.14. Essais de Frédéric Rosquoet (2004).................................... 124
      17. 3.3. CONCLUSIONS.......................................................................... 125
  4. Chapitre 4. Essais de chargement latéral en vraie grandeur du site Le-Rheu
    1. 4.1. INTRODUCTION........................................................................................... 129
    2. 4.2. DESCRIPTION DU SITE.............................................................................. 129
    3. 4.2.1. Situation géographique........................................................ 129
    4. 4.2.2. Reconnaissance géotechnique ............................................ 129
    5. 4.2.3. Synthèse de la caractérisation du site................................ 135
    6. 4.3. DESCRIPTION DES PIEUX ........................................................................ 136
    7. 4.3.1. Les pieux et leur instrumentation....................................... 136
    8. 4.3.2. Le forage et la mise en place des pieux............................... 138
    9. 4.4. DÉROULEMENT DES ESSAIS................................................................... 143
    10. 4.5. PRÉSENTATION ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
    11.  EXPÉRIMENTAUX........................................................................................ 147
    12. 4.5.1. Déplacement latéral en tête................................................. 147
    13. 4.5.2. Profils du Moment de flexion .............................................. 150
    14. 4.5.3. Rotation en tête du pieu....................................................... 153
    15. 4.5.4. Etude comparative des efforts limites Hu.......................... 154
    16. 4.5.5. Construction des courbes de réaction P-Y ......................... 155
    17. 4.5.6. Etude comparative des calculs à partir des courbes P-Y .. 161
    18. 4.6. CONCLUSIONS............................................................................................... 163
  5. Chapitre 5. ETUDE PARAMÉTRIQUE SUR MODELES RÉDUITS EN CENTRIFUGEUSE
    1. 5.1. INTRODUCTION........................................................................................... 165
    2. 5.2. MODELES DE PIEUX ET INSTRUMENTATION................................. 165
    3. 5.2.1. Conception des modèles réduits ......................................... 165
    4. 5.2.2. Choix de l'échelle de réduction ........................................... 166
    5. 5.2.3. Caractéristiques géométriques et mécaniques des  modèles réduits .............. 167
    6. 5.2.4. Instrumentation par des jauges de déformation ............... 169
    7. 5.2.5. Etalonnage des jauges de déformation............................... 170
    8. 5.3. CONSTRUCTION DU MASSIF DE SABLE............................................. 176
    9. 5.4. DISPOSITIFS EXPÉRIMENTAUX ............................................................ 179
    10. 5.4.1. Système de chargement latéral ........................................... 179
    11. 5.4.2. Mesure des déplacements latéraux .................................... 181
    12. 5.4.3. Essais de pénétration statique ............................................ 183
    13. 5.4.4. Présentation de la centrifugeuse......................................... 184
    14. 5.5. PROGRAMME D’ESSAIS SUR MODELES ............................................. 184
    15. 5.6. CARACTÉRISTIQUES DU MASSIF DE SABLE.................................... 191
    16. 5.6.1. Densité du sable ................................................................... 191
    17. 5.6.2. Consolidation du sable par centrifugation ......................... 193
    18. 5.6.3.Essais de pénétration statique ............................................. 193
    19. 5.6.2. Modélisation des modèles ................................................... 194
    20.  5.6.3. Influence des paramètres sur la réponse des pieux............ 198
    21.  5.6.3.1. Courbes de moments de flexion................................. 198
    22.  5.6.3.2. Courbes de chargement.............................................. 200
    23. 5.7. ANALYSE DES RÉSULTATS D'ESSAIS PAR UN CALCUL
    24.  AU MODULE DE RÉACTION..................................................................... 210
    25. 5.7.1. Etude paramétrique théorique............................................ 213
    26. 5.7.2. Prédiction du comportement du pieu P2 à partir
    27.  de celui du pieu P1 ................................................................ 218
    28. 5.8. CONCLUSIONS............................................................................................... 220
  6. Chapitre 6. CONFRONTATION DES RÉSULTATS D’ESSAIS EN VRAIE GRANDEUR ETSUR MODELES
    1. 6.1. INTRODUCTION........................................................................................... 223
    2. 6.2. MODÉLISATION DU SITE.......................................................................... 224
    3.  6.2.1. Modélisation avec un modèle conservant la densité .......... 224
    4.  6.2.2. Modélisation avec un modèle conservant la résistance
    5.  pénétrométrique ................................................................................ 229
    6. 6.3. CONCLUSIONS............................................................................................... 231
  7. Chapitre 7. ETUDE DES COURBES P-Y
    1. 7.1. INTRODUCTION........................................................................................... 233
    2. 7.2. TECHNIQUE DE CONSTRUCTION DES COURBES P-Y................... 234
    3. 7.3. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS........................................................ 240
    4. 7.3.1. Calcul de la réaction latérale du sol .................................... 240
    5. 7.3.2. Calcul du déplacement latéral ............................................. 244
    6. 7.3.3. Présentation des courbes P-Y.............................................. 246
    7. 7.3.4. Validation de la méthode de construction des
    8.  courbes P-Y........................................................................... 250
    9. 7.3.5. Etude du module de réaction latérale................................. 251
    10. 7.3.6. Etude de la résistance latérale du sol ................................. 266
    11. 7.4. ETUDE COMPARATIVE DES COURBES P-Y....................................... 266
    12. 7.5. CONCLUSIONS............................................................................................... 271
  8. Chapitre 8. EFFET DE LA PROXIMITÉ D’UN TALUS SUR LA RÉPONSE DU PIEU
    1. 8.1. INTRODUCTION........................................................................................... 273
    2. 8.2. ANALYSE DE QUELQUES APPROCHES THÉORIQUES.................. 274
    3. 8.3. APPORT DES ESSAIS EN VRAIE GRANDEUR.................................... 279
    4. 8.4. MODÉLISATION PAR MODELES RÉDUITS CENTRIFUGÉS......... 284
    5. 8.4.1. Modèles de pieux et instrumentation................................. 284
    6. 8.4.2. Construction du massif de sable ......................................... 285
    7. 8.4.3. Programme d'essais sur modèles ....................................... 286
    8. 8.4.4. Présentation des résultats ................................................... 288
    9. 8.5. CONCLUSIONS............................................................................................... 323
  9. Chapitre 9. ETUDE DES GRANDS DÉPLACEMENTS  LATÉRAUX DU PIEU
    1. 9.1. INTRODUCTION........................................................................................... 325
    2. 9.2. PRÉSENTATION DES MOYENS EXPÉRIMENTAUX........................ 325
    3. 9.2.1. Modèle réduit du pieu et son instrumentation.................. 325
    4. 9.2.2. Construction du massif de sable ......................................... 328
    5. 9.2.3. Dispositifs expérimentaux................................................... 328
    6. 9.3. PROGRAMME D’ESSAIS................................................................ 332
    7. 9.4. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS D’ESSAIS.................................... 333
    8. 9.4.1. Fidélité des moyens d'essais ............................................... 333
    9. 9.4.2. Courbes de chargement....................................................... 333
    10. 9.4.3. Courbes de moment de flexion............................................ 339
    11. 9.5. INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS................................................... 342
    12. 9.5.1. Construction des courbes de réaction P-Y ......................... 342
    13. 9.5.2. Résistance latérale du sol .................................................... 344
    14. 9.5.3. Module de réaction sécant................................................... 344
    15. 9.6. ETUDE COMPARATIVE DES MÉTHODES DE CALCUL.................. 346
    16. 9.6.1. Résistance latérale du sol .................................................... 346
    17. 9.6.2. Effort latéral limite............................................................... 347
    18. 9.6.3. Moment de flexion maximum et sa position ...................... 348
    19. 9.7. CONCLUSIONS............................................................................................... 349
    20. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES DE RECHERCHE.......................... 351
    21. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES........................................................... 355
  10. ANNEXES................................................................................................................. 377
  11. Annexe A1 : CALCUL DE L'OVALISATION D’UN TUBE ....................... 378
  12. Annexe A2 : CALCUL DE LA VARIATION DE LA COTE DES
  13.  JAUGES AU COURS DE LA ROTATION DU PIEU........... 381
  14. Annexe A3 : PROFILS DE DÉFORMATION AXIALE DU
  15.  MODELE DE P3........................................................................... 383
  16. LISTE DES SYMBOLES...................................................................................... 389


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samedi 25 mars 2017

Compte rendu TP MDS LES LIMITES D’ATTERBERG génie civil PDF

Compte rendu TP MDS LES  LIMITES  D’ATTERBERG génie civil PDF  

L'article d'aujourd'hui concernat le compte rendu tp mecanique des sols de  LIMITES  D’ATTERBERG d'un sol pour genie civil 2eme année licence pour télécharger ce en tant que fichier PDF a la fin de ce TP   LIMITES  D’ATTERBERG.


Comment connaitre les limites d'atterberg en génie civil ?

Compte rendu TP MDS LES  LIMITES  D’ATTERBERG génie civil PDF

TP Limites d'atterberg


Introduction :
 Les limites d’ATTERBERG consistent en des teneurs en eau limites qui marquent la transition entre deux états de consistance d’un sol cohérent. C’est pourquoi, on distingue trois états dans la consistance des argiles (les états liquide, plastique et solide)
             La transition d’un état à l’autre est très progressive, c’est pourquoi toute tentative pour fixer la limite entre deux états comporte une part d’arbitraire, on utilise généralement les limites définies par Atterberg  et précisées ensuite par Casagrande.
Limite de liquidité (wL)= l’état liquide vers l’état plastique
Limite de plasticité (wp)= l’état plastique vers l’état solide.


1-BUT DE TP : 
  Le But de ce TP et de

  1.  mesurer des teneurs en eau et l’identification de la limite (liquide ou plastique) afin de permettre la classification du sol étudier.  


4-Materiels:

  • - Tamis d’une mailles 400 μm
  •  - Palette 
  • - Mortier et pilon
  • - Bol de porcelaine
  • - Spatule
  • - Balance 
  • - Surface de roulement (verre ou céramique)
  • - Appareil de casagrande



MODE OPERATOIRE
LIMITE DE LIQUIDITE 
PRINCIPE
  Pour déterminer la limite de liquidité wL est la teneur en eau w (%) qui correspond à une fermeture en 25 coups, en utilise une appareil conforme aux spécifications qui porte le nom de Casagrande.





PARTIE EXPERIMENTAL:
Pour l'étude expérimentale de cet essai on va:
 a) - Déterminés la teneur en eau naturelle de sol

Compte rendu TP MDS LES  LIMITES  D’ATTERBERG génie civil PDF
b) – Déterminés la limite de liquidité wL
         -    Prélever un échantillon d’environ 300 g (naturelle)
         -    A l’aide de la spatule, triturer vigoureusement l’échantillon dans un bol de porcelaine  
               jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
remplir la coupelle par une couche d’argile remanie
On trace une rainure (entaille) de 13 mm à l’aide d’un outil en forme de V
On imprime à la coupelle des chocs semblables (hauteur de chute 10 mm sur une base de caoutchouc) en comptant le nombre de chocs nécessaires pour fermer la rainure sur 12 à 13 mm de longueur.
Mesurant alors la tenure en eau de la pâte on prélevant une tranche de masse d’environ 10 g.
Cette procédure sera répéter afin d’obtenir 3 à 4 teneurs en eau correspondant à des fermetures de rainure acceptables.
On trace le nombre de coups en fonction de la teneur en eau, on constate respectivement de cette relation est une droite en coordonnées semi-logarithmiques lorsque le nombre de coups compris entre 15 et 35. La limite de liquidité est la teneur en eau correspondant à 25 coups sur le graphique, arrondir la valeur au nombre entier le plus près.

LIMITE DE PLASTICITE
PRINCIPE
   La limite de plasticité wp est la teneur en eau (exprimée en %) du rouleau qui se brise en petits tronçons de 10 à 20 mm de longueur au moment où son diamètre atteint 3 mm.

PARTIE EXPERIMENTAL:
a) - Déterminés la teneur en eau naturelle de sol


Compte rendu TP MDS LES  LIMITES  D’ATTERBERG génie civil PDF

b) – Déterminés la limite de plasticité wp
Prélever un échantillon d’environ 30 g  d’argile
Assécher l’échantillon jusqu’à ce qu’il soit possible d’en façonner une boule qui ne colle pas au doigt. Assécher l’échantillon au four.
Rouler l’échantillon sur la surface de roulement avec la paume de la main de manière à obtenir un rouleau d’environ 10 mm de diamètre
Diviser le rouleau en deux parties égales
Rouler de nouveau cette partie entre la paume de la main et la surface de roulement avec une légère pression  afin d’obtenir un rouleau d’environ 3 mm de diamètre uniforme sur toute sa longueur.
Lorsque le rouleau de 3 mm de diamètre brise ou effrités en morceaux on les places dans un récipient afin de déterminé sa teneur en eau
 On exécute en général deux essais pour déterminer cette limite

PRESENTATION DES RESULTATS:
La présentation des résultats comprend les tableaux des valeurs obtenues durant l’essai ainsi que le graphique w= ƒ(N) qui sert à déterminer wp

Compte rendu TP MDS LES  LIMITES  D’ATTERBERG génie civil PDF

Compte rendu TP MDS LES  LIMITES  D’ATTERBERG génie civil PDF


Compte rendu TP MDS LES  LIMITES  D’ATTERBERG génie civil PDF

D’après les essais on a obtenu les résultats expérimentaux suivants :    

         w=   11 %     wL= 20  %
Mais d’après la résultat théorique à laide de l’équation suivante :

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Remarque : 
 Le résultat expérimental est presque égal au résultat théorique






CONCLUSION:

 Après la détermination des limites d’Atterberg en peu identifier notre sol avec le diagramme de plasticité. Donc notre sol ce constituée d’argiles silteuses silts et sables argileux 


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