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Mesure De La Densite In Situ

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Catégorie: Sciences et Technologies

Soumis par: Troy 30 mai 2012

Mots: 1206 | Pages: 5

...

283.45 |

Wh (g) | 452.5 | 363.5 | 466.5 |

(%) | 17.48 | 16.99 | 14.50 |

h= Wh / Vsable | 2.04 | 1.41 | 1.65 |

d=h / (1+) | 1.74 | 1.74 | 1.44 |

La densité moyenne serait alors :

La densité humide

h = 1.70g/cm3

La densité sèche :

d = 1.64g/cm3

Commentaire :

Dans l’essai de mesure de la densité in situ, on a utilisé la méthode de sable ;qui consiste à mesurer le volume des trous par le biais d’un sable de masse volumique donnée .Malgré la simplicité de cette méthode ,elle manque de précision .En effet, il ya une perte de sable durant sa manipulation et lors du remplissage des trous par du sable qui n’épouse pas exactement la forme du trou .Ces erreurs se manifeste dans la différence entre les densités des trois échantillons . Cependant, dans le densitomètre à membrane on a plus de précision au niveau de la mesure du volume des échantillons ;car la membrane remplie de l’eau épouse la forme totale du trou.

Conclusion :

Le calcul de la densité sèche in situ est très intéressant pour déceler rapidement quelques paramètres géotechniques comme la densité saturée, de plus le calcul de la densité humide est très intéressant pour évaluer le coefficient de stabilité Ns (dit coefficient de Taylor) et par suite contrôler périodiquement le coefficient de sécurité des talus en se basant sur des abaques.

Mais la grande utilisation de cet essai est le contrôle, in situ, du compactage au moment des travaux pour garantir un compactage de bonne qualité surtout que les conditions au laboratoire et in situ sont tout à fait différentes : dimension du chantier, volume du sol, l’énergie de compactage, l’engin de compactage…etc.

Deuxième partie : LA GRANULOMETRIE D’UN ECHANTILLON DE SABLE

On effectue le tamisage suivant les tamis (2.50 ; 2.00 ; 1.60 ; 0.80 ; 0.16), d’un échantillon de sable de masse de 398g.

On procède par voie sèche car le sol utilisé (un sable) est pulvérulent.

On rappelle que le Tamisat est la quantité totale des grains qui traverse le même tamis.

On rappelle de plus que les résultats de l’analyse granulométrique sont portés sur une courbe appelée courbe granulométrique : en ordonnée on porte les tamisats cumulés en (%) et en abscisse les diamètres des tamis correspondants sur un échelle logarithmique.

On obtient les résultats suivants :

TAMIS(mm) | REFUS(g) | TAMISAT(g) | TAMISAT cumulé en % |

2.50 | 62.25 | 235.75 | 79.11 |

2.00 | 26.72 | 209.03 | 70.14 |

1.60 | 43.68 | 165.35 | 55.48 |

0.80 | 81.98 | 83.37 | 27.97 |

0.16 | 67.84 | 15.53 | 5.21 |

Font plat | 15.53 | 0 | 0 |

Ainsi on obtient la courbe granulométrique ci-jointe (voire graphe)

Commentaire du graphe :

On remarque que :

La courbe est continue (tous les tamis enregistrent des refus).

La granulométrie est étalée, en effet : d’après le graphe on tire la valeur du coefficient d’uniformité : =1,5/0,15=10 >2

Le sol étudié est bien gradué : en effet le coefficient de courbure déduit du graphe est :

= (0,5625) ^2 / (0,15. 1,5) = 1,4 donc vérifie : de plus le coefficient d’uniformité vérifie : ce qui justifie la constatation (sol bien gradué).

Selon la courbe on remarque que cet échantillon est composé d’une partie dominante de gros sable (environ 70%).

Selon la classification USC il s’agit d’un sol grenu propre : sable sans fins.

Conclusion :

L’essai granulométrique d’un est parmi les premières études simples à faire pour caractériser un sol d’une manière normalisée et prévoir certaines de ses propriétés physiques comme sa consistance.

La granulométrie vient pour corriger les identifications visuelles faites sur chantier et par suite mieux classer le sol selon l’usage éventuel.

Le principe de la représentation granulométrique est à caractère statistique et permet de caractériser l’uniformité et la courbure de la forme des grains d’un sol grenu : la matrice forte dans la structure.

Cependant une analyse granulométrique par sédimentométrie vient compléter le tamisage pour déterminer la répartition statistique selon le diamètre de la fraction fine.