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Cours de géotechnique
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Cours de géotechnique

4,9

Maîtrisez les principes fondamentaux et les outils pratiques du génie géotechnique, de la classification des sols et de la reconnaissance de site à la conception des fondations et à la stabilité des pentes. Ce cours couvre l'ensemble du spectre de la géotechnique avec un contenu rigoureux et axé sur l'application. Acquérez les compétences techniques nécessaires pour résoudre en toute confiance les défis réels du génie des sols.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous développerez une compréhension approfondie du comportement des sols, notamment la façon dont ils se forment, sont classés et dont l'eau y circule. Vous apprendrez à planifier et interpréter des reconnaissances de site à l'aide du SPT, du CPT et des méthodes géophysiques. Le cours couvre la contrainte effective, la théorie de la consolidation et la résistance au cisaillement afin que vous puissiez prévoir les tassements et évaluer la stabilité. Vous concevrez des fondations superficielles et profondes, des ouvrages de soutènement et des pentes à l'aide de méthodes d'ingénierie établies. Les sujets complémentaires comprennent le génie parasismique géotechnique, l'amélioration des sols, la modélisation numérique et la géotechnique environnementale.

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Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondamentaux de la science des sols

  • Leçon 1 • Limites d'Atterberg et plasticité

    Définit la limite de liquidité, la limite de plasticité et l'indice de plasticité pour les sols fins. Établit un lien entre la plasticité, la minéralogie des argiles et le comportement en ingénierie.

  • Leçon 2 • Composition du sol et relations de phases

    Examine le modèle de sol triphasé : solides, eau et air. Introduit les calculs de l'indice des vides, de la porosité, du degré de saturation et du poids volumique.

  • Leçon 3 • Origine et formation du sol

    Couvre les processus géologiques qui produisent les sols résiduels et transportés. Établit le lien entre la roche mère, l'altération et le comportement résultant du sol.

  • Leçon 4 • Analyse granulométrique et classification

    Enseigne les essais au tamis et au densimètre pour déterminer la distribution granulométrique. Établit un lien entre les courbes granulométriques, le comportement du sol et les systèmes de classification.

  • Leçon 5 • Principes du compactage des sols

    Introduit l'essai Proctor et la relation entre la teneur en eau et la densité sèche. Fournit la base pour le contrôle du compactage sur le terrain.

Chapitre 2Voir les détails

Reconnaissance des sols et essais in situ

  • Leçon 1 • Essai de pénétration standard

    Explique la procédure SPT, la correction d'énergie et l'interprétation de la valeur N pour la classification et la conception des sols. Met en évidence les limitations et les facteurs de correction.

  • Leçon 2 • Méthodes géophysiques et hydrogéologiques

    Introduit la réfraction sismique, la résistivité électrique et les techniques de surveillance des eaux souterraines. Démontre comment la géophysique complète la reconnaissance intrusive.

  • Leçon 3 • Méthodes de forage et d'échantillonnage

    Décrit les techniques de forage rotatif, à percussion et à la tarière et les échantillonneurs associés. Aborde la qualité des échantillons, le remaniement et la conservation pour les essais en laboratoire.

  • Leçon 4 • Essai de pénétration au cône

    Présente la mécanique du CPT, la classification du type de comportement du sol et les paramètres géotechniques dérivés. Compare le CPT au SPT pour différentes conditions de terrain.

  • Leçon 5 • Planification de la reconnaissance des sols

    Couvre les phases de la reconnaissance des sols, de l'étude documentaire à la exploration destructive. Établit un lien entre la portée de la reconnaissance, le risque du projet et la complexité du terrain.

Chapitre 3Voir les détails

Eau du sol et perméabilité

  • Leçon 1 • États de l'eau du sol et capillarité

    Distingue l'eau libre, capillaire et adsorbée dans les pores du sol. Explique l'ascension capillaire et son effet sur la contrainte effective près de la nappe phréatique.

  • Leçon 2 • Loi de Darcy et conductivité hydraulique

    Présente la loi de Darcy comme l'équation régissant l'écoulement laminaire dans les sols. Couvre les méthodes de laboratoire et de terrain pour mesurer la conductivité hydraulique.

  • Leçon 3 • Conception du drainage et des filtres

    Établit les critères pour les filtres granulaires et géosynthétiques afin de prévenir l'érosion interne. Applique les règles de filtres aux noyaux de barrages, aux murs de soutènement et aux chaussées.

  • Leçon 4 • Analyse des écoulements et réseaux d'écoulement

    Applique la construction de réseaux d'écoulement pour quantifier les infiltrations sous et à travers les ouvrages en terre. Établit un lien entre le débit d'infiltration, la pression de soulèvement et le risque de renard hydraulique.

Chapitre 4Voir les détails

Contrainte effective et consolidation

  • Leçon 1 • Principe de contrainte effective

    Introduit l'équation de contrainte effective de Terzaghi et son rôle dans le contrôle de la résistance du sol et du changement de volume. Applique le principe aux conditions hydrostatiques et d'écoulement.

  • Leçon 2 • Méthodes de calcul du tassement

    Applique les paramètres de consolidation pour calculer les tassements immédiats, primaires et secondaires. Compare les méthodes pour les argiles normalement consolidées et surconsolidées.

  • Leçon 3 • Compression secondaire et fluage

    Distingue la compression secondaire de la consolidation primaire et la quantifie avec l'indice de compression secondaire. Aborde le tassement à long terme dans les sols organiques.

  • Leçon 4 • Théorie de la consolidation unidimensionnelle

    Dérive l'équation de consolidation de Terzaghi et définit les indices de compression et de recompression. Établit le cadre pour prédire le tassement primaire.

  • Leçon 5 • Vitesse de consolidation et facteur temps

    Utilise le facteur temps Tv pour prédire le degré de consolidation à tout moment. Introduit les drains verticaux comme méthode pour accélérer la consolidation.

Chapitre 5Voir les détails

Résistance au cisaillement des sols

  • Leçon 1 • Résistance drainée et non drainée

    Distingue les scénarios de chargement drainé et non drainé et leurs paramètres de résistance régissant. Applique le concept aux problèmes de stabilité à court et à long terme.

  • Leçon 2 • Résistance des argiles et des sols mous

    Aborde la sensibilité, l'anisotropie et les effets de vitesse sur la résistance au cisaillement des argiles. Introduit le scissomètre de terrain et les méthodes de caractérisation des sols mous.

  • Leçon 3 • Résistance des sables et graviers

    Examine la dilatance, la densité relative et leur influence sur l'angle de frottement dans les sols granulaires. Établit un lien entre les résultats des essais in situ et les angles de frottement de conception.

  • Leçon 4 • Essais de résistance au cisaillement en laboratoire

    Couvre les essais de cisaillement direct, triaxiaux et de compression simple pour mesurer les paramètres de résistance. Aborde la préparation des échantillons, les conditions de drainage et l'interprétation des données.

  • Leçon 5 • Critère de rupture de Mohr-Coulomb

    Présente l'enveloppe de Mohr-Coulomb comme modèle fondamental de résistance au cisaillement. Définit la cohésion et l'angle de frottement pour les sols grossiers et fins.

Chapitre 6Voir les détails

Ingénierie des fondations

  • Leçon 1 • Tassement des fondations superficielles

    Combine les méthodes de tassement élastique et de consolidation pour la conception des semelles. Aborde les limites de tassement différentiel et les critères de mouvement tolérable.

  • Leçon 2 • Conception des radiers et des semelles sur radier général

    Couvre l'analyse des radiers pour les conditions de sol fortement chargées ou variables. Introduit le module de réaction du sol et les modèles simplifiés de poutre sur fondation élastique.

  • Leçon 3 • Types de pieux et capacité portante

    Classe les pieux battus et forés et calcule la capacité axiale à partir de méthodes statiques et dynamiques. Aborde les effets de groupe et le frottement négatif.

  • Leçon 4 • Capacité portante des fondations superficielles

    Applique l'équation générale de capacité portante aux semelles filantes, carrées et circulaires. Incorpore les facteurs de forme, de profondeur et d'inclinaison pour des conditions réalistes.

  • Leçon 5 • Essais de charge et surveillance des pieux

    Décrit les essais de charge statique, les essais dynamiques à grande déformation et les essais d'intégrité pour la vérification des pieux. Établit un lien entre les résultats d'essai, la confirmation de la conception et les critères de réception.

Chapitre 7Voir les détails

Analyse de stabilité des pentes

  • Leçon 1 • Méthodes d'équilibre limite

    Applique les méthodes de Fellenius, Bishop et Janbu pour calculer le coefficient de sécurité pour les surfaces de glissement circulaires et non circulaires. Compare les hypothèses et la précision des méthodes.

  • Leçon 2 • Analyse probabiliste et numérique des pentes

    Introduit l'analyse de stabilité basée sur la fiabilité et les méthodes de réduction de la résistance par éléments finis. Aborde l'incertitude des paramètres et son effet sur la confiance dans la conception.

  • Leçon 3 • Techniques de stabilisation des pentes

    Présente les mesures de drainage, de reprofilage, de renforcement et structurelles pour améliorer la sécurité des pentes. Évalue le rapport coût-efficacité et la performance à long terme de chaque méthode.

  • Leçon 4 • Stabilité des remblais et des déblais

    Analyse la stabilité en fin de construction et à long terme des remblais sur sols mous et des déblais routiers. Sélectionne les paramètres de résistance appropriés pour chaque scénario.

  • Leçon 5 • Mécanismes de rupture des pentes

    Identifie les modes de rupture par translation, rotation et combinaison dans les pentes naturelles et aménagées. Établit un lien entre le type de rupture, la stratigraphie du sol et les conditions des eaux souterraines.

Chapitre 8Voir les détails

Ouvrages de soutènement des terres

  • Leçon 1 • Théories de la poussée des terres

    Dérive les distributions de poussée active et butée passive de Rankine et Coulomb pour les sols cohérents et pulvérulents. Aborde les effets du frottement du mur, de la surcharge et de la pression d'eau.

  • Leçon 2 • Palplanches et parois berlinoises

    Analyse les palplanches en porte-à-faux et étançonnées à l'aide des méthodes d'appui libre et d'encastrement. Introduit les systèmes de parois berlinoises pour les excavations temporaires.

  • Leçon 3 • Excavations ancrées et étançonnées

    Couvre la conception d'ancrages dans le sol, l'analyse d'excavation étançonnée et les diagrammes de pression apparente. Aborde le soulèvement du fond de fouille et le soulèvement hydraulique dans les excavations profondes.

  • Leçon 4 • Murs de soutènement poids et cantilever

    Vérifie le glissement, le renversement et la capacité portante pour les murs poids et cantilever. Couvre les dispositions de drainage et la sélection du remblai pour la performance du mur.

  • Leçon 5 • Murs en terre armée

    Présente la conception de la stabilité interne et externe des murs en sol renforcé avec des armatures géosynthétiques et métalliques. Couvre la conception des connexions et les systèmes de parement.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Étudiants en génie civil : approfondir les connaissances techniques au-delà de la théorie en classe.

  • Ingénieurs géotechniciens juniors : rechercher des connaissances structurées pour accélérer leur croissance professionnelle.

  • Ingénieurs en structures : élargir leur expertise pour relever les défis de conception liés au sol.

  • Chefs de projet en construction : avoir besoin de connaissances en géotechnique pour diriger les décisions relatives aux risques du sol.

  • Consultants en environnement : ajouter des compétences en sol et sous-sol à leur pratique.

  • Personnes en reconversion professionnelle venant de la géologie : transition vers les applications d'ingénierie des sciences de la Terre.

Ce que disent nos apprenants

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
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Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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