
Cours de géotechnique
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.
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.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours de géotechnique
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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.
Contenu du cours
8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondamentaux de la science des sols
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 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsReconnaissance des sols et essais in situ
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 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsEau du sol et perméabilité
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 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsContrainte effective et consolidation
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 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsRésistance au cisaillement des sols
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 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsIngénierie des fondations
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 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse de stabilité des pentes
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 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsOuvrages de soutènement des terres
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.
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