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Version du 19/02/2011 1 Cahier des Charges Géocomposite de Drainage DRAINTUBE FTP2 D16

Cahier des Charges AFITEX V13 - Ciffreo Bona · d’irrégularité supérieure à plus ou moins 10 mm (cf. NF P11-213 / DTU 13.3-Dallages – Conception, calcul et exécution). La

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    Cahier des Charges

    Géocomposite de Drainage

    DRAINTUBE FTP2 D16

  • Version du 19/02/2011 2

    SOMMAIRE

    1 Définition des caractéristiques d’identification du DRAINTUBE FTP2 D16 Page 3

    2 Fonctionnement du DRAINTUBE FTP2 D16 Page 5

    3 Principe et Domaines d’utilisation Page 6

    4 Mode de mise en œuvre et stockage sur site Page 7

    5 Annexes Page 11

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    1 Définition des caractéristiques d’identification du DRAINTUBE FTP2 D16

    Le DRAINTUBE FTP2 D16 est un géocomposite constitué du bas vers le haut (figure 1):

    - d’une nappe filtrante 100% polypropylène non tissée, cardée et aiguilletée.

    - de mini-drains annelés 100% polypropylène régulièrement perforés selon deux axes alternés à 90°

    (2 perforations par gorge)

    Diamètre extérieur 16 mm - Diamètre Perforations > 1 mm

    - d’une nappe drainante 100% polypropylène non tissée, cardée et aiguilletée.

    - d’un film polyéthylène évitant le colmatage de la nappe par la laitance du ciment lors de la phase de bétonnage.

    L’ensemble des différents composants est associé en usine par aiguilletage.

    Usine AFITEX : 13-15 rue Louis BLERIOT - 28300 CHAMPHOL

    Figure 1 : DRAINTUBE FTP D16

    DRAINTUBE FTP D16

    FiltreMini drain

    φφφφ 16 mm

    Nappe Drainante

    Film PE

  • Version du 19/02/2011 4

    La fabrication du DRAINTUBE FTP2 D16 fait l’objet d’un Plan d’Assurance Qualité établi par AFITEX,

    entreprise certifiée ISO 9001 par AFNOR Certification

    Les contrôles de fabrication sont repris dans le tableau ci dessous.

    CONTROLES FREQUENCE

    Résistance à la traction

    et allongement à la rupture

    (NF EN ISO 10319 )

    Masse surfacique (NF EN 9864)

    Epaisseur

    (NF EN 9863-1)

    1 prélèvement de 6 échantillons à chaque début de production,

    puis tous les 8 000 m2

    Résistance au poinçonnement CBR

    ( NF EN ISO 12 236 )

    1 prélèvement de 3 échantillons à chaque production pour chaque test puis tous

    les 40 000 m2

    Perforation dynamique (NF EN ISO 13 433)

    Résistance au poinçonnement Pyramidal

    (NF G 38 019)

    Capacité débit dans le plan

    ( NF EN ISO 12 958 )

    Tous les 2 mois sur minidrains

    avec les contrôles suivants :

    • Gradient : i=0,1 / i=0,3 / i=1

    • Contrainte : 20, 100 et 400 kPa

    • Fluage : 100 heures sous 400 kPa Mini-drain testé : D16

    Tableau 1 : FABRICATION, CONTROLES et FREQUENCES

    Les contrôles mécaniques portent sur la partie courante du DRAINTUBE, c’est-à-dire, la partie textile.

    La capacité de débit dans le plan est effectuée sur les minidrains.

    Résistance aux Agents chimiques

    Le polypropylène et le polyéthylène composant le DRAINTUBE FTP2 D16 sont considérés comme chimiquement

    inertes vis-à-vis de la plupart des agents basiques ou acides existants.

    - Nous consulter en cas de mise en contact du géocomposite avec des agents spécifiques

    Température stockage et Utilisation

    Pour une plage de température entre -20°C et + 50°C les caractéristiques physico chimiques des composants ne

    présentent pas de variation significative.

    Résistance Ultra Violets

    Compte tenu de l’agressivité des rayons solaires sur le polypropylène et le polyéthylène, le DRAINTUBE FTP2

    D16 ne doit pas rester plus de 1 mois à l’exposition de la lumière solaire directe, une fois déballé.

  • Version du 19/02/2011 5

    2 Fonctionnement du DRAINTUBE FTP2 D16

    Lors d’arrivées d’eau (nappe phréatique, sources, etc.) le drainage et évacuation par le DRAINTUBE FTP2 D16 se

    fait selon le cheminement suivant :

    1 Traversée du filtre

    2 Saturation de la nappe drainante

    3 Pénétration dans les mini drains

    4 Saturation des mini drains

    5 Ecoulement vers la ou les tranchées collectrices

    Figure 2 : Schéma de principe

    Le dimensionnement du procédé se fait à l’aide du logiciel LYMPHEA mis au point par le LRPC NANCY et

    LIRIGM GRENOBLE qui prend en compte les différentes pertes de charges liées à chaque phase du drainage.

    A l’aide de ce logiciel, le bureau d’étude GEOROUTE Ingénierie (agréé par AFITEX), a déterminé le flux drainé

    par le DRAINTUBE FTP2 D16 selon différentes géométries.

    Pour d’autres hypothèses (géométrie, épaisseur de dalle), il devra fournir une note justificative.

    Le principe de fonctionnement d’un tapis drainant (cf. schéma ci-dessous), permet de relier le flux drainé par le

    DRAINTUBE FTP2 D16 à la vitesse de remontée des eaux (ou perméabilité verticale des sols en place).

    Figure 3 : Fonctionnement du DRAINTUBE FTP2 D16 sous dallage

    Schéma de Principe

    1

    2 3

    4

    5

    DRAINTUBE FTP

    Lors de la remontée de la nappe phréatique, les eaux sont interceptées et drainées par le DRAINTUBE FTP2 D16.

    Elles sont alors collectées par la tranchée drainante et évacuées vers une fosse de relevage.

    Remontée de

    Nappe Phréatique

    Dalle béton

    vers fosse de relevage

    Principe de fonctionnement du drainage sous dallage par le DRAINTUBE FTP2 D16

    Le flux à drainer F est uniquement fonction de la perméabilité k du sol

    et du gradient hydraulique i : F = k * i (loi de DARCY)

    Flux drainé F

  • Version du 19/02/2011 6

    7,00E-07

    1,70E-06

    2,70E-06

    3,70E-06

    4,70E-06

    5,70E-06

    6,70E-06

    4 6 8 10 12 14 16

    Flu

    x d

    rain

    é (

    m/s

    )

    Longueur d'écoulement (m)

    Flux drainé en fonction de la longueur d'écoulement

    Les abaques ci-dessous présentent les flux drainés selon la longueur d’écoulement et la pression appliquée sur le

    géocomposite (généralement la pression de la dalle béton)

    Graphique 1 : Abaque Flux

    La valeur de flux drainé par le DRAINTUBE FTP2 D16 est à comparer à la valeur de perméabilité des sols sous

    jacent.

    Le flux drainé par le DRAINTUBE FTP2 D16 (cf. abaques ci avant) doit être supérieur à cette valeur, avec une

    sous pression inférieure à 2/3 de la contrainte amenée par le dallage béton, sans prise en compte des surcharges

    d’utilisation.

    Le bureau d’étude géotechnique doit valider cette valeur de perméabilité

    Si un débit à drainer est indiqué (dans le rapport d’études géotechnique), le flux drainé par le DRAINTUBE FTP2

    D16 (m/s) multiplié par la surface (m²) devra être supérieur ou égale à ce débit (m3/s ou m

    3/h).

    Exemple d’Application numérique :

    Epaisseur dallage 0.13m – Longueur écoulement 10.00 m – Surface S drainée = 1 200 m²

    Une dalle béton armé de 13 cm d’épaisseur entraine une contrainte verticale de 0.325 kPa correspondant à une

    pression hydraulique de 0.325 m.

    Le DRAINTUBE FTP2 D16 est dimensionné pour une pression hydraulique de 0.0866 m de hauteur d’eau (0.866

    kPa), soit 2/3 de l’épaisseur de la dalle.

    Flux F drainé par le DRAINTUBE FTP2 D16 F = 1,46.10-6 m/s

    Débit Q drainé Q = S * F = 1.75.10-3 m3/s ou 6,3 m3/h

    Les capacités hydrauliques du géocomposite (ouverture de filtration du filtre, permittivité du filtre, capacité

    drainante de la nappe non tissé) sont indiqués dans la fiche technique du DRAINTUBE FTP2 D16

    Epaisseur de dalle : 13cm

    Epaisseur de dalle : 15cm

    Epaisseur de dalle : 20cm

  • Version du 19/02/2011 7

    3 Principe et Domaine d’utilisations

    Un tapis drainant adapté, permet de limiter les sous pressions à des valeurs admisssibles par le dallage.

    Figure 4 : Sous Pression sous dallage

    Le drainage indispensable permet de drainer ces eaux au fur et à mesure de leurs arrivées, puis de les évacuer vers

    une fosse de relevage ou une évacuation gravitaire.

    Le rapport d'études géotechnique doit permettre d’estimer la perméabilité k des sols en place et donc le flux maximal à drainer selon le gradient hydraulique i retenu.

    Le flux drainé par le DRAINTUBE FTP2 D16 (cf. abaques ci avant) doit être supérieur à cette valeur, avec une

    sous pression inférieure à 2/3 de l’épaisseur du dallage béton.

    Le DRAINTUBE FTP2 D16 peut donc fonctionner en permanence dans la nappe phréatique s’il est relié à un réseau de drainage conforme aux dispositions du DTU 20.1

    Il peut être utilisé pour tous types de dallages.

    Pour une utilisation sous radier ; une étude spécifique sera réalisée en fonction des dispositions constructives de chaque ouvrage.

    4 Mode de mise en œuvre et stockage sur site

    4.1 Généralités

    Le géocomposite DRAINTUBE FTP2 D16 se présente sous forme de rouleaux de 2 m de large et de 50 m de long

    4.2 Préparation des supports Le fond de forme, en sol naturel, ou éventuellement avec apport d’une couche de forme en sable, doit être

    soigneusement réglé. La planéité du fond de forme est appréciée sous la règle de 2 m qui ne doit pas révéler

    d’irrégularité supérieure à plus ou moins 10 mm (cf. NF P11-213 / DTU 13.3-Dallages – Conception, calcul et

    exécution).

    La portance du fond de forme doit également être conforme aux spécifications décrites en annexe A de la norme

    NF P11-213.

  • Version du 19/02/2011 8

    4.3 Mise en œuvre en partie courante

    Le géocomposite DRAINTUBE FTP2 D16 est mis en œuvre sur le fond de forme et déroulé perpendiculairement

    aux tranchées drainantes.

    Figure 5 : Schéma tranché collectrice Figure 6 : Photo tranchée collectrice

    4.4 Joint longitudinaux (cote à cote)

    Il sont réalisés par simple recouvrement sur une largeur de 5 à 10 cm.

    Des points de soudure à chaud (espacés d’environ 2 m) permettent d’éviter tout déplacement lors du coulage de la

    dalle béton.

    Figure 7 : Schéma recouvrement Figure 8 : Photo recouvrement

    4.5 Joint transversaux (bout à bout)

    En fin de rouleau ou de lé, la continuité de l’écoulement de l’eau dans les mini-drains est réalisée par simple mise

    cote à cote des mini drains sur une longueur minimale de 20 cm.

    Le filtre pelé (désolidarisé de la nappe drainante) et repositionné permet de garantir la continuité de la fonction

    filtre.

    Figure 9 : Schéma recouvrement mini-drains Figure 10 : Photo recouvrement mini-drains

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    4.6 Points singuliers

    Traitement au droit des poteaux

    Dans le cas de poteau large, le DRAINTUBE FTP2 D16 est découpé au droit du poteau. Le ou les mini-drains

    interrompus sont coupés en amont du poteau à environ 5 cm. Un mini-drain est alors placé perpendiculairement

    entre la nappe drainante et le filtre blanc de manière à rejoindre les 2 mini-drains les plus proche

    Figure 11 : Schéma passage de poteau Figure 12 : Photo passage de poteau

    Dans le cas de poteau de faible largeur (inférieure ou égale à 30 cm), par rapport au sens de l’écoulement dans le

    DRAINTUBE FTP2 D16, il suffit de dévier le mini-drain le long du poteau, et d’assurer ainsi la continuité de

    l’écoulement dans le mini-drain.

    Figure 13 : Schéma passage de poteau

    4.7 Traitement au droit des murs de refend

    Le passage des murs de refend, qui interrompt les mini-drains, doit faire l’objet des dispositions suivantes :

    − création de massifs constitués de matériaux granulaires à forte perméabilité (type cailloux 20/40) ;

    − isolement de ce massif du fond de forme par un filtre géotextile de part et d’autre du mur de refend ;

    − relier les deux massifs par des barbacanes de 30 mm de diamètre au minimum et espacés de 1,00 m au maximum.

    Figure 14 : Schéma passage murs de refend

    Semelle Fondation

    DallageDallage

    Barbacane Ø 30mm - 1 / ml

    Filtre GéotextileGrave

    Mu

    r d

    e R

    efen

    d

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    4.8 Traitement au doit des longrines

    Des barbacanes constituées de tubes en PVC rigide de diamètre supérieur à 20 mm, raccordent par emboîtement

    d’au moins 50 mm, tous les mini-drains, face à face, interrompus par l’emprise de la longrine.

    Le bétonnage qui suit inclu les barbacanes.

    Figure 15 : Schéma passage longrine Figure 16 : Photo passage longrine

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    ANNEXE 1 : Fiche Technique

  • Version du 19/02/2011 12

    ANNEXE 2 : Certificat ISO 9001