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LES MURS DE SOUTÈNEMENT Réaliser par : -batache ayoub -kraouche djalal -maameri safia -m’hammedia ilyes -Mahyie el dine ben ziane saiida UNIVERSITE HASSIBA BEN BOUALI CHLEF FACULTE DE GENIE CIVIL ET D’ARCHITECTURE DEPARTEMENT D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME Dériger par : -m.djaber ben kouider -m.ben abd el motalib mahfoudh 2016 - 2017

murs de soutènement

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LES MURS DE SOUTÈNEMENT

Réaliser par :-batache ayoub-kraouche djalal-maameri safia-m’hammedia ilyes-Mahyie el dine ben ziane saiida

UNIVERSITE HASSIBA BEN BOUALI CHLEF FACULTE DE GENIE CIVIL ET

D’ARCHITECTURE DEPARTEMENT D’ARCHITECTURE ET

D’URBANISME

Dériger par :-m.djaber ben kouider-m.ben abd el motalib mahfoudh

2016 - 2017

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Fonction d’un mur de soutènement

Un mur de soutènement est chargé de retenir des terres meubles qui ne tiennent pas en place pour une pente donnée.

On a donc apparition de deux niveaux distincts de part et d’autre du mur.

On parle aussi de mur de retenue.

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Pourquoi?On veut restreindre la largeur du talus Pour prendre le moins de place possible Pour des raisons de propriété du terrain Pour des raisons financières …

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Deux grands types de mur de retenue

Murs libres: Ce sont des murs indépendants

Murs encastrés : Encastrés dans la terre, font partie d’une structure plus importante

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Murs libres Permet

changement de niveau, digues,…

On compacte la terre en une pente stable puis on comble avec le remblai (backfill)

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Murs encastrés Utilisés pour les fondations de

maisons par exemple.

Nécessitent un soutien durant la construction

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Conditions de stabilité pour un mur libre

Les murs libres doivent satisfaire ces 2 conditions de stabilité:

-Ils ne doivent pas se retourner-Ils ne doivent pas glisser

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Mur poids Ce mur profite de son

poids élevé pour équilibrer les équations

Sa large section le rend presque insensible aux efforts tranchants et à la flexion

Une règle de bonne pratique est de faire en sorte que la résultante passe par le deuxième tiers de la base pour éviter le retournement

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Ces murs sont économiques pour des hauteurs de moins de 3 mètres

Vu la quantité de béton utilisée, les procédures de construction devront être adaptées

Il faudra prévoir des barbacanes pour le drainage de l’eau accumulée derrière le mur (tous les 2m environ)

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Mur cantilever Ce mur profite du poids

du remblai sur la semelle et de son propre poids pour s’équilibrer

Stem = voile Heel = talon Toe = patin Talon+patin = semelle

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Mur viables pour des hauteurs de 3 à 6m

Même principe pour la résultante: elle doit se trouver dans le deuxième tiers de la semelle

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Où se trouvent les parties tendues?

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Murs à contreforts

Entre 6 et 12 m, le mur cantilever n’est plus fiable, on lui ajoute donc des contreforts.

Ces contreforts agissent comme des liens reprenant une tension T

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Pression exercée par la terre

pression latérale

entre la pression exercée par un solide (faible) et celle exercée par un liquide (forte).

coefficient dépend : - du type de sol (sa cohésion).- de la compacité du sol.- de l’inclinaison de la surface du sol.

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Le drainage des remblais est primordial

On utilise souvent du sable ou du gravier

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2 efforts principaux : Le poids du mur

La pression exercée par le sol

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Avoir une grande surface de contact avec le sol

Solution pas très économique

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En pratique on construira un nez sous la base

Offre une résistance plus élevée

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Un mur n’est jamais construit en une seule fois.

On construit d’abord la base ( et le nez si nécessaire). Et quand la base a assez

durci, on construit le voile.

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Pour les armatures, il faudra vérifier deux conditions:

- Les sections sont suffisantes dans les parties tendues

- L’espacement entre les barres n’est pas trop grand

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Dimensionnement d’un mur cantilever

Hs est connu

On trouve hs en calculant le moment maximum au niveau de la semelle

largeur sommet du voile <200mm

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Calcul :-centre de gravité (avec la terre au dessus de la semelle)- Poids total W

Vérification: glissement, basculement et pression de roulement avec les formules qui sont sur le résumé

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Question 1: Quels sont les 2 modes d’instabilité d’un mur de retenue?

Le déplacement horizontalLe « retournement »

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Question 2:

Quels sont les 2 solutions pour empêcher le déplacement horizontal?

Une longue base : très coûteuxUn nez sous la base : la meilleure

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Question 3:

Différents types de murs de retenue libres?

Le mur ‘poids’Le mur ‘cantilever’Le mur à contreforts

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Question 4:

Quels sont les 3 caractéristiques dont dépend le coefficient de poussée active de la terre?

La cohésion du solLa compacité du solL’inclinaison de la surface du sol

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Question 5:

Quelle est la valeur par défaut de ce coefficient?

Environ 0.33