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ÉCOLE POLYTECHNI QUE FÉDÉRALE DE LAUSANNE Laboratoire de Constructions Hydrauliques Barrages en béton Barrages à contreforts Barrages à contreforts El Kansera, Maroc

Chap 3 barrage a contreforts

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Barrages à contrefortsBarrages à contreforts

El Kansera, Maroc

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

El Kansera, Maroc

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Barrages en bétonBarrages en béton

Barrage-poids

Barrage-poids massif

Barrage-poids à joints évidés

Barrage-poids voûte

Barrage-poids incurvé

Barrage en béton compacté au rouleau

(BCR)

Barrage à contreforts Barrage-voûte

Barrage à contreforts à tête élargie

Barrage à contreforts à dalles planes

Barrage-voûte/ dômes multiples

Barrage évidé

Barrage-voûte épais

Barrage-voûte mince

Barrage-voûte cylindrique

Barrage-voûte àdouble courbure

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Comparaison barrage poids - barrage à contrefortsComparaison barrage poids - barrage à contreforts

Caractéristique d'un barrage poidsforme simple, s'adapte facilement à la topographievolume de béton importantcontraintes faibles, béton peu sollicité( , dosage en ciment ≥ 140 kg/m3)sous-pressions importantes et déterminantes pour la stabilitéchangement important de l'état de contraintes dans la fondation entre lac vide et plein ( amplification de la déformation du rocher)accumulation importante de chaleur dans le massif de béton ( refroidissement artificiel du béton nécessaire)

hgb ⋅⋅ρ=σmax

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Comparaison barrage poids - barrage évidé - barrage à contrefortsComparaison barrage poids - barrage évidé - barrage à contreforts

moins de bétonrefroidissement plus aisédrainage plus facile (réduction des sous-pressions)stabilité réduite (moins de poids)plus de coffragesrenforcement du noyau évidé par des étrésillons

stabilité devient critique

Barrage - poidsà joints évidés

Barrage - poidsà joints évidés

béton mal utilisé

Barrage - poidsBarrage - poids

enlever du bétonenlever du

béton

stabilité amélioré (composante verticale de la poussée de l'eau)faibles sous-pressions (drainage libre)volume de béton réduit(-25 à 30%)dégagement aisé de chaleursurface du coffragestabilité latérale en cas de séismefondation difficile des contreforts aux flancs de la vallée

Barrage - poidsà contreforts

Barrage - poidsà contreforts

déplacer le centre de gravité vers l'amont

élargir la base du barrage

ouvrir le barrage à l'aval pour assurer le drainage

déplacer le centre de gravité vers l'amont

élargir la base du barrage

ouvrir le barrage à l'aval pour assurer le drainage

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

QuickTime™ et undécompresseur TIFF (non compressé)

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Marécottes, 18 m, 1923-1929 (A. Sarrasin)

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Albigna, 115 m, Grison

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Albigna, 115 m, Grison

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Dispositions générales d’un barrage à contrefortsDispositions générales d’un barrage à contreforts

tête âme60÷80%20÷40%

0.95 ÷ 1.0 H

goussetâme

cont

refo

rt

évid

emen

t

A A

A - A

B - BB

B

goussetâme

E

Eh

Ev

Galerie de parafouille (injections et drainage)

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Latiyan, Iran, près de Téheran

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Barrage à contreforts(Manantali, Mali)

Barrage à contreforts(Manantali, Mali)

Le plus haut:

du monde de la Suisse

Nom: José Maria Oriol Lucendro(Alcantara II, Espagne)

Hauteur: 130 m 73 m

Volume béton: 956 ·103m3 154 ·103m3

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Barrages en bétonBarrages à contreforts Lucendro, Tessin, 73 m

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

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Barrages en bétonBarrages à contreforts Lucendro, Tessin, 73 m

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Barrages au Valais avec une hauteur plus grande que 60 mBarrages au Valais avec une hauteur plus grande que 60 m

Barrage de Cleuson:

Hauteur 87 mVolume de la retenue:20 Mio m3

Mise en service 1950

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Minab, Iran

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Minab, Iran

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Barrages en bétonBarrages à contreforts Almendra, Espagne, 198 m

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Barrages en bétonBarrages à contreforts Al Massira,

Maroc, 85 m

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Al Massira,Maroc, 85 m

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Al Massira,Maroc, 85 m

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Al Massira,Maroc, 85 m

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Al Massira,Maroc, 85 m

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Barrages en bétonBarrages à contreforts Al Massira,

Maroc, 85 m

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Al Massira,Maroc, 85 m

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Tamzaourt,Maroc, 94 m, 1981

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Tamzaourt,Maroc, 94 m, 1981

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Tamzaourt,Maroc, 94 m, 1981

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Tamzaourt,Maroc, 94 m, 1981

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Tamzaourt,Maroc, 94 m, 1981

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Tamzaourt,Maroc, 94 m, 1981

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Barrages en bétonBarrages à contrefortsTamzaourt,

Maroc, 94 m, 1981

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Tamzaourt,Maroc, 94 m, 1981

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Barrage évidéBarrage évidé

Cas particulier d'un barrage à contrefort: masque aval est continu

Objectifs d'un masque avalréduire la vulnérabilitéprotéger l'âme contre l'action du gelréduire l'effet de la températureaugmenter la stabilité latérale au cas de tremblements de terre

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Dispositions générales d’un barrage évidéDispositions générales d’un barrage évidé1:

0.1÷

0.4 1:0.6÷0.9

0.95 ÷ 1.0 H

gousset

âmetête amont âme

tête aval

évidement

mas

que

amon

t

mas

que

aval

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Contraintes dans le contrefortContraintes dans le contrefort

contraintes principales (sur les parements): lac plein

contraintes verticales

( )α+σ=σ 2avzav 1 tan,max,

( ) δ⋅σ−α+σ=σ 2Ez

2amzam 1 tantan,min,

δ⋅σ≥σ⇒≥σ 2Ezamzam 0 sin,min,

y

x

tête amont

gousset âme

évtl. tête avalx

JM

AN

y

yz ⋅±=σ

gz EEz ⋅ρ⋅=σδ α

ammin,σ avmax,σ

x

z

σ I

σ II

σ I σ II

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Choix de la forme de la tête amontChoix de la forme de la tête amont

aa

bb

d

surface deruptureprobable

ˇtanchˇitˇ

( )tractionNσ

?

?

existence de la pressionlatˇrale discutable mieux

Eσ sillon

coffrages compliquˇs mieux

Eσ Eσ

QuickTime™ et undécompresseur

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T�te ronde

QuickTime™ et undécompresseur

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Tête en forme de

polygone (ou diamant)

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Optimisation de la tête en diamantOptimisation de la tête en diamant

Objectif:éliminer les tractionsdans les points Pdues à la pousséede l'eau et au poidspropre de la têtede contrefort

Exemples:

d

45-50°

~ d/2

d/5 - d/3

30-40°

~ d/3P

P

a

c

b

σγ

Barrage Al Massira, Maroc

82 m (1980)15 m8 m6 m3 m60o

28o

Barrage Tamzaourt, Maroc

94 m (1981)15 m8 m5 m3 m49o

32o

H =d =a =b =c =γ =δ =

H =d =a =b =c =γ =δ =

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Optimisation de la tête en diamantOptimisation de la tête en diamant

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Itaipu, Brésil, 196 m

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Itaipu, Brésil, 196 m

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Itaipu, Brésil, 196 m

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Itaipu, Brésil, 196 m

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Sécurité au renversement et au glissementSécurité au renversement et au glissement

Méthode de calcul équivalente aux barrages-poidscentre de gravité du noyau des sections horizontales doivent être déterminés en tenant compte de la forme exactehypothèse des sous-pressions

hgE ⋅⋅ρ

hg3020 E ⋅⋅ρ%...

hg60 E ⋅⋅ρ%

(selon l'épaisseur de l'âme)

(selon DIN)

(selon l'épaisseur de l'âme)

0écran d'étanchéité écran d'étanchéité

section à travers l'âme

section à travers l'âme

section le long du joint entre les contreforts

section le long du joint entre les contreforts

tête âme tête

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Diagramme de sous-pressionsDiagramme de sous-pressions h

A AB B

BB

AA

ghEρ

ghEρ%60

ghEρ%3020 −

selon DIN

f(épaisseur de l’âme)

ghEρ

ghEρ%60 selon DIN

0 %

Section A-A

Section B-B

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Comportement en cas de séisme - Conception du couronnementComportement en cas de séisme - Conception du couronnement

âmegousset

surface de contact entre les plots

âmegousset

surface de contact entre les plots

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Effets de températureEffets de température

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Barrages en bétonBarrages à contreforts Effets de températureEffets de température

Barrage Ancipa, Italie, 111 m, 1949-1952

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Effets de températureEffets de température

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Effets de températureEffets de température

Insolation10C >> 200C

10C

130C

130C

200C

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Problèmes particuliers - Fondation des contrefortsProblèmes particuliers - Fondation des contreforts

butons discontinus

couches

forage de drainagegalerie longitudinalede drainage

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Connexion du dispositif d’étanchéité à la fondationConnexion du dispositif d’étanchéité à la fondation

joint d’étanchéité(waterstop)

Galerie de drainage etd’injection φ min. = 3.0 m

écran d’étanchéité profond(forages et injections)

Forages dedrainage

gousset

tête

tuyau

âme

pied

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

Sefidrud, Iran, 106 m (1962)

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Barrages en bétonBarrages à contreforts Sefidrud, Iran, 106 m (1962)

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

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Barrages en bétonBarrages à contreforts

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