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Méthodes de conception et étude du comportement sismique des fondations superficielles sur sol naturel et traité, considérant l'interaction sol-structure

机译:考虑土 - 结构相互作用,设计方法和研究天然和处理土壤表面地基的抗震性能

摘要

Dans les méthodes actuellement préconisées par les codes et normes, l’évaluation de la capacité portante des sols non liquéfiables pour un chargement sismique se fait à l’aide de méthodes statiques, comme préconisé par le Manuel Canadien d’Ingénierie des Fondations (MCIF). Les méthodes des courbes enveloppes, ou les méthodes pseudo dynamiques basées sur un calcul en plasticité pourraient être utilisées afin d’améliorer la conception. Pour les sols liquéfiables ou présentant des paramètres géotechniques faibles, les fondations profondes sont souvent privilégiées. Mais il peut être parfois plus économique d’envisager un traitement de sol (comme le vibroremplacement) et un système de fondation superficiel. Cependant, le comportement sismique de ce type de système est encore mal connu.ududPlusieurs chercheurs ont récemment déterminé des facteurs de capacité portante pour les conditions dynamiques prenant en compte ces forces inertielles dans le sol (Richards, Pecker, Fishman, Choudhury). Pour représenter adéquatement un chargement complexe, il est préférable de choisir une courbe enveloppe plutôt qu’une méthode classique d’évaluation de la capacité portante. Les courbes enveloppes expérimentales pour des chargements pseudostatiques ont été développées récemment. Des courbes enveloppes théoriques sont actuellement présentées dans l’Eurocode 8 et tiennent compte des forces d’inertie dans le sol. Une analyse comparative indique que les méthodes classiques surestiment la résistance en moment.ududLe vibroremplacement permet (i) de diminuer le potentiel de liquéfaction d’un sol et (ii) d’améliorer les propriétés du sol situé entre les colonnes de ballast. Plusieurs méthodes permettent d’évaluer les effets du vibroremplacement. La méthode de Priebe consiste à estimer les propriétés du sol homogène équivalent. Baez Satizabal propose des équations, basées sur des mesures in situ, permettant de calculer les résultats attendus aux essais de pénétration standard SPT et aux essais piezocône CPT après traitement pour le sol situé entre les colonnes de ballast.ududLe chiffrier Excel, appelé CaPoDyn (pour Capacité Portante Dynamique) développé dans cette thèse permet d’évaluer les capacités portantes des sols pour des conditions statiques ou dynamiques, dans le cas de sites traités par vibroremplacement ou non. Une validation à l’aide d’un logiciel de différences finies (FLAC) a été faite pour le cas statique. La méthode « MCIF-Priebe » proposée dans CaPoDyn est celle qui donne les résultats les plus proches des valeurs de capacité portante obtenues avec les modèles numériques.ududDeux études paramétriques ont été menées pour le cas statique et pseudo-dynamique. La première s’est concentrée sur l’évaluation de la capacité portante avec le chiffrier CaPoDyn pour des taux de remplacement et des accélérations variables. Pour un sol de bonne qualité (ϕ’>35°, N>26), la capacité portante n’augmente pas (ou peu), quel que soit le taux de remplacement choisi. La deuxième étude paramétrique, menée avec le logiciel de différences finies FLAC, s’est concentrée sur l’effet de la taille de la zone traitée pour deux scénarios: (i) « construction » où l’on traite le sol sous la semelle de fondation (ii) « réhabilitation » où l’on ne peut traiter que le sol au pourtour de la semelle. Il a été observé qu’au-delà d’une certaine largeur de traitement (4B en « construction » et 1,5B de part et d’autre en « réhabilitation ») la capacité portante n’augmente plus. D’autre part, il est plus avantageux de traiter en largeur qu’en profondeur lorsque l’on vise à augmenter la capacité portante.ududEnfin, la thèse présente une étude, réalisée avec FLAC, du comportement sismique d’une fondation superficielle, installée sur un sol traité par vibroremplacement et considérant l’Interaction Sol-Structure. Deux cas de figure ont été considérés : (i) nappe phréatique en profondeur et (ii) nappe phréatique en surface. Plus la zone traitée est grande et le taux de remplacement important, plus le tassement sera faible. Il y a cependant quelques exceptions car l’inclusion d’un élément de sol plus rigide peut mener à une amplification de l’onde sismique en surface. En conséquence une étude numérique est à conseiller pour optimiser la zone traitée. Par contre, quel que soit le taux de traitement et la taille de la zone traitée, il y a une nette amélioration du comportement de la fondation sous chargement sismique (tassement au centre environ divisé par 2 ou plus). Il apparait qu’un traitement de sol sur une très large zone et une grande profondeur peuvent être favorables pour certains accélérogrammes. Il faudra donc estimer au cas par cas si le surcoût entraîné par de telles proportions de traitement est justifié à la vue de l’amélioration de comportement attendue.
机译:在规范和标准目前推荐的方法中,按照加拿大基础工程手册(MCIF)的建议,采用静态方法对非液化土壤的抗震承载力进行了评估。 。可以使用包络曲线方法或基于可塑性计算的伪动态方法来改进设计。对于可以液化或具有较低岩土参数的土壤,通常优先选择较深的地基。但是,有时考虑采用土壤处理(如振动置换)和地基处理系统可能更经济。然而,这种类型的系统的地震行为仍知之甚少。 Ud ud最近,研究人员确定了动态条件下的承载力因子,并考虑了地面上的这些惯性力(Richards,Pecker,Fishman,Choudhury) 。为了充分表示复杂的载荷,最好选择一个包络曲线,而不是传统的评估承载能力的方法。伪静态载荷的实验包络曲线最近得到了发展。理论包络曲线目前在欧洲规范8中给出,并考虑了土壤中的惯性力。对比分析表明,传统方法高估了抗弯矩。Ud ud振动替换使(i)降低土壤的液化势能和(ii)改善位于压载物柱之间的土壤的性能。有几种方法可以评估振动替换的效果。 Priebe方法在于估算等效均质土的特性。 Baez Satizabal提供了基于原位测量的方程,以计算在处理道S柱之间的土壤后,在标准SPT渗透测试和CPT压电锥测试中预期的结果。本文中开发的CaPoDyn(用于动态承载能力)使得有可能评估在静态或动态条件下土壤的承载力,无论是否经过振动处理的场地。使用有限差分软件(FLAC)对静态情况进行了验证。 CaPoDyn提出的``MCIF-Priebe''方法是一种使结果最接近于通过数值模型获得的结果的方法。 Ud ud对静态和拟动态情况进行了两次参数研究。第一个重点是使用CaPoDyn电子表格评估轴承的承载能力,以了解可变的更换率和加速度。对于高质量的地板(ϕ> 35°,N> 26),无论选择何种更换率,承载力都不会增加(或很小)。使用FLAC有限差分软件进行的第二项参数研究着眼于两种情况下处理区域大小的影响:(i)在“土壤”​​下面处理土壤的“施工”。基金会(ii)“修复”,其中只能处理鞋底周围的土壤。据观察,超过一定的治疗宽度(“建筑”中为4B,“康复”中为两侧1.5B),承载力不再增加。另一方面,当一个目的是增加承载力时,在宽度上比在深度上更有利。 Ud ud最后,本文提出了用FLAC进行的对基础地震特性的研究表面,安装在经过振动置换处理的土壤上,并考虑了土壤与结构的相互作用。已经考虑了两种情况:(i)地下水位和(ii)地表水位。处理的面积越大,替换率越高,沉降越低。但是,有一些例外,因为包含更坚硬的土壤元素会导致表面地震波放大。因此,建议进行数字研究以优化治疗区域。另一方面,无论处理速度和处理区域的大小如何,地基在地震荷载作用下的性能都有显着改善(中心沉降约为2或更大)。对于某些加速度计,似乎在很大的面积和较大的深度进行土壤处理可能是有利的。因此,考虑到预期的行为改善,有必要逐案评估这种比例的治疗所带来的额外费用是否合理。

著录项

  • 作者

    Galy Bertrand;

  • 作者单位
  • 年度 2013
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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