Propriétés Mécaniques et Physiques des Sols
Chapitre 1. Quelques notions générales
Chapitre 2. Etude des constituants élémentaires des sols
Chapitre 3. étude de l'état des sols
Chapitre 4. Classification des sols
Chapitre 5. Compactage des sols
Chapitre 6. Contraintes dans les sols
6.1. Postulat de Terzaghi
6.2. Calcul des contraintes dans un massif de sol à surface libre horizontale
6.2.1. Sol sans nappe
6.2.2. Sol avec nappe
6.2.3. Sol submergé
6.2.4. Application d'une surcharge à la surface d'un massif de sol
6.2.5. Cas où la surface libre du sol est inclinée
6.3. Variation de volume et drainage
6.4. Modes de chargement du sol
6.5. Déchargement du sol
6.6. Drainage et vitesse de chargement du sol
6.7. Histoire des contraintes dans un massif de sol
6.8. Evolution de la contrainte horizontale
6.9. Les paramètres de pression interstitielle
6.10. Contraintes effectives au-dessus de la nappe
Chapitre 7. L'eau dans le sol
Chapitre 8. Déformation des sols
Chapitre 9. Résistance au cisaillement
Annexes
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6.2.3. Sol submergé

Fig 6.4 : Sol submergé

On considère un sol submergé (figure 6.4) : sol au fond d’un lac ou au fond d’un océan, en appelant z1 la profondeur dans le sol calculé à partir de l’interface sol-eau et hw la hauteur totale d’eau (eau libre et eau dans le sol), on obtient :

σv =  (hw - z1) γw+ z1 γsat ; u =  hwγw.

Il vient σ’v = γ’z1, indépendant de la profondeur d’eau.

En application du postulat de Terzaghi, on voit à partir de ce résultat qu’un sédiment déposé au fond du Pacifique ou dans la mare de votre jardin devrait être dans le même état en fonction de sa position calculée à partir d’un interface eau-sédiment. Ce fait a été expérimentalement constaté, à quelques nuances près.

Le calcul des contraintes horizontales s’effectue de la même manière que précédemment.
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