Études des zones affectées par de grands mouvements de talus, analyse de stabilité et détermination des travaux nécessaires pour stabiliser le mouvement. Instrumentation et auscultation du terrain
Étude et analyse de stabilité de zones susceptibles de générer des glissements de terrain en surface. Calculs des pressions des terrassements et proposition des protections
Études de zones affectées par de grands mouvements de pente, avec cartoReprésentation graphique détaillée des indicateurs d'instabilité et analyse de la stabilité à l'aide d'un logiciel spécifique pour déterminer le travail requis pour la stabilisation du mouvement. Instrumentation et auscultation du sol à l'aide de piézomètres, d'extensomètres et d'inclinomètres.
Étude et analyse de la stabilité des zones susceptibles de générer des glissements de terrain superficiels, travail avec les logiciels expressément conçus pour réaliser ces travaux, et détermination des travaux de stabilisation (ou limitation des excavations) pour éviter ce type de mouvement de masse. Calculs de pressions de terrassements et proposition de protections.
Le terme «glissement de terrain» décrit une grande variété de processus qui entraînent le mouvement vers le bas et vers l'extérieur des matériaux formant la pente, y compris la roche, le sol, le remblai artificiel ou une combinaison de ceux-ci. Les matériaux peuvent être déplacés en tombant, en renversant, en glissant, en se dilatant ou en coulant. Tout le sujet des coulées torrentielles et des glissements de terrain est traité ailleurs sur ce site.
Les différents types de glissements de terrain peuvent être différenciés par le type de matériau traité et par le mode de déplacement. Un système de classification basé sur ces paramètres est présenté dans la figure suivante. D'autres systèmes de classement intègrent des variables supplémentaires, telles que la vitesse de déplacement et la teneur en eau, en air ou en glace du matériau détaché.
Bien que les glissements de terrain soient principalement associés aux régions montagneuses, ils peuvent également se produire dans les zones de bas-relief. Dans les zones à faible relief, les glissements de terrain se produisent dans les excavations pour les bâtiments et les routes, dans le margènes des rivières dus à l'érosion/affouillement, aux effondrements de digues et à une grande variété de typologies dans les mines à ciel ouvert. Les types de glissements de terrain les plus courants sont décrits ci-dessous et illustrés dans la figure suivante.
Bien que de nombreux types de glissements de terrain soient inclus dans le terme général "glissement", l'utilisation plus restrictive du terme se réfère uniquement aux glissements de terrain, où il existe une zone de faiblesse différente séparant le matériau du glissement de terrain du matériau sous-jacent plus stable. . Les deux principaux types de glissements de terrain sont rotationnels et translationnels. Glissement de terrain rotationnel : il s'agit d'un glissement de terrain dans lequel la surface de rupture s'incurve de manière concave vers le haut et le mouvement du glissement de terrain est approximativement rotatif autour d'un axe parallèle à la surface du sol et transversal au glissement de terrain (fig.A). Glissement translationnel : Dans ce type de glissement, la masse détachée se déplace le long d'une surface approximativement plane avec peu de rotation ou d'inclinaison vers l'arrière (fig.B). Un bloc de glissement est un glissement de translation dans lequel la masse mobile est constituée d'une seule unité ou de quelques unités étroitement liées qui se déplacent vers le bas en une masse relativement cohérente (fig.C).
GLISSEMENTS DE TERRAIN: Les glissements de terrain sont des mouvements brusques de masses de matériaux géologiques, tels que des roches, qui rompent des pentes abruptes ou des falaises (fig.D). La séparation se produit le longgamme de discontinuités, telles que des fractures, et le mouvement se produit par chute libre, rebond et roulement. Les chutes sont fortement influencées par la gravité, l'altération mécanique et la présence d'eau interstitielle. Renversement : Les chutes de renversement se distinguent par la rotation vers l'avant d'une ou plusieurs unités autour d'un point de pivot, sous l'unité, sous l'action de la gravité et des forces exercées par les unités adjacentes ou par les fluides dans les fissures ( fig.E).
LES FLUX: Il existe cinq catégories de base de flux qui diffèrent les unes des autres de manière fondamentale.
EXTENSIONS LATÉRALES: Les dilatations latérales sont particulières car elles ont tendance à se produire sur des pentes très douces ou sur des terrains plats (fig. J). Le mode de mouvement dominant est l'expansion latérale accompagnée de fractures de cisaillement ou de traction. La rupture est causée par la liquéfaction, le processus par lequel des sédiments lâches, cohésifs et saturés (généralement des sables et des limons) passent d'un état solide à un état liquéfié. Lorsqu'un matériau cohésif, soit le substrat rocheux ou le sol, repose sur des matériaux qui se liquéfient, les unités supérieures peuvent se fracturer et se dilater, puis peuvent se contracter, se déplacer, tourner, se désintégrer ou se liquéfier et s'écouler. La fracture commence soudainement dans une petite zone et se propage rapidement.