PFE & RAPPORT ANALYSE DU COMPORTEMENT DYNAMIQUE DU BARRAGE DE KOUDIET EL M’DOUAR SOUS SOLLICITATIONS SISMIQUESPDF
Introduction Générale
Chapitre I : Aspects bibliographiques
I-1 .Caractéristiques principales du barrage
I-2.profil général du barrage
I-3.Dispositifs de protection contre les éffets de l’eau
I-4.Cas d’étude
Chapitre II: Lois décrivant le comportement des sols et critère de Mohr-Coulomb
II-1. Etude élémentaire du comportement des sols à partir des observations
II-2.Critères d’élastoplasticité en géomécanique
Chapitre III : Modélisation du problème
III-1. coéfficient de securité
III-2. Etude du champ géostatique
III-3. Caractérisation du mouvement sismique
III-4. Calcul des contraintes dues aux mouvements sismiques
Chapitre IV : Résolution numérique des équations de base
IV -1. Elasticité plane isotrope
IV -2. Présentation de la discrétisation
IV -3. Intégration implicite du modèle differentielle de plasticité
IV -4.Procédure d’itération globale
IV -5. Théorie de l’écoulement des eaux souterraines
IV -6. Théorie de consolidation
IV -7.Résolution de l’équation du mouvement sous vibrations sismiques
IV -8. Calcul des contraintes de cisaillement dues aux mouvements sismiques
Chapitre V Analyse du comportement dynamique du barrage en terre
V -1. Informations générales
V -2. Géometrie et stratification de la structure avec des nœuds signifiants
V -3.Matériaux des différentes couches et les paramètres associés
V -4. Maillage
V – 5. Phases de calcul
V -6.Résultats et interprétations
Conclusion générale
Organigramme de résolution du problème
Références bibliographiques
Liste des figures
Chapitre I
I -1 . Barrage homogène
I -2.a. Barrage à noyau central
I -2.b .Barrage à zones et à noyau
I -3 Barrage à masque amont
I -4 Shéma de répartition des tranches dans la retenue
I -5 .Granulométrie d’un filtre
I -6.Drain tapis filtrant
I -7.Drain vertical
I -8.Localisation du barrage de Koudiat Médaour
I -9.Coupe type du barrage principal
Chapitre II
II -1. Shéma de principe de la cellule triaxiale
II -2.Courbe contraintes-déformations dans un essai triaxial
II -3.Essai triaxial : cycle de charge-décharge
II -4.Comparaison entre essai drainé et non drainé
II -5. Comparaison entre diagrammes contraintes-déformations dans le cas des sols lache et dans le cas des sols denses
II -6.Effet des contraintes interstitielles sur le palier du diagramme contraintes déformations
II -7. Effet des contraintes interstitielles sur le palier du diagramme contraintes déformations
II-8. Essai triaxial non drainé sur matériaux denses et laches
II -9. Essai cyclique drainé
II -10. Variations de volume sous chargements cycliques
II -11. Essais cycliques non drainés
II -12. variations temporelles de : déviateur,déformation axiale,et pressions interstitielles sous charges cycliques
II -13. Essai de liquéfaction sur sable
II -14. Shéma de principe de l’oedomètre
II -15. Le compotrement des matériaux sous charges axiales
II -16. Courbe intrinsèque de Caquot
II -17. Courbe illustrant le critère de Mohr-Coulomb
II -18. Surface limite qui décrit le critère de plasticité
II -19. Critère de Mohr-Coulom
Chapitre III
III -1. Moments moteurs et moments mobilisables dans un talus
III -2. Contraintes principales et le cercle de Mohr
III -3. Efforts appliqués sur chaque tranches
III -4. Allure d’un accélérogramme
Chapitre IV
IV -1. Coordonnées locales des 6 nœuds des éléments finis ayant une forme triangulaire
IV -2. Fonction de réduction du coéfficient de perméabilité
Chapitre V
V -1 Géométrie et nœuds signifiants
V -2.Numérotation des couches
V -3. Maillage à 6 noeuds
V -4. Déplacements sous l’effet du poids propre des matériaux et le coefficient de sécurité
V – 5 Ligne de saturation
V -6. Déplacements sous l’effet du poids propre des matériaux et sous les efforts hydrostatiques et le coefficient de sécurité
V -7-déplacements dus aux consolidations
V -8 Pressions interstitielles actives
V -9- Contraintes effectives
V -10- Caractérisation de la secousse sismique (accélérogramme de calcul)
V -11a.Déplacements totaux
V -11b.Diagramme des déplacements selon une section verticale
V -11C.Diagramme des déplacements selon une section horizontale
V -12.Intensité des accélérations instantanées au point A
V -13.Intensité des accélérations horizontales instantanées au point A
V -14.Intensité des accélérations verticales instantanées au point A
V -15.Intensité des accélérations -déplacements au point A
V -16.Déplacements horizontaux – accélérations horizontales au point A
V -17.Déplacements verticaux – accélérations horizontales au point A
V -18.Déplacements verticaux – accélérations verticales au point A 92
V -19.Déplacements horizontaux – accélérations verticales au point A 92
V -20. Accélérations maximales dans les différentes zonnes du barrage 93
V -21. Accélérations verticales dans les différentes zonnes du barrage 93
V -22. Accélérations horizontales dans les différentes zonnes du barrage 94
V -23. Contraintes effectives
V -24. Contraintes effectives horizontales
V -25. Contraintes effectives verticales
V -26. Contraintes effectives de cisaillement
V -27. Diagramme des contraintes effectives de cisaillement selon une section verticale
V -28- Zones à l’état plastique et les zones dans un état qui ne dépasse pas les frontières décrites à travers le modèle de Mohr-Coulomb
V -29. Diagramme des contraintes effectives normales selon une section verticale
V -30. Pressions interstitielles actives-temps
V -31. Accélérations horizontales
V -32. Intensité des accélérations -Pressions interstitielles actives
V -33. Accélérations verticales -Pressions interstitielles actives
V -34. Déplacements horizontaux – Pressions interstitielles actives
V -35 Déplacements verticaux – Pressions interstitielles actives
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Les séismes sont des phénomènes complexes et dangereux. Au cours de ce dernier siècle, leurs nombres se sont multipliés, et leurs conséquences se sont avérées dramatiques. L’Algérie, étant l’un des pays potentiellement concernés par ce problème, cherche à améliorer la conception de ses ouvrages pour réduire autant que possible les impacts de ces séismes.
Les barrages exigent toujours une grande fiabilité en matière de sécurité, tant en régime statique qu’en régime dynamique. De nombreux chercheurs se sont particulièrement penchés sur l’étude du comportement dynamique des structures en remblai en général, et des barrages en terre en particulier, parce que plus des trois-quarts des barrages du monde sont en remblai, dans le but de dégager des méthodes de calcul dynamique plus appropriées.
L’analyse dynamique des barrages en terre est, en pratique, synonyme de l’analyse de leur comportement sismique. D’importants progrès, impliquant à la fois une meilleure évaluation du risque sismique et une détermination expérimentale des propriétés dynamiques des matériaux de l’ouvrage et de sa fondation, ont été réalisés dans le domaine des études sismiques des barrages.
À l’origine, le développement de la sécurité des barrages soumis à des tremblements de terre a été fortement influencé par l’approche parasismique et les méthodes d’analyse dynamique développées, notamment pour l’industrie nucléaire à la fin des années 1960 et 1970.
