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Société canadienne de géotechnique
Section Ouest du Québec
Certains défis imposés par les
argiles marines de l’Est du
Canada
La perspective d’un consultant
Ordre du jour
1. Revue de base
2. Certains défis
3. Modèle géotechnique
4. Résumé des risques
Revue de base
Les argiles marine post-glaciaire de l’Est du Canada
Dépôts d’argile marine
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D1 - Résistance géotechnique à l ’ÉLU
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c
γ
Df
Dgw
D1 – Résistance géotechnique à l’ÉLU
D2 – Réaction géotechnique à l’ÉLS
D2 – Réaction
géotechnique à l’ÉLS
Cr/Cc = 0.1 à 0.2  pas pour les argiles
marines
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- Et même encore moins que 0,02 pour les argiles
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D3 – Profondeur de la pénétration du gel
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• Pour les bâtiments chauffés - 300 mm (Fondations bien isolées ???)
• Pour les aqueducs + 300 mm
• Quelles sont les pratiques dans la région ?
D4 - L’effet du gel sur l’argile intacte
• Le soulèvement dû au gel est impressionnant
• La consolidation due au gel aussi
• J.M. Korad, S. Leroueil
D4 – L’effet du gel sur l’argile intacte
D5 – Les argiles liquides
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D6 – Les argiles liquides et le tableau 4.2.8.4A
D7 – Glissement fortement rétrogressif
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Ns = γ*H / Su
6,0 3,3 à 5,0
(1976) (1996) (2013) (aujourd’hui)
Ns = 2,7 + 0,13*Ip
Ns = 3,3 - 16 kN/m3 ; 24 kPa ; H = 5,0 m
- 16 kN/m3 ; 40 kPa ; H = 8,2 m
D7 – Glissement fortement rétrogressif
www.donneesquebec.ca
2014
Novembre
2017
Les argiles marines de l’Est du Canada
Le modèle géotechnique
Le modèle géotechnique
Le modèle géotechnique
Le modèle géotechnique
Le modèle géotechnique
Le modèle géotechnique
Le modèle géotechnique
L = 106.4
Le modèle géotechnique
Modèle géotechnique – argiles marines
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• CL-m CI-m CH-m
• Argiles liquides
• Excavations et construction de caissons
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  • 1. Société canadienne de géotechnique Section Ouest du Québec Certains défis imposés par les argiles marines de l’Est du Canada La perspective d’un consultant
  • 2.
  • 3. Ordre du jour 1. Revue de base 2. Certains défis 3. Modèle géotechnique 4. Résumé des risques
  • 4. Revue de base Les argiles marine post-glaciaire de l’Est du Canada
  • 5. Dépôts d’argile marine Dépôt post-glaciaire • La Mer de Champlain • Le Golfe de Laflamme • La Mer de Goldthwait
  • 6. Argiles marines post-glaciaires La Russie, le Canada, la Norvège et la Suède Les étapes de déposition • Croûte terrestre enfoncée sous le poids des glaciers • Le recul des glaciers donna place à l’eau de l’océan • La déposition des particules fines dans l’eau de mer avec une salinité de 32 g/L Les étapes « post-déposition » • Rebondissement de la croûte terrestre • Les argiles sont élevées hors de l’eau • Lessivage du sel par les écoulements d’eau
  • 7. Les argiles sensibles À l’Est du Canada Caractéristiques d’identification : • Le lessivage du sel à réduit WL • Réduction de WL > Réduction w% St = e^(IL * α) ; α = 2,0 en moyenne St = 16,4 pour IL = 1,4 avec α = 2,0 Autres caractéristiques importantes : • Seulement 35% des particules fines sont des minéraux argileux • Ac (activité) inférieur à 0,7 (J. Locat et D. St-Gelais) • Ac < 0,75, alors argile non gonflante
  • 8. Les argiles liquides Caractéristiques d’identification • Sr < 0,5 kPa (ou 0,4 cône Suédois) • IL > 1,4 • St > 16 MCIF Autres caractéristiques • Salinité < 2 g/L (eau marine est à 35 g/L) Susceptible au glissement rétrogressif • IL > 1,2 susceptible au glissement rétrogressif • Sr < 1,0 kPa
  • 9. Le profil typique Dépôt post-glaciaire • Croûte d’argile ou sable à la surface • L’argile intacte • Le till • Le massif rocheux Autre particularité • Le till contient peu d’argile et peut être très perméable
  • 10. Les argiles marines post-glaciaires de l’Est du Canada Certains défis associés
  • 11. D1 - Résistance géotechnique à l ’ÉLU
  • 12. D1 - Résistance géotechnique à L’ÉLU c γ Df Dgw
  • 13. D1 – Résistance géotechnique à l’ÉLU
  • 14. D2 – Réaction géotechnique à l’ÉLS
  • 15. D2 – Réaction géotechnique à l’ÉLS Cr/Cc = 0.1 à 0.2  pas pour les argiles marines Terzaghi, Peck et Mesri - Cr/Cc = 0,02 à 0,2 - Et même encore moins que 0,02 pour les argiles molles structurées et cimentées - Utilisez plutôt les corrélations que les résultats de Cr obtenus au laboratoire
  • 16. D3 – Profondeur de la pénétration du gel
  • 17. D3 – Profondeur de la pénétration du gel
  • 18. D3 – Profondeur de la pénétration du gel • Pour les bâtiments chauffés - 300 mm (Fondations bien isolées ???) • Pour les aqueducs + 300 mm • Quelles sont les pratiques dans la région ?
  • 19. D4 - L’effet du gel sur l’argile intacte • Le soulèvement dû au gel est impressionnant • La consolidation due au gel aussi • J.M. Korad, S. Leroueil
  • 20. D4 – L’effet du gel sur l’argile intacte
  • 21. D5 – Les argiles liquides
  • 22. D5 – Les argiles liquides
  • 23. D6 – Les argiles liquides et le tableau 4.2.8.4A
  • 24. D7 – Glissement fortement rétrogressif
  • 25. D7 – Glissement fortement rétrogressif Ns = γ*H / Su 6,0 3,3 à 5,0 (1976) (1996) (2013) (aujourd’hui) Ns = 2,7 + 0,13*Ip Ns = 3,3 - 16 kN/m3 ; 24 kPa ; H = 5,0 m - 16 kN/m3 ; 40 kPa ; H = 8,2 m
  • 26. D7 – Glissement fortement rétrogressif www.donneesquebec.ca
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  • 37. Modèle géotechnique – argiles marines Excel Slope/W Settle3D Apile LPile SHAKE2000 Plaxis / RS2 et RS3 FLAC
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  • 40. Les argiles marines de l’Est du Canada Résumé des risques
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