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Journal articles on the topic 'Géotechnique'

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1

Delage, Pierre. "Mécanismes de gonflement dans les sols fins ; application aux sols gonflants de la région parisienne." Revue Française de Géotechnique, no. 165 (2020): 3. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2020026.

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Abstract:
La spécificité des sols gonflants est peu abordée dans les formations de mécanique des sols et de géotechnique, malgré la gravité des problèmes qu’ils peuvent engendrer sur les structures géotechniques. Parmi d’autres travaux, la réalisation actuelle du réseau du Grand Paris Express est concernée par les différents niveaux de sols gonflants des dépôts du Bassin Parisien. Après une présentation de quelques caractéristiques typiques des sols gonflants, qui sont saturés, plastiques et surconsolidés dans le cas de la région parisienne, on décrit les mécanismes de base permettant d’expliquer le gonflement des sols argileux. Quelques remarques relatives au comportement macroscopique des sols gonflants du Bassin Parisien, sur lesquels peu de données sont disponibles dans la bibliographie, sont ensuite proposées.
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2

Allagnat, Dominique. "REX en conception, contrôle d’exécution et suivi à long terme de tirants d’ancrages précontraints." Revue Française de Géotechnique, no. 169 (2021): 5. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2021028.

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Abstract:
Les ouvrages géotechniques complexes imposent parfois le recours à la technologie des tirants d’ancrage précontraints. Ces éléments qui garantissent la stabilité des ouvrages, nécessitent une attention particulière, tant dans la conception que lors de la mise en œuvre ainsi que le suivi de leur pérennité tout au long de la durée de service. Le présent article s’attache à faire la synthèse d’un REX représentant plusieurs dizaines d’ouvrages, totalisant plusieurs milliers de tirants d’ancrage, avec pour certains d’entre eux une période de suivi supérieure à 30 ans. Quelques exemples types sont détaillés : murs de soutènement, renforcement de fondation d’ouvrage d’art, structure de ponts suspendus et renforcement de barrages. Chaque exemple est présenté dans son contexte géologique et géotechnique et les résultats du suivi à long terme sont commentés lorsqu’ils sont disponibles. Il en ressort que l’application rigoureuse des recommandations, initiées par Pierre Habib dans les années 1970, permet d’atteindre un niveau de maîtrise technique et de qualité adapté pour garantir la pérennité des ouvrages géotechniques. Enfin, on suggère quelques recommandations complémentaires pour la conception des nouveaux ouvrages géotechniques pour lesquels la stabilité est assurée par des tirants d’ancrage précontraints.
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3

Kerisel, Jean. "Géotechnique et archéologie." Revue Française de Géotechnique, no. 63 (1993): 5–7. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/1993063005.

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4

Acosta-Martinez, Hugo, Pierre Delage, Jennifer Nicks, and Peter Day. "Enquête internationale sur l’état de l’art et l’état de la pratique en géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 154 (2018): 3. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2018003.

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Abstract:
Cet article présente une synthèse des résultats de l’enquête internationale sur l’état de l’art et l’état de la pratique en ingénierie géotechnique lancée par le Groupe présidentiel des entreprises associées et le Comité de supervision technique de la Société internationale de mécanique des sols et de géotechnique en mars 2017. Il résume également les discussions qui ont eu lieu sur le sujet durant le 19e CIMSG à Séoul, le 20 septembre 2017.
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5

Kaâniche, A., M. H. Inoubli, and F. Zargouni. "Developpement d'un système d'informations géologiques et géotechniques et réalisation d'un atlas géotechnique électronique." Bulletin of Engineering Geology and the Environment 58, no. 4 (2000): 321–35. http://dx.doi.org/10.1007/s100640000044.

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6

Garnier, J. "Modèles physiques en géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 97 (2001): 3–29. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2001097003.

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7

Garnier, J. "Modélisation physique en géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 98 (2002): 5–28. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2002098005.

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8

Mabiala Ma Diambu, Georges Christian. "Applications de la Géophysique en Génie civil : cas de la Reconnaissance Géotechnique." Revue Congolaise des Sciences & Technologies 02, no. 02 (2023): 336–40. http://dx.doi.org/10.59228/rcst.023.v2.i2.36.

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Abstract:
La géophysique a pour objet l’étude du champ physique à la surface du sol ou à l’intérieur d’une cavité. Pour ce faire, elle passe par des méthodes tels que la gravimétrie, la sismique, les méthodes électriques en courant continue, etc. Ces méthodes trouvent aussi leurs applications dans d’autres domaines, particulièrement en génie civil. Cela passe par la reconnaissance géotechnique du terrain sur lequel on projette realiser des ouvrages. Cette reconnaissance oriente les travaux de construction. La géophysique intervient aussi dans la maintenance des ouvrages comme le diagnostic des digues ou l’auscultation des barrages et des ponts. Mots clés: Géophysique, reconnaissance géotechnique, génie civil, ouvrages.
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9

Sanglerat, G. "L’expert judiciaire et la géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 94 (2001): 17–24. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2001094017.

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10

Di Donna, Alice, Fabrice Emeriault, Lionel Demongodin, and Jean-François Gobichon. "Aspects géotechniques et énergétiques des géostructures thermoactives : application à un cas d’étude réel." Revue Française de Géotechnique, no. 164 (2020): 4. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2021001.

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Abstract:
La technologie des géostructures énergétiques consiste à adapter les structures géotechniques, comme les pieux de fondation, les parois moulées ou les tunnels, afin de les transformer en échangeurs de chaleur avec le sol. De fait, ce sont des systèmes géothermiques à basse enthalpie, avec le gros avantage de réduire les coûts initiaux d’installation grâce à l’utilisation des structures géotechniques qui seraient réalisées dans tous les cas. Les échanges de chaleur entre la géostructure et le sol induisent des variations de température cycliques sur les deux, et l’efficacité du système doit répondre à la fois à des critères énergétiques (bonne production de chaleur ou de froid) et géotechniques-structurels (analyse des contraintes et déformations thermiques du sol et de la structure en béton), qui dépendent fortement des conditions locales du site accueillant la construction. Il s’agit donc d’un système complexe avec un comportement dépendant de différents phénomènes thermiques, hydrauliques et mécaniques, éventuellement couplés, à la fois dans le sol et dans la structure. Dans un premier temps, une vue globale des différents aspects qui jouent un rôle important dans le comportement géotechnique et énergétique des géostructures thermoactives est présentée, depuis l’échelle de l’élément de sol jusqu’à celle de l’ouvrage. Ensuite, un cas récent d’application de la technologie aux parois moulées de la gare Jules Ferry de Rennes, en France, est décrit et analysé. D’abord, les premières mesures des Tests de Réponse Thermique Opérationnels (T.R.T.O.) réalisés sur le site d’étude sont discutées. Ensuite, l’analyse porte sur les résultats de la modélisation thermo-hydraulique (TH) par éléments finis du cas d’étude et la comparaison avec les mesures in situ. Le modèle numérique permet de reproduire correctement les données expérimentales quand un écoulement souterrain est pris en compte. Les résultats montrent une bonne efficacité énergétique de la technologie qui se confirme très prometteuse.
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11

Zhang, Yi, Stéphane Commend, and Marc Groslambert. "Analyses et modélisations sur les argiles plastiques du Sparnacien du Bassin parisien." Revue Française de Géotechnique, no. 171 (2022): 3. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2022003.

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Abstract:
Les argiles plastiques d’âge Sparnacien (Eocène inférieur) présentent un enjeu géotechnique fort pour le projet Grand Paris Express, un des plus grands projets du métro en cours de construction en Europe. Ces Argiles plastiques sont imperméables, normalement consolidées ou surconsolidées, et présentent un potentiel de gonflement. Le mécanisme de gonflement des Argiles plastiques est complexe car il dépend de ses caractéristiques physiques et chimiques, ainsi que de ses états mécaniques et hydriques. Dans cet article, nous présentons d’abord les analyses des retours d’expériences sur les Argiles plastiques, ainsi que les paramètres géotechniques et les lois de comportement utilisés dans ces REX. Ensuite, nous présentons les différentes méthodes de modélisation des Argiles plastiques, à savoir la solution analytique et empirique, la méthode aux éléments finis semi-probabiliste et l’approche probabiliste. De plus, les applications numériques aux différents types d’ouvrages sont également réalisées, à savoir puits, parois moulées et tunnels. Les résultats de ces calculs ont été comparés aux mesures d’auscultations, qui permettent de vérifier les résultats des simulations numériques. À la fin, une analyse inverse à l’aide de la méthode d’inférence Bayésienne a été effectuée pour préciser la prédiction du gonflement des Argiles plastiques.
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Jeanjean, Philippe. "Conférence Coulomb prononcée le 18 juin 2019 : Aperçu des défis de la géotechnique offshore." Revue Française de Géotechnique, no. 159 (2019): 1. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2019013.

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Abstract:
Cet article présente un aperçu des défis associés à la géotechnique offshore. Il détaille d’abord les types de structures utilisées pour la production d’hydrocarbures ainsi que leurs fondations typiques et les charges auxquelles elles doivent résister. Il donne un bref exposé des reconnaissances géophysiques et géotechniques qu’on utilise pour l’identification des géo-aléas lors des phases conceptuelles des projets. Il examine ensuite les méthodes de dimensionnement des pieux battus sous charge axiale dans les argiles et dans les sables. Les avantages et limitations des méthodes incluses dans les normes API et ISO sont débattus et les méthodes CPT pour le dimensionnement dans les sables sont présentées, ainsi que l’amélioration des prédictions des capacités portantes qu’elles permettent. L’article présente aussi les développements récents dans le domaine de l’analyse des pieux sous charges latérales dans les argiles. Une nouvelle génération de courbes p-y y sont introduites pour l’analyse des pieux sous charges monotones, cycliques, ou encore pour des analyses de fatigue. L’article aborde enfin le grand défi que sont l’application et le transfert des connaissances du secteur pétrolier au secteur éolien offshore, actuellement en plein essor. Il compare les types de structures et fondations utilisées dans l’éolien offshore fixe et flottant, et expose les différences de comportement des pieux et les dissimilitudes des charges cycliques entre les deux secteurs. Certaines des limites de l’utilisation des connaissances du secteur pétrolier au secteur éolien y sont résumées.
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13

Burland, J. B. "Discussion: Fifth Géotechnique Symposium in Print." Géotechnique 35, no. 4 (1985): 533–48. http://dx.doi.org/10.1680/geot.1985.35.4.533.

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Jenck, Orianne, and Luc Thorel. "Modélisation physique en géotechnique, 2e partie." Revue Française de Géotechnique, no. 168 (2021): E1. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2021010.

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Thorel, Luc, and Orianne Jenck. "Modélisation physique en géotechnique, 1re partie." Revue Française de Géotechnique, no. 166 (2021): 1. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2021002.

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Mestat, Philippe, and Yvon Riou. "À propos des benchmarks en géotechnique." Revue Française de Génie Civil 3, no. 7-8 (1999): 657–71. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.1999.9692672.

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Mestat, Ph, and V. Bernhardt. "www.geotechnique.org et la géotechnique sur Internet." Revue Française de Géotechnique, no. 94 (2001): 59–71. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2001094059.

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Frank, R. "Développement de l’Eurocode 7 « calcul géotechnique »." Revue Française de Géotechnique, no. 112 (2005): 21–28. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2005112021.

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Renard, C. "La géotechnique ferroviaire à la SNCF." Revue Française de Géotechnique, no. 134-135 (2011): 5–6. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2011134005.

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Coumantakis, J. "Une classification géotechnique simple des molasses." Bulletin of the International Association of Engineering Geology 39, no. 1 (1989): 87–90. http://dx.doi.org/10.1007/bf02592539.

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Wojnarowicz, M., G. Knochenmus, and W. Van Impe. "Géotechnique de l’environnement – activités de l’ICSMFE (TC5)." Revue Française de Géotechnique, no. 83 (1998): 3–16. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/1998083003.

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Bordes, J. L. "Regard sur le passé de la géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 91 (2000): 13–26. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2000091013.

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Cassan, M. "Utilisation de la statistique descriptive en géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 93 (2000): 21–34. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2000093021.

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Carrière, M. L. "La géotechnique sur un terrain juridique vicié." Revue Française de Géotechnique, no. 94 (2001): 5–9. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2001094005.

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Olivier, Combarieu. "L’usage des modules de déformation en géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 114 (2006): 3–32. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2006114003.

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Delage, P., V. De gennaro, V. Bernhardt, and B. Simon. "Un enseignement par projet de la géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 115 (2006): 37–42. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2006115037.

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Zhang, Yi, Sébastien Gilbert, and Dominique Regallet. "Essais et analyses géotechniques sur les argiles plastiques du Sparnacien du Bassin parisien." Revue Française de Géotechnique, no. 170 (2022): 5. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2021030.

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Abstract:
Les argiles plastiques d’âge Sparnacien (Yprésien – Eocène inférieur) présentent un enjeu géotechnique majeur pour le projet Grand Paris Express, un des plus grands projets de métro en cours de construction en Europe. Ces argiles plastiques se trouvent souvent à grande profondeur. Elles sont connues comme imperméables, normalement consolidées ou surconsolidées, gonflantes en affleurement. Cependant, leurs caractéristiques mécaniques sont peu connues, et leur mécanisme de gonflement est complexe car il dépend des caractéristiques physico-chimiques des minéraux constituant ces argiles, ainsi que de leurs états mécaniques et hydriques. Quelques retours d’expériences, parfois accidentels, ont montré des déformations importantes de cette couche géologique, avec la présence locale de poches de sables ou de lithofaciès sableux. Afin de dimensionner correctement les ouvrages en contact avec cette couche, de nombreux essais in situ et en laboratoire ont été réalisés pour mieux appréhender le comportement de ces argiles plastiques. Cet article présente d’abord le contexte géologique et la synthèse des essais sur 3 zones représentatives sur les lignes 14 et 15, à savoir : le Coteau d’Issy à Issy-Les-Moulineaux (L15 Sud-Ouest), la vallée de la Bièvre à la Maison Blanche dans Paris 13e arrondissement (L14 Sud) et la vallée et les plateaux de la Marne à Saint-Maur et Créteil (L15 Sud-Est). Des analyses géotechniques des essais ont été ensuite effectuées zone par zone afin de mieux connaître les comportements mécanique et hydrique, ainsi que la variabilité spatiale, de ces argiles plastiques.
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Corté, J. F. "L’essor de la modélisation en centrifugeuse en géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 48 (1989): 7–13. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/1989048007.

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Magnan, Jean-Pierre. "Quelques spécificités du problème des incertitudes en géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 93 (2000): 3–9. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2000093003.

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Auvinet, G., R. Mellah, F. Masrouri, and J. F. Rodriguez. "La méthode des éléments finis stochastiques en géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 93 (2000): 67–79. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2000093067.

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Blondeau, F., S. Borel, M. L. Carrière, P. Guillermain, and J. Robert. "Effets de l’encadrement juridique sur la pratique géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 123 (2008): 53–78. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2008123053.

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Benlaoukli, B., and B. Touaïbia. "L'expérience algérienne dans le domaine des études de retenues collinaires." Revue des sciences de l'eau 17, no. 2 (2005): 153–62. http://dx.doi.org/10.7202/705527ar.

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Abstract:
Nous présentons dans cet article l'expérience algérienne acquise dans le domaine des études de retenues collinaires depuis 1987 à ce jour. En effet, plus de 40 % des retenues collinaires ayant fait l'objet d'une étude sont aujourd'hui en exploitation et ont atteint l'objectif visé. Avec une demande en eau croissante, l'Algérie s'est vue contrainte de mobiliser au maximum ses ressources en eau superficielles par la réalisation de petits ouvrages. Après les échecs enregistrés dans la réalisation de tels ouvrages du fait de la négligence d'études préalables, l'administration publique concernée pris en charge sérieusement la conception des retenues collinaires sur la base d'un dossier d'études répondant à des normes techniques établies. Le manque d'expérience dans de telles études a engendré un investissement colossal dans les travaux de conception. Pour remédier à cette situation, les bureaux d'études algériens ont développé leur propre méthodologie d'étude. Contrairement aux grands barrages, les petits barrages et retenues collinaires ont été considérés différemment vu leurs particularités. La consistance des études a été sensiblement modifiée avec comme résultat des délais de réalisation qui sont passés de 12 à 6 mois se répercutant aussi sur le coût global, qui est passé de 2 500 000 à 1 200 000 DA (50 000 à 25 000 $), sans pour autant affecter la qualité et la fiabilité de l'étude. Cette réduction a été obtenue grâce à la normalisation de certaines études et à la rationalisation des tâches, comme l'étude hydrologique, les reconnaissances géologiques et géotechniques (sondages, fouilles, essais en laboratoire), le dimensionnement hydraulique des ouvrages, le calcul de génie civil des ouvrages en béton armé et les pièces dessinées. La réduction des délais a été obtenue également grâce à la maîtrise technique et à l'outil informatique. Les travaux d'études ont été scindés en six missions distinctes : travaux topographiques, étude hydrologique, étude géologique et géotechnique, étude de faisabilité, étude d'exécution, et dossier d'appel d'offre. En effet l'étude hydrologique ne fait ressortir que les paramètres essentiels nécessaires à la suite des travaux d'études. L'étude géologique et géotechnique, sur la base d'une campagne de reconnaissance restreinte et d'essais en laboratoire limités, définit le type de remblai à mettre en place, les remèdes à prévoir dans le traitement des fondations, et les paramètres géotechniques rentrant dans le dimensionnement des ouvrages. Le choix du type de remblai qui est lié à la disponibilité des matériaux de construction en quantité et en qualité, se limite à un remblai homogène ou zoné. Les détails du remblai font l'objet d'un plan d'exécution standard valable pour toutes les retenues, il suffit seulement de mettre les cotes correspondantes. Le choix du type d'évacuateur de crues dépend essentiellement du relief. Il est préconisé des évacuateurs de crues à surface libre à entonnement frontal ou latéral. Les hauteurs des murs bajoyers ont été standardisées et des plans types de ferraillage de différentes hauteurs sont élaborés, prêts pour être adaptés à l'étude considérée. Les bassins d'amortissement qui sont préconisés sont de types USBR. Deux types d'ouvrages de vidange et de prise d'eau ont fait l'objet d'une préparation technique et dimensionnelle, dans le but de les caler sur tous les sites de retenues collinaires, et des plans d'exécution sont élaborés et prêts à une large utilisation. Pour mieux cerner ces études, un échantillon de plus d'une vingtaine de retenues collinaires réalisées et actuellement en exploitation, dans cinq Wilayas du Nord de l'Algérie, est présenté. La diffusion de notre expérience certes un peu courte comparativement à certains pays méditerranéens mérite d'être prise en considération et peut contribuer quelque part à améliorer la sécurité et les performances de ces ouvrages.
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Sills, G., and B. Clarke. "The publication of papers in Géotechnique: an editorial review." Géotechnique 49, no. 4 (1999): 426. http://dx.doi.org/10.1680/geot.1999.49.4.426.

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Raison, C. "Eleventh Géotechnique Symposium in Print: Ground and Soil Improvement." Géotechnique 50, no. 6 (2000): 611. http://dx.doi.org/10.1680/geot.2000.50.6.611.

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Magnan, J. P. "L’organisation du travail en géotechnique : développement, normalisation et artisanat." Revue Française de Géotechnique, no. 99 (2002): 73–80. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2002099073.

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Brûlé, Stéphane, Stefan Enoch, and Sébastien Guenneau. "Sols structurés sous sollicitation dynamique : des métamatériaux en géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 151 (2017): 4. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2017010.

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Mongereau, N., and A. Kaaniche. "Conception et réalisation d'une base de données géologiques et géotechniques orientée vers la cartographie géotechnique: Application a la ville de Tunis (Tunisie)." Bulletin of the International Association of Engineering Geology 37, no. 1 (1988): 123–30. http://dx.doi.org/10.1007/bf02590378.

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Liausu, Philippe, and Claude Plumelle. "Un livre sur l’amélioration et le renforcement des sols : AMSOL." Revue Française de Géotechnique, no. 162 (2020): 5. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2020006.

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Abstract:
Depuis une cinquantaine d’années, les techniques d’amélioration et de renforcement des sols se sont fortement enrichies pour faire face au développement accéléré des mégalopoles implantées très souvent dans des zones de « mauvais sol ». Les entreprises et les bureaux d’études français ont toujours eu, dans ce domaine de la géotechnique, une place prépondérante dans le monde. Le livre sur l’amélioration et le renforcement des sols, AMSOL, capitalise les expériences des entreprises et des bureaux d’études pour présenter un panorama complet des techniques d’amélioration et de renforcement des sols, des plus usuelles aux plus novatrices.
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Devos, Alain, Sébastien Laratte, Pierre Taborelli, et al. "Approche géotechnique du remplissage des « polémoformes » de la Grande Guerre." Géomorphologie : relief, processus, environnement 27, no. 4 (2021): 279–92. http://dx.doi.org/10.4000/geomorphologie.16212.

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Ziani, Mina, Danielle Boulanger, and Guilaine Talens. "Evolution d’une ontologie hybride. Application au domaine de la géotechnique." Techniques et sciences informatiques 32, no. 7-8 (2013): 787–815. http://dx.doi.org/10.3166/tsi.32.787-815.

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Ziani, Mina, Danielle Boulanger, and Guilaine Talens. "Système d’aide à l’alignement d’ontologies métier. Application au domaine géotechnique." Ingénierie des systèmes d'information 16, no. 1 (2011): 89–112. http://dx.doi.org/10.3166/isi.16.1.89-112.

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Mestat, Philippe. "12e Congrès Européen de mécanique des sols et de géotechnique." Revue Française de Génie Civil 3, no. 5 (1999): 321–23. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.1999.9692255.

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Magnan, J. P. "Le rôle de l’expérience dans la pratique de la géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 112 (2005): 59–66. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2005112059.

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Brûlé, S., and E. Javelaud. "Méthode H/V en géotechnique. Application à un modèle bicouche." Revue Française de Géotechnique, no. 142 (2013): 3–15. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2013142003.

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Briançon, Laurent. "Instrumentation in situ, un outil pour les techniques d’amélioration des sols." Revue Française de Géotechnique, no. 162 (2020): 4. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2020002.

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Abstract:
La complexité des mécanismes régissant le comportement d’une amélioration ou d’un renforcement d’un sol compressible nécessite parfois de recourir à un suivi du comportement de l’ouvrage construit. Cette auscultation géotechnique de l’ouvrage peut prendre différentes formes allant de l’inspection visuelle à un suivi d’une instrumentation à distance en temps réel. L’instrumentation doit permettre de vérifier que les objectifs de l’amélioration ou du renforcement du sol ont bien été atteints et peut, dans certains cas, permettre d’anticiper certaines phases de construction de l’ouvrage. L’instrumentation est un domaine spécifique réservé à des spécialistes tant pour sa conception que son analyse.
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Baguelin, François. "Écrouir le fluage des sols mous par préchargement." Revue Française de Géotechnique, no. 173 (2022): 4. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2023002.

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Abstract:
Dans le cas de construction d’un remblai sur un site de sols mous, le préchargement est souvent utilisé, conjointement avec des drains verticaux, pour réduire, d’une part, le délai de construction et, d’autre part, l’amplitude du tassement en service. Une méthode de calcul de l’écrouissage du fluage est présentée dans ces conditions sur la base du modèle de fluage de Bjerrum (1967 : Engineering geology of Norvegian normally-consolidated marine clays as related to settlements of buildings. Géotechnique 17: 81–118). On illustre son application sur le chantier des parkings du magasin IKEA à Bayonne, avec sa confrontation aux mesures de tassement sur un an.
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Merrien-Soukatchoff, Véronique, and Yvon Riou. "Terminologie de la qualité pour la modélisation numérique en géotechnique: discussion." Revue Française de Génie Civil 3, no. 7-8 (1999): 481–94. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.1999.9692657.

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Remaud, D. "Développements récents en modélisation aux éléments finis 3D : apports pour l’ingénierie géotechnique." Revue Française de Géotechnique, no. 140-141 (2012): 21–28. http://dx.doi.org/10.1051/geotech/2012140021.

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Ben Mammou, A. "Identification et caractérisation géotechnique des sédiments de retenues des barrages de Tunisie." Bulletin of Engineering Geology and the Environment 55, no. 1 (1997): 65–76. http://dx.doi.org/10.1007/bf02635409.

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Denis, A., D. Breysse, and F. Cremoux. "Traitements et analyse des mesures de diagraphies différées pour la reconnaissance géotechnique." Bulletin of Engineering Geology and the Environment 58, no. 4 (2000): 309–19. http://dx.doi.org/10.1007/s100640000039.

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