Plan du cours de géotechnique
modulable suivant la finalité de l'enseignement et le volume horaire   (Licence 3 Pro: 15h, Licence 3: 30h)


1    LA PHYSIQUE ET LA MECANIQUE DES SOLS ET LEURS UTILITES

2    PRESENTATION DE LA GEOTECHNIQUE
        2.1    Exemples d’application de la géotechnique
        2.2    Le métier de géotechnicien
        2.3    La place des normes dans la géotechnique
        2.4    Les acteurs de la géotechnique
        2.5    Les moyens d’étude
        2.6    Les étapes de l’étude géotechnique
        2.7    Schéma des missions géotechniques (normes NF P 94-500)
        2.8    Les matériaux utilisés en géotechnique.


3    CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET IDENTIFICATION DES SOLS
        3.1    Composition des sols
        3.2    L’eau dans les sols
        3.3    Caractéristiques dimensionnelles du sol
        3.4    Caractéristiques et identification des argiles
        3.5    Classification des sols
        3.6    Description et mesure des propriétés physiques d’un sol


4    METHODES GEOPHYSIQUES APPLIQUEES A L’ETUDE DES SOLS


5    HYDRAULIQUE DES SOLS
        5.1    Éléments d’hydraulique souterraine
                5.1.1.    Mouvement de l’eau
                5.1.2.    Vitesse apparente ou vitesse de décharge v dans un milieu poreux
                5.1.3.    Equation générale de continuité
                5.1.4.    Équation de continuité en milieu poreux
                5.1.5.    Équation de continuité pour un fluide et solide incompressibles
                5.1.6.    Charge hydraulique et perte de charge
                5.1.7.    Gradient hydraulique
        5.2    Loi de Darcy
        5.3    Perméabilité, conductivité hydraulique et transmissivité
        5.4    Calcul des écoulements permanents vers les ouvrages de captage. Approche simplifiée de Dupuit (1863)
        5.5    Effets mécaniques de l’eau sur les sols saturés
                5.5.1.    Equilibre d’un volume de sol
                5.5.2.    Nappe en équilibre hydrostatique
                5.5.3.    Nappe en mouvement
                5.5.4.    Gradients critiques
                5.5.5.    Phénomène du renard
                5.5.6.    Règles de filtre
        5.6    Étude des réseaux d’écoulement
        5.7    Effets de la capillarité dans les sols


6    DEFORMATION DES SOLS, TASSEMENT ET CONSOLIDATION
        6.1    Déformabilité des sols
        6.2    Rappels sur les déformations
        6.3    Contraintes (totale et effective) et pressions dans les sols
        6.4    Mesure de la compressibilité des sols : l’essai œdométrique
        6.5    Calcul des tassements
        6.6    Calcul des contraintes liées aux surcharges
        6.7    Théorie de la consolidation de Terzaghi et Frolich
        6.8    Autres types d’essai pour apprécier la déformation des sols


7    RESISTANCE AU CISAILLEMENT ET RUPTURE DES SOLS
        7.1    Introduction
        7.2    Représentation des contraintes
        7.3    Contraintes principales
        7.4    Equilibre d’un prisme élémentaire
        7.5    Représentation du cercle de Mohr – état de contrainte
        7.6    Notion de courbe intrinsèque, critère de Mohr - Coulomb
        7.7    Plan de glissement
        7.8    Détermination en laboratoire des caractéristiques drainées et non drainées
        7.9    Essai de cisaillement direct ou de Casagrande
        7.10    Essai triaxial en laboratoire


8    OUVRAGES DE SOUTENEMENT


9    RISQUES GEOTECHNIQUES REGIONAUX : ETUDES DE CAS SUR LE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX, INSTABILITE DE PENTES (SOLS, MASSIFS ROCHEUX) ET EVOLUTIONS DES CAVITES SOUTERRAINES ABANDONNEES.
    9.1    L’aléa retrait-gonflement des argiles
    9.2    L’aléa retrait-gonflement des argiles dans le Nord
    9.3    Risque lié aux glissements de terrains
    9.4    Risque lié aux cavités souterraines




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