Interpretation of dynamic cone loading test
Interprétation de l’essai de chargement dynamique en pointe pénétrométrique
Résumé
Shallow soil characterisation is key to foundation design in civil engineering. Worldwide, characterisation campaigns based on in situ tests are performed providing soil parameters necessary to adapt buildings to the field conditions. In fact, most of them are not able to combine high data resolution and affordable pricing when it comes to characterisation of shallow layers. Moreover, currently, most in situ geotechnical tests are not able to directly determine stress-strain parameters of the soil. Dynamic cone loading test (DCLT) performed with lightweight instrumented penetrometer PANDA 3® allows force, velocity and displacement signals to be recorded during penetration. Hence, through DCLT test it is possible to obtain a dynamic loading curve of the soil: the DCLT curve. Dynamic and transient aspects of the solicitation enable the application of multiple interpretation approaches (e.g. shock tests, soil base interaction models). Due to DCLT’s similarity to a shock test, an analysis of the soil’s force and velocity signals within the first instants after the impact is possible. This allows the study of soil’s small-strain behaviour and a wave velocity value deduction. Furthermore, the type of solicitation, geometry and boundary conditions are similar to the ones of a dynamic pile loading test. Thus, soil’s tip response can be interpreted by means of an interaction model. Currently, a mass-spring-damper type interaction model is most often applied to exploit this type of test. However, this model is not capable of correctly translate the phenomenon nor to access parameters commonly used in geotechnics (e.g. stress-strain parameters). Hence, it is necessary to apply an interpretation methodology based on a more realistic interaction model that takes as input soil’s behaviour parameters determined during this test. This is the main objective of this thesis.In order to do so, a series of laboratory test was carried out with clean reference sands in order to compare different interpretation methods, and to evaluate a new interaction model. These tests performed in a calibration chamber have also shown that DCLT curves are qualitatively comparable to static loading curves. To complete the experimental study, a finite difference numerical model was developed. Numerical simulations of DCLT test allow to confirm the experimental findings and to investigate the influence of a couple of parameters. Through analysis of numerical DCLT curves, it was possible to verify the methods to determine resistance and deformation parameters applied in this methodology.Finally, the proposed interpretation methodology is illustrated using in situ data from a sandy experimental site. The DCLT results are compared to those obtained from other investigation methods.
La caractérisation de sols est une condition indispensable pour le dimensionnement des fondations. Au niveau mondial, les travaux de caractérisation, dont l’objectif est de fournir les paramètres du sol permettant d’adapter l’ouvrage au terrain, sont souvent basés sur la réalisation d’essais in situ. Toutefois, la plupart des essais géotechniques in situ ne permettent pas d’identifier directement les paramètres constitutifs des couches de sol. De plus, la plupart de ces méthodes ne permettent pas d’avoir une caractérisation des sols de surface avec grande résolution et à faible coût.L’essai de chargement dynamique en pointe (DCLT) réalisé au pénétromètre léger instrumenté PANDA 3® permet d’obtenir des signaux de force, de vitesse et de déplacement au niveau de la pointe au cours de la pénétration. L’essai DCLT permet ainsi d’obtenir une courbe de chargement dynamique du sol lors de la pénétration : la courbe DCLT. Le caractère dynamique et transitoire de cette technique, rend possible l’application des méthodes d’analyse intégrant différentes approches (e.g. essais de choc, modèles analytiques d’interaction sol-pointe). L’essai DCLT étant assimilable à un essai de choc, l’exploitation des signaux de force et de vitesse lors des premiers instants suivant l’impact permet ainsi d'étudier le comportement à faibles déformations et d’en déduire une mesure de vitesse d’ondes du sol. Par ailleurs, du fait de la sollicitation, de la géométrie et des conditions aux limites, l’essai est similaire également à l’essai de chargement dynamique de pieu, où la réponse du sol en pointe est exprimée à l’aide d’un modèle d’interaction. Actuellement, un modèle d’interaction de type masse-ressort-amortisseur est le plus souvent appliqué pour exploiter ce type d’essai. Toutefois, celui-ci ne permet pas de traduire correctement le phénomène, ni d’accéder à des paramètres d’usage courant en géotechnique (e.g. paramètres effort-déformation). C’est pourquoi, il s’avère nécessaire appliquer une méthodologie d’interprétation basée sur un modèle d’interaction plus réaliste et alimenté par les paramètres caractérisant le comportement du sol déterminé lors de l’essai. Cela constitue le principal objectif de ce travail de thèse.Pour ce faire, une étude expérimentale en laboratoire a été effectuée sur des sables propres de référence. Ceci afin d’évaluer les différentes méthodes d’interprétation existantes et de tester l’application d’un modèle d’interaction propre à l’essai. Cette étude expérimentale, basée sur la réalisation d’essais de chargement dynamique et statique en chambre d’étalonnage, a permis de démontrer que les courbes DCLT sont qualitativement comparables aux courbes d’essais statiques. Pour compléter l’étude expérimentale, un modèle numérique en différences finies a été conçu afin de simuler l’essai DCLT. Ce modèle a permis de confirmer les constatations expérimentales et d’investiguer l’influence de différents paramètres. L’analyse des courbes DCLT numériques a permis de vérifier les méthodes d’obtention des paramètres de résistance et de déformation intégrant la méthodologie proposée.Finalement, l’application de la méthodologie d’interprétation des résultats d’essais DCLT est illustrée in situ sur un site sableux. Les résultats DCLT obtenus sont comparés à ceux issus des différentes méthodes d’investigation.
Origine | Version validée par le jury (STAR) |
---|