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Tassement du pieu selon Poulos

L’hypothèse de base de l’analyse est la détermination de la charge lors de la mobilisation du frottement latéral Rsy. À ce stade, le frottement latéral n'augmente plus, seule la pointe du pieu supporte une charge supplémentaire. Cette force est donnée par l'équation :

où :

Rs

-

frottement latéral [N]

β

-

coefficient de transmission de la charge sur la pointe [-]

La relation suivante permet de calculer le coefficient de transmission de la charge sur la pointe β :

où :

β0

-

coefficient de transmission de la charge pour un pieu incompressible

Ck

-

coefficient correcteur de la rigidité du pieu

Cν

-

coefficient correcteur du coefficient de Poisson

Cb

-

coefficient correcteur de la rigidité du sol

La valeur correspondante du tassement sy lors de la mobilisation du frottement latéral Rsy est donnée par :

où :

I

-

coefficient de tassement du pieu [-]

Es

-

valeur moyenne du module sécant du sol le long du fût du pieu [MPa]

d

-

diamètre du pieu [m]

Rsy

-

charge à la mobilisation du frottement latéral [N]

Le coefficient de tassement du pieu I est calculé comme suit :

où :

I0

-

coefficient de tassement de base

Rk

-

coefficient de l'effet de la rigidité du pieu

Rb

-

coefficient de l'effet de la rigidité du sol

Rv

-

coefficient correcteur du coefficient de Poisson

La relation suivante permet de calculer le tassement limite total slim :

où :

I

-

coefficient de tassement du pieu [-]

Rbu

-

capacité portante limite de pointe du pieu [N]

β

-

coefficient de transmission de la charge sur la pointe [-]

d

-

diamètre du pieux [m]

Es

valeur moyenne du module sécant du sol le long du fût du pieu [MPa]

Littérature :

Poulos, H. G. et. Davis, E. H.: Pile Foundations Analysis and Design. New York: John Wiley and Sons, 1980, chapters 5.3 and 5.4, pp. 84 - 100.

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