Daniel Perraton & Hassan Baaj. Perraton, Baaj

Documents pareils
Monitoring et suivi du comportement des chaussées

SOL FORTE ÉPAISSEUR INDUSTRIAL FLORIM

TRAITEMENT DES SOLS EN PLACE AUX LIANTS HYDRAULIQUES. Joseph ABDO

P M L R O G W. sylomer. Gamme de Sylomer Standard. Propriétés Méthode de test Commentaires. Polyuréthane (PUR) Cellulaire mixte

ÉTUDE DE L EFFICACITÉ DE GÉOGRILLES POUR PRÉVENIR L EFFONDREMENT LOCAL D UNE CHAUSSÉE

ANNEXE J POTEAUX TESTÉS SELON UN CHARGEMENT STATIQUE ET TESTÉS SELON UN CHARGEMENT CYCLIQUE ET STATIQUE

= RÉALISATION DE QUALITÉ DURABLE

ä ãéåíë=åä ë=çé=äû~ëëìê~ååé=èì~äáí =ÇÉë= ÅçìÅÜÉë=ÇÉ=ÑçêãÉ=íê~áí Éë=

Auscultation par thermographie infrarouge des ouvrages routiers

INFLUENCE de la TEMPERATURE. Transition ductile/fragile Choc Thermique Fluage

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES SPECIFICATION TECHNIQUE L-70

P. VALLON - Retraitement en place à froid - Juillet 2009

Soutenance de stage Laboratoire des Signaux et Systèmes

Integrated Ceramics. Une flexibilité. fascinante.

SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER BELGES SPECIFICATION TECHNIQUE

10ème Congrès Français d'acoustique Lyon, Avril 2010

Colle époxydique multi usages, à 2 composants

Généralités. Aperçu. Introduction. Précision. Instruction de montage. Lubrification. Conception. Produits. Guides à brides FNS. Guides standards GNS

INSTRUCTIONS DE POSE ET D UTILISATION: Caniveaux à fente

Chapitre 7. Circuits Magnétiques et Inductance. 7.1 Introduction Production d un champ magnétique

Tous les produits de la gamme SAF offrent des résistances :

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES RÈGLES CONCERNANT LE RACCORDEMENT D UNE RÉSIDENCE AU NOUVEAU RÉSEAU D AQUEDUC ET D ÉGOUT DU VILLAGE

On peut être «lourd» et agile!

5 Applications. Isolation intérieure des murs de fondation. ISOFOIL est un panneau isolant rigide laminé d un pare-vapeur d aluminium réfléchissant.

weber.cel bordure (procomix)

Institut Des Routes, des Rues et des Infrastructures pour la Mobilité COMPOMAC R (M2)

Dimensionnement structural des Chaussées souples

REPUBLIQUE DU SENEGAL UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP DE DAKAR. Ecole Supérieure Polytechnique Centre de THIES DEPARTEMENT GENIE CIVIL

Applications des supraconducteurs en courant fort

SIMULATION DU PROCÉDÉ DE FABRICATION DIRECTE DE PIÈCES THERMOPLASTIQUES PAR FUSION LASER DE POUDRE

supports métalliques basse fréquence gamme "Polycal-Ressort" standard définition R P

Equipement. électronique

Endommagement par fatigue des enrobés bitumineux en condition de trafic simulé et de température

MISAPOR verre cellulaire

Béton. Fig. 1- Essai d'étalement sur table

Augmentation de la portance des pieux existants du Data Center à Pantin Serge Lambert

2.7 Le bétonnage par temps chaud par temps froid

Document Technique d Application. Agilia sols A

N09 Viaduc de Chillon

TUTORIAL 1 ETUDE D UN MODELE SIMPLIFIE DE PORTIQUE PLAN ARTICULE

Chapitre XIV BASES PHYSIQUES QUANTITATIVES DES LOIS DE COMPORTEMENT MÉCANIQUE. par S. CANTOURNET 1 ELASTICITÉ

Quand les métaux arrivent en ville. Enjeux et stratégies pour les matières premières critiques.

efelec NOTES D'INFORMATIONS TECHNIQUES LES TESTS DIELECTRIQUES LES ESSAIS DE RIGIDITE ET D'ISOLEMENT

Le câble de Fibre Optique dans les installations de Vidéo Surveillance (CCTV)

ICS Destiné à remplacer EN 926-1:1995. Version Française

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES DU SYSTÈME NEOWEB

N d'ordre: 4214 Année 2010 THÈSE. présentée à L'UNIVERSITE BORDEAUX-I. Par M. M hammed MERBOUH. pour l obtention du grade de DOCTEUR

Rosemont- La Petite-Patrie. Îlots de chaleur urbains. Tout. savoir! ce qu il faut

Styrodur C, un XPS exempt de CFC, HCFC et HFC. De l air, tout simplement. Ecologique, tout simplement.

DISQUE DUR. Figure 1 Disque dur ouvert

LE CETIME votre partenaire pour le progrès et l innovation:

CODE DE SÉCURITÉ SAFETY CODE. Publié par: Le Directeur général Date de publication: 1993 Original: français PROTECTION CONTRE LE BRUIT

Jean-Marc Schaffner Ateliers SCHAFFNER. Laure Delaporte ConstruirAcier. Jérémy Trouart Union des Métalliers

Bandes en polyuréthane HP avec conformité HACCP

Fiche Produit. 1m2 I Escalier Gain de Place en Colimaçon. Ludovic Cretenoud 079 /

Glissière linéaire à rouleaux

Les correcteurs accorderont une importance particulière à la rigueur des raisonnements et aux représentations graphiques demandées.

SSNL126 - Flambement élastoplastique d'une poutre droite. Deux modélisations permettent de tester le critère de flambement en élastoplasticité :

Adhésif structural pour le collage de renforts

Règlement EPAQ pour la qualité des panneaux sandwiches

Document Technique d Application

GAMME DES PNEUS 2015 DE COMPÉTITION

EPREUVE DE TIPE- PARTIE D

Déformabilité des sols. Tassements. Consolidation

Vertex ThermoSens Prothèses dentaires entières et partielles, sans monomère, rigides, C & B

«Tous les sons sont-ils audibles»

SSNV143 - Traction biaxiale avec la loi de comportement BETON_DOUBLE_DP

Prédiction de couverture de champ radioélectrique pour les réseaux radiomobiles : L apport du Système d Information Géographique ArcInfo 8

Etudier l influence de différents paramètres sur un phénomène physique Communiquer et argumenter en utilisant un vocabulaire scientifique adapté

Cours de résistance des matériaux

Placettes vers de terre. Protocole Fiche «Description spécifique» Fiche «Observations»

5 STATIQUE. 5.1 Généralités

Présentations GTF. Point de vue d un utilisateur final. Durée de vie des ouvrages : Approche Prédictive, PerformantielLE et probabiliste

Manuel de validation Fascicule v4.25 : Thermique transitoire des structures volumiques

Unité fonctionnelle de référence, à laquelle sont rapportés les impacts environnementaux du Chapitre 2

Webinaire - Solution Rubix

LABORATOIRE NATIONAL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS REPUBLIQUE D HAÏTI

Vanne à tête inclinée VZXF

IPL SHR MED-120C+ Super Hair Removal, dépilation permanente

Activités de mesures sur la masse à l aide d unités de mesure conventionnelles. L unité de mesure la plus appropriée

Sources. la Newsletter. Caniveaux HAURATON Découvrez tout un monde de solutions

«Silva Cell Investir dans l infrastructure verte»

Pompes à Chaleur & environnement acoustique. Recommandations pour la mise en œuvre des pompes à chaleur. Fiche technique n 1

Système multicouche raccords à sertir et tubes

CALIBRES OMEGA CO-AXIAL DESCRIPTION ECHAPPEMENT CO-AXIAL REGLAGE OMEGA

BACCALAURÉAT GÉNÉRAL SÉRIE SCIENTIFIQUE

SOMMAIRE Thématique : Matériaux

Relations structure-propriétés dans les élastomères fortement

Condition Monitoring System pour les éoliennes. "Condition Monitoring System" pour les éoliennes

Avis Technique 14/ Luxor Silicone

LE PLANCHER CHAUFFANT BASSE TEMPERATURE

Sujet proposé par Yves M. LEROY. Cet examen se compose d un exercice et de deux problèmes. Ces trois parties sont indépendantes.

La réglementation et les obligations qui en découlent

Systèmes de transmission

Élaboration d une méthode prédictive de l orniérage des revêtements bitumineux

Notions de base sur l énergie solaire photovoltaïque

Vu le dahir du 7 kaada 1371 (30 Juillet 1952) relatif à l urbanisme et, notamment, son article 18 ;

Compte rendu de LA37 B, TP numéro 1. Evolution de la température et du degrée d'hydratation

P.L.U. Plan Local d'urbanisme PRESCRIPTION D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AU VOISINAGE DES INFRASTRUCTURES TERRESTRES DOCUMENT OPPOSABLE

Machines. Plaques vibrantes kg entièrement hydrauliques AVH 5020 / 6020 /

Transcription:

Comment se répercutent les résultats des essais de laboratoire liés à la performance en fatigue de l enrobé et à son module complexe au terme de la structure de la chaussée souple Daniel Perraton & Hassan Baaj

Plan de la Présentation Introduction Plan de la Recherche Résultats et Discussion Conclusion

Les sollicitations dans la chaussée La chaussée est soumise à de multiples Sollicitations Variations température Variations D humidité Trafic Poids lourds Fissures thermiques Gel - Dégel Déformations différentielles Orniérage Fatigue Rupture

Le design des chaussées souples Le phénomène de fatigue : C est le phénomène prépondérant à température «moyenne» dans les structures de chaussées souples Suivant une approche analytique de conception, On fixe h couche pour gérer l évolution de la fatigue

Le design des chaussées souples L effet de la charge d un essieu se traduit par une déformation en bas de couche

Le design des chaussées souples L effet de la charge d un essieu se traduit par une déformation en bas de couche ε h

Le design des chaussées souples L effet de la charge d un essieu se traduit par une déformation en bas de couche L amplitude de ε h est directement tributaire de la RIGIDITÉ des matériaux de la chaussée incluant celle des matériaux bitumineux! ε h la déflexion est RÉDUITE pour des matériaux PLUS RIGIDES réduisant ainsi ε h

Le design des chaussées souples Que représente la déformation ε h? L amplitude de ε h définie la DURÉE E DE VIE des matériaux traitées D un point de vue «MATÉRIAU», l effet du passage d un d véhicule se traduit par: La fatigue des matériaux traités Microfissurations qui s amplifient à chaque passage d un poids lourd Notion de DOMMAGES Le design, vise à contrôler le processus de Fatigue contrôler le cumul des dommages de manière à atteindre la vie escomptée

Le design des chaussées souples Comment différencier la «fatigue» entre 2 matériaux? Δ de Performance en Fatigue entre 2 matériaux bitumineux 1. Le Matériau LABORATOIRE 1. Mesure des Caractéristiques intrinsèques 1. E* 2. Fatigue 2. Vérifier comment ça se passe dans la structure STRUCTURE 1. Approche analytique (mécanistique) 1. E* ε h Δ vitesse auto! 2. Intègre Fatigue

Le design des chaussées souples En Amérique du Nord AASHTO 1993 Largement Répandu en Amérique du Nord Méthode Empirique: AASHTO Road Test (fin 50 s, IL, USA) Premier Guide 1961 Modifications limitées: 1972, 1981, 1986, 1993 Nouvelle méthode en développement 200X (20YX??) Ne considère aucun essai de performance des EB Dimensionnement : M r à 20 C!! Seulement Calibrée sur des matériaux des années 50 et dans les conditions climatiques de l ILLINOIS, USA

Le design des chaussées souples Au Québec AASHTO 1993 + Gel-Dégel

Le design des chaussées souples Bilan Fatigue : Matériau et Structure Sélectionner deux enrobés bitumineux: Enrobé A: Enrobé Conventionnel Enrobé B: Enrobé Spécial Effectuer une caractérisation rhéologique (Mesures de Module Complexe) et évaluation de la résistance à la fatigue des deux enrobés. Utiliser les deux matériaux comme enrobé de couche de base dans deux sections identiques pour les autres couches Calculer les épaisseurs des couches avec AASTO 1993 Estimer la durée de vie en fatigue des deux sections (Enrobé A et Enrobé B) Comparer, discuter et conclure..

Module complexe et Fatigue Mesures de Modules Complexes E* Essai Non-destructif Température ( C): -35 C à +40 C Fréquence (Hz) : 20Hz à 0,01Hz Résistance à la Fatigue Essai Destructif Température : 10 C Fréquence : 10 Hz

Les différents essais de Fatigue Flexion Deux-Points Sinusoidal cyclic loading (force or displacement) Flexion Trois-Points Asphalt concrete specimen Failure section Flexion Fixed base Flexion Quatre-Points Essai de Fatigue Diamétral

Problématique inhérente aux essais de Fatigue en Flexion

Problématique inhérente aux essais de Fatigue en Flexion Flexion Deux-Points Sollicitation sinusoïdale Éprouvette d enrobé Base fixée Plan de rupture

Problématique inhérente aux essais de Fatigue en Flexion - Non-Homogène: Contraintes et Déformations varient d un point à l autre dans l éprouvette - Nécessité d assumer une loi de comportement (pas évident) - Contraintes et Déformations ne sont pas mesurables - Phase non-linéaire est rapidement entamée importante dispersion pas de corrélation entre les essais effectués en mode de force ou de déplacement imposé

Problématique inhérente à l essai de Fatigue diamétral

Problématique inhérente à l essai de Fatigue diamétral ΔH H 1 H 2 DH H 1 100% = εp

Problématique inhérente à l essai de Fatigue diamétral Chargement cyclique en compression Accumulation des déformations Rupture précaire Durée de vie très courte par rapport aux autres essais + ESSAI NON-HOMOGÈNE

Essai de Fatigue de Traction - Compression (T/C)

Fatigue Interprétation : Critère classique (50% perte de E*) E 0 E E 0 /2 N f N

Fatigue Interprétation : Droite de Wöhler Pour chaque éprouvette testée, on détermine le nombre de cycles N f correspondant à la rupture. Module E* 0 E 0 2 Log ε or σ Droite de Fatigue (Wöhler) N f N ε 6 10 +6 Log N f

Fatigue Interprétation : DURÉE DE VIE! Log (N f ) 1 10 7 Enrobé B 1 10 6 Enrobé A 1 10 5 1 10 4 60 80 ε 6 =111.10-6 m/m 100 120 140 ε 6 =160.10 Log =160.10-6 m/m (ε 10-6 m/m) 160 180

Fatigue Interprétation : DURÉE DE VIE!..RELATIVE Log (N f ) 1 10 7 Durée de vie : 12 000 000! Comment les comparer? 1 10 6 Enrobé A Enrobé B Durée de vie : 800 000 1 10 5 1 10 4 Log (ε 10-6 m/m) 60 80 100 120 140 160 180

Fatigue Performance Matériau : Durée de vie à 160 μdef Durée de vie 1.2E+07 Enrobé B 1.0E+07 8.0E+06 6.0E+06 4.0E+06 2.0E+06 Durée de Vie du B est 15X Durée de Vie du A Bilan Matériau! Enrobé A 0.0E+00

Fatigue Performance Structure : Configuration retenue 1750 MPa Enrobé A 5380 MPa 490 MPa 50 mm EB10S Épaisseur?? 300 mm MG20 1750 MPa Enrobé B 3380 MPa 490 MPa 190 MPa 400 mm sable 3.8 % au 80μm 190 MPa 50 MPa Infra. 50 MPa

Fatigue Performance Structure : Design avec ASSHTO 1- Le trafic: ECAS 115 000 000 2- Sol d infrastructure : Mr = 40 MPa (5 800 psi). 3- Sous-fondation : 400 mm de sable, Mr = 160 MPa (23 190 psi). a 4 = 0,227 Log(Mr SB ) 0,839 = 0,152 4- Fondation : MG20, H B = 300 mm, Mr = 490 MPa (71 000 psi). a 3 = 0,249 Log(Mr B ) 0,977 = 0,231 5- Couche de surface: 100 mm de EB10-S, E* = 1750 MPa (20 C 3 Hz). a 1 = 0,414 Log(E) 1,896 = 0,341

Fatigue Performance Structure : Configuration retenue 1750 MPa Enrobé A 5380 MPa 490 MPa 50 mm EB10S 140 mm 165 mm 25 mm 300 mm MG20 1750 MPa Enrobé B 3380 MPa 490 MPa 190 MPa 400 mm sable 3.8 % au 80μm 190 MPa 50 MPa Infra. 50 MPa

Fatigue Performance Structure : Déformation ε h 1750 MPa 1750 MPa Enrobé A 140 mm εha Enrobé B 165 mm εhb Déformation calculées en bas de couches de base avec le logiciel KENPAVE (Y. H. Huang). Cas 1 - Milieu Urbain (30 Km/hre & 20 C) Cas 2 - Autoroute (100 Km/hre & 20 C)

Fatigue Performance Structure : Déformation ε h Déformation en bas de couche 85 80 75 70 65 83.3 72.0 Section1 Enrobé A 80.6 69.5 Section2 Enrobé B Urbain Autoroute 60

Remarque Les valeurs des durées de vie de la chaussée sont calculées à partir de l équation suivante: Cette équation, proposée par Huang* a été développée à partir des résultats des essais des fatigue de flexion quatrepoints (essai non-homogène) et les paramètres permettant le passage des résultats de laboratoire à la structure sont des paramètres empiriques. * Huang, H. Yang, Pavement Analysis and Design Second edition, Prentice Hall, ISBN: 0136552757.

Fatigue Performance Structure : Calcul Durées de Vie Durée de vie estimée 6.0E+08 4.0E+08 3.0E+08 2.0E+08 1.0E+08 Durée de Vie du B est 200 Urbain à 245 X 5.0E+08 Autoroute Durée de Vie du A Bilan Structure! 1 153 000 Section1 Enrobé A 2 208 000 225 128 000 536 637 000 N f = c 1 (ε h ) f2 (E s ) f3 Section2 Enrobé B 0.0E+00

Fatigue Performance Structure : Épaisseurs égale 1750 MPa 1750 MPa Enrobé A 140 mm εta 140 mm 140 mm Enrobé B 165 mm εtb La performance de la section 2 est nettement supérieure Solution: Réduire l épaisseur de la couche de base dans la section 2

Fatigue Performance Structure : ε h même H Déformation en bas de couche 110 Urbain 90 70 50 30 10 83.3 Section1 Enrobé A 72.0 90.0 78.3 Section2 (Modifié) Enrobé B Autoroute

Fatigue Performance Structure : Épaisseurs égale Durée de vie estimée 1.8E+08 Durée de Vie du B Urbain est 60 à 70X Autoroute Durée de Vie du A 1.6E+08 1.4E+08 1.2E+08 1.0E+08 8.0E+07 6.0E+07 4.0E+07 Bilan Structure! Section1 Enrobé A 67 816 000 156 053 000 N f = c 1 (ε h ) f2 (E s ) f3 Section2 Enrobé B 2.0E+07 1 153 000 2 208 000 0.0E+00

Conclusions -On montre que l appréciation de la performance en fatigue dépend du point de vue dans lequel on se place: Matériau versus Structure : Matériau ne montre pas toutes les facettes! -Ceci reste vrai dans la mesure où l on caractérise de façon intrinsèque la performance en fatigue c est pas le cas avec les essais en flexion - Pour une évaluation dans le contexte de la structure - E* et Fatigue - La méthode AASHTO ne met pas en relief le gain attribuable à la performance en fatigue

Conclusions Suite La méthode AASHTO ne met pas de mettre en relief le gain attribuable à la performance en fatigue des matériaux: la plus value de certains procédés n est pas valorisée au détriment de d autres notion coût-performance est biaisée