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Essai De Perméabilité À Charge Variable
L'essai de perméabilité Porchet, permet de mesurer la vitesse d'infiltration dans le sol. Egalement appelée méthode à niveau constant, elle est décrite dans l'annexe 3 de la circulaire n°97-49 du 22 mai 1997, relative à l'assainissement non-collectif. Les tests sont réalisés in-situ, dans un sol non saturé, ou dans la zone non-saturée du sol. En pratique, des trous sont réalisés à la profondeur d'intérêt de l'étude. Ils sont remplis d'eau claire afin de mesurer la vitesse d'absorption dans le terrain. Il faut mesurer le volume d'eau introduit pendant la durée du test, volume nécessaire pour maintenir le niveau constant dans le trou. Une phase d'imbibition ou de saturation est toujours nécessaire. Pendant cette phase de remplissage des pores du sol, l'écoulement est transitoire. Quand la saturation est atteinte, l'écoulement devient permanent, et la valeur de la perméabilité tend à se stabiliser. à creuser un trou de dimension connue, à le maintenir en eau pendant une durée fixée à 4 heures, et ensuite, à mesurer la quantité d'eau à ajouter pour maintenir le niveau constant pendant 10 minutes.
Essai De Perméabilité À Charge Constante
Des détails à ce sujet peuvent être trouvés dans Hernandez (2007) et Peregoedova (2012). Figure 3-3: Déroulement des essais de perméabilité en colonne Le montage et le démontage des colonnes sont inspirés des travaux réalisés par Hernandez (2007) et Peregoedova (2012). Lors du montage de la colonne (Figure 3. 2), les matériaux sont compactés de façon identique afin d'avoir des indices des vide (ou porosité) désirés et semblables pour toutes les couches et tous les essais. Après le remplissage de la colonne, on procède à la saturation avec de l'eau. Pendant la saturation, on met la colonne sous succion (sous vide) comme décrit dans la procédure d'essais de drainage de Chapuis et al. (2007). La saturation se fait du bas vers le haut à faible gradient. Le degré de saturation dans la colonne est calculé selon la procédure décrite par Chapuis et al. Une fois le degré de saturation voulu atteint (> 95%) et les piézomètres installés, les essais de perméabilité peuvent démarrer. Le protocole détaillé est expliqué dans Chapuis et al.
Essai De Perméabilité Du Béton À L'eau
C'est pourquoi on remplace souvent le terme énergie par charge hydraulique ou charge, que l'on représente par la lettre h. 2. LES TYPES DE CHARGES En examinant l'équation de Bernoulli, on constate que la charge hydraulique totale est constituée de trois charges partielles: La charge de vitesse (h v = v 2 /2g) correspond à l'énergie cinétique accumulée par l'eau en un point donné. Dans les sols, on ne tient pas compte de cette forme d'énergie, car l'écoulement de l'eau est très lent et produit des charges de vitesse très faibles. pression (h p = p/g w) représente l'énergie produite par la pression qui s'exerce sur l'eau en un point donné. Cette pression est engendrée par la quantité d'eau située au-dessus du point considéré. Quant à la charge d'élévation, elle est associé à l'énergie potentielle. Elle représente la distance qui sépare le point considéré d'une surface de référence arbitraire. On peut donc reformuler l'équation: h = h v + h p + h e où h = charge hydraulique en un point donné Quand la charge hydraulique totale varie d'un point à un autre, on peut dire qu'il y a une perte d'énergie (une perte de charge Dh) causée par la friction de l'eau s'écoulant à travers le sol.
Etant donné la charge de vitesse négligeable et la charge d'élévation constante, l'écoulement de l'eau dans le sol entraîne uniquement une diminution de la charge de pression en un point donné. Cette perte de charge correspond à la différence entre les charges hydrauliques totales (figure 8): Dh = h A – h B 2. 3. LE CALCUL DES CHARGES ET DES PERTES DE CHARGE A titre d'exemple, nous Voyons, à l'aide de la figure 9, comment se calculent les charges hydrauliques aux points A, B, C, D et E. LES ESSAIS DE PERMÉABILITÉ 3. LA CAPILLARITE La capillarité est un phénomène physique qu'on illustre habituellement à l'aide d'un tube de verre très fin dont une des extrémités est prolongée dans l'eau contenue dans un récipient (nappe phréatique). L'eau s'infiltre à l'intérieur du tube (sol et interstices) et s'élève à une hauteur supérieure au niveau de l'eau du récipient, semblant ainsi défier les lois de la gravité. Le sol présente un milieu propice pour la capillarité. Sa hauteur dépend du type de sol.
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