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Mécanique des sols et géotechnique最新文献

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Mécanique des roches - Caractérisation des massifs rocheux 岩石力学。岩体的表征
Pub Date : 2023-05-01 DOI: 10.51257/a-v2-c352
Richard Giot, Stéphen Hedan, Philippe Cosenza
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Mécanique des roches - Caractérisation physique et mécanique des roches 岩石力学。岩石的物理和力学特性
Pub Date : 2023-05-01 DOI: 10.51257/a-v2-c350
Richard Giot, Stéphen Hedan, Philippe Cosenza
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Amélioration et renforcement des sols - Traitements sans adjuvants 土壤改良和加固-无佐剂处理
Pub Date : 2022-11-01 DOI: 10.51257/a-v2-c255
P. Liausu, C. Plumelle
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Propriétés mécaniques des sols déterminées en place 原位测定土壤力学性能
Pub Date : 2021-09-01 DOI: 10.51257/a-v3-c220
P. Reiffsteck
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Géologie - Notions de base et application au génie civil 电子烟。电子烟的基本概念和应用
Pub Date : 2021-08-01 DOI: 10.51257/a-v3-c204
E. Égal
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Fondations des éoliennes en sites terrestres 陆上风力涡轮机基础
Pub Date : 2020-11-01 DOI: 10.51257/a-v1-c262
Eric Antoinet, Maxime Marthe
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Géostructures thermiques - Présentation du fonctionnement thermique et mécanique 热地质构造。热和机械功能的介绍
Pub Date : 2020-01-01 DOI: 10.51257/a-v1-c264
Yvon Delerablée, Julien Habert, S. Burlon
La chaleur presente dans les sols et dans les roches est connue et exploitee depuis tres longtemps. Au cours du 20 e  siecle, l’exploitation des ressources thermiques des terrains s’est largement developpee et a donne naissance a la geothermie. Plusieurs types de geothermie existent selon la profondeur a laquelle est exploitee la ressource thermique du terrain. La geothermie tres basse energie concerne les premieres centaines de metres de terrain et permet d’exploiter la ressource thermique de ce dernier pour chauffer ou refroidir des bâtiments. L’exemple le plus simple d’application est le puits canadien. De l’air circule dans un tuyau a quelques metres de profondeur et debouche dans une habitation. En ete, il permet de refroidir l’habitation car, en circulant dans le tuyau, il se refroidit et, en hiver, il permet de chauffer au moins partiellement l’habitation car, en circulant dans le tuyau, il se rechauffe. Bien que la temperature du terrain augmente avec la profondeur sous l’effet du gradient thermique naturel, cette technique montre que la temperature du sol reste sensiblement constante depuis la surface du terrain et jusqu’a plusieurs dizaines de metres de profondeur. D’autres techniques se sont ensuite developpees en exploitant ce constat. On peut citer : les doublets geothermiques sur nappe, les sondes geothermiques et les geostructures thermiques. Toutes ces techniques mettent par ailleurs en œuvre une pompe a chaleur et l’idee est d’utiliser le sol comme une source chaude (c’est-a-dire un milieu permettant l’extraction de chaleur) ou une source froide (c’est-a-dire un milieu permettant l’injection de chaleur) pour produire du chaud ou du froid. Dans un doublet geothermique, c’est l’eau de la nappe circulant dans le terrain qui sert de source chaude ou froide. De l’eau est pompee a un endroit dans le terrain a partir d’un puits d’extraction et est rejetee a un autre endroit dans le terrain a partir d’un puits d’injection. L’ecoulement de la nappe aux abords des deux puits joue un role preponderant et differentes questions relatives aux interactions entre ces deux puits sont a considerer. Pour une sonde geothermique, le principe est de faire circuler un fluide caloporteur dans un forage a l’interieur d’un tube echangeur de chaleur, puis dans une pompe a chaleur. En ete, le fluide injecte a, par exemple, une temperature de l’ordre de 30 °C et est extrait a une temperature de 25 °C. Le froid est alors produit par la pompe a chaleur. En hiver, le fluide est injecte, par exemple, a une temperature de l’ordre de 4 °C et est extrait a une temperature de 8 °C et la chaleur reste toujours produite par une pompe a chaleur. Les coefficients de performance atteints (rapport entre la puissance extraite et la puissance permettant le fonctionnement de la pompe a chaleur) sont de l’ordre de 3 a 5. A certaines periodes de l’annee, notamment au printemps et en automne, il est possible de ne pas faire appel a la pompe a chaleur. Par exemple, le fluide inj
土壤和岩石中的热量早已为人所知和利用。在20世纪,地热资源的开发得到了很大的发展,并产生了地热能。根据地热资源开采的深度,有几种类型的地热。极低能耗地热能涉及前数百米的土地,并允许利用后者的热能为建筑物供暖或制冷。最简单的应用例子是加拿大井。空气在几米深的管道中循环,并在住宅中流动。在夏天,它可以冷却房子,因为它在管道中循环,它冷却,在冬天,它可以至少部分加热房子,因为它在管道中循环,它加热。虽然由于自然热梯度的影响,地面温度随着深度的增加而增加,但这项技术表明,从地面到几十米深的地面温度基本上保持不变。随后,利用这一发现开发了其他技术。其中包括:地下水位的地热双层床、地热探针和热地质构造。此外,所有这些技术都使用热泵,其想法是利用土壤作为热源(即提取热量的介质)或冷源(即注入热量的介质)来产生热或冷。在地热双流中,地下水在地面上循环,作为热源或冷源。水从抽提井泵到地面的一个位置,然后从注入井排放到地面的另一个位置。两口井周围的地下水流动起着重要的作用,必须考虑与这两口井之间的相互作用有关的各种问题。对于地热探头,其原理是使传热流体在热交换管内的钻孔中循环,然后进入热泵。例如,在夏季,流体注入的温度约为30°C,提取的温度为25°C。冷却是由热泵产生的。例如,在冬季,流体在4°C左右注入,在8°C左右提取,热量仍然由热泵产生。所获得的性能系数(提取的功率与允许热泵运行的功率之比)约为3 ~ 5。在一年中的某些时候,特别是春季和秋季,可能不使用热泵。例如,注入流体的温度可能在19°C左右,提取流体的温度可能在14°C左右,我们称之为地质冷却或自由冷却。对于热地质构造,也称为“能量地质构造”或“热活性地质构造”,其原理是使传热流体在桩、铸墙板或隧道拱中循环。这个想法是为了节省专门用于地热的钻孔,并将交换管直接连接到桩或模压墙的废料笼上。热地质构造技术于20世纪80年代在奥地利诞生,并在21世纪初由于开发可再生能源的需要而引起了相当大的兴趣。这种技术表现出复杂的行为,因为它允许岩土结构作为基础元素或具有明显机械作用的支撑,以及作为热交换结构。这些结构的设计和尺寸问题需要精确地描述它们的热和力学行为。本文介绍了解决这些问题的方法,并提出了热学和力学方面的基本原理。
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Forage et carottage dans les roches 岩石钻探和取心
Pub Date : 2018-11-01 DOI: 10.51257/a-v2-c356
P. Reiffsteck
Pour l'exploitation, l'exploration et l'observation des massifs de sols et/ou de roches, les techniques majeures utilisees sont le forage et le carottage. Le forage consiste a creuser dans le terrain afin de trouver des ressources naturelles (eau, petrole, gaz, ressources minieres) ou de realiser des actions de geotechnique. Les moyens techniques (materiels, personnel, etc) mis en œuvre sont variables en fonction des objectifs et du dimensionnement. Le carottage est une technique de prelevement d'un echantillon dans le sol grâce a un tube. La "carotte" ainsi prelevee rend compte de l'histoire geologique du sol, grâce a son etude stratigraphique. Cet article presente ces deux methodes detaillant les processus, les materiaux, les materiels, ainsi que les parametres a etudier et a suivre.
对于土壤和/或岩体的开发、勘探和观测,主要的技术是钻孔和取心。钻井包括在地面上挖掘自然资源(水、石油、天然气、矿产资源)或进行岩土工程活动。所使用的技术手段(材料、人员等)根据目标和设计而有所不同。取心是一种用管将试样抽入土壤的技术。由于地层学的研究,预先绘制的“胡萝卜”记录了土壤的地质历史。本文介绍了这两种方法,详细介绍了要研究和遵循的工艺、材料、材料和参数。
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La liquéfaction des sols sous l’effet de séismes 地震作用下的土壤液化
Pub Date : 2018-10-10 DOI: 10.51257/a-v1-c261
E. Javelaud, J. Serratrice
La liquefaction d'un sol, sous l'effet d'un seisme, s'explique par la perte brutale de sa resistance au cisaillement consecutive d'une accumulation de pressions interstitielles, constituant un veritable danger pour les constructions impactees. Plusieurs facteurs, dont la nature des sols (sables, limons, argiles) determinent son declenchement et son evolution. Dans le cadre des reconnaissances geotechniques des sites consacres aux projets de construction, diverses methodes permettent d’evaluer la susceptibilite des sols a la liquefaction. L'article presente les facteurs influents, les methodes d'identification de la susceptibilite des sols et la mesure de leur resistance, les methodes d'evaluation du risque et les dispositifs de prevention visant a reduire la vulnerabilite
在地震作用下,土壤液化的原因是由于孔隙压力的积累,土壤的抗剪性突然丧失,这对受影响的建筑构成了真正的危险。许多因素,包括土壤的性质(沙子、淤泥、粘土),决定了它的沉积和演化。在建筑工程场地的岩土工程调查中,有几种方法可以评估土壤对液化的敏感性。本文介绍了影响因素、土壤敏感性识别和抗性测量方法、风险评估方法和降低土壤脆弱性的预防措施。
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Forages et sondages - Pour la reconnaissances des terrains 钻孔和钻孔-用于地面勘测
Pub Date : 2018-10-01 DOI: 10.51257/a-v3-c228
P. Reiffsteck
Lors des phases de conception et de realisation d'un projet, la reconnaissance des terrains au droit de l'ouvrage projete necessite l'elaboration d'un programme d’investigations geotechniques. La nature des investigations (type de sondages et d’essais), la quantite des investigations (nombre de points de sondage ou d’essais) et l’extension des investigations (perimetre a reconnaitre, profondeur, espacement entre points de sondage) ne peuvent pas etre dissocies. La connaissance des techniques de forage et de sondage est donc indispensable a l'elaboration du projet. L'article balaye les methodes de forages et les materiels adaptes, la valorisation des forages et sondages et fournit egalement des elements de cout.
在项目的设计和实施阶段,根据项目法律对土地的确认需要制定岩土调查方案。调查的性质(调查和测试的类型)、调查的数量(调查或测试点的数量)和调查的范围(要识别的周长、深度、调查点之间的间距)是不可分割的。因此,钻井和探测技术的知识对项目的发展至关重要。本文介绍了钻井方法和合适的设备,钻井和钻孔的定价,并提供了成本要素。
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期刊
Mécanique des sols et géotechnique
全部 Acc. Chem. Res. ACS Applied Bio Materials ACS Appl. Electron. Mater. ACS Appl. Energy Mater. ACS Appl. Mater. Interfaces ACS Appl. Nano Mater. ACS Appl. Polym. Mater. ACS BIOMATER-SCI ENG ACS Catal. ACS Cent. Sci. ACS Chem. Biol. ACS Chemical Health & Safety ACS Chem. Neurosci. ACS Comb. Sci. ACS Earth Space Chem. ACS Energy Lett. ACS Infect. Dis. ACS Macro Lett. ACS Mater. Lett. ACS Med. Chem. Lett. ACS Nano ACS Omega ACS Photonics ACS Sens. ACS Sustainable Chem. Eng. ACS Synth. Biol. Anal. Chem. BIOCHEMISTRY-US Bioconjugate Chem. BIOMACROMOLECULES Chem. Res. Toxicol. Chem. Rev. Chem. Mater. CRYST GROWTH DES ENERG FUEL Environ. Sci. Technol. Environ. Sci. Technol. Lett. Eur. J. Inorg. Chem. IND ENG CHEM RES Inorg. Chem. J. Agric. Food. Chem. J. Chem. Eng. Data J. Chem. Educ. J. Chem. Inf. Model. J. Chem. Theory Comput. J. Med. Chem. J. Nat. Prod. J PROTEOME RES J. Am. Chem. Soc. LANGMUIR MACROMOLECULES Mol. Pharmaceutics Nano Lett. Org. Lett. ORG PROCESS RES DEV ORGANOMETALLICS J. Org. Chem. J. Phys. Chem. J. Phys. Chem. A J. Phys. Chem. B J. Phys. Chem. C J. Phys. Chem. Lett. Analyst Anal. Methods Biomater. Sci. Catal. Sci. Technol. Chem. Commun. Chem. Soc. Rev. CHEM EDUC RES PRACT CRYSTENGCOMM Dalton Trans. Energy Environ. Sci. ENVIRON SCI-NANO ENVIRON SCI-PROC IMP ENVIRON SCI-WAT RES Faraday Discuss. Food Funct. Green Chem. Inorg. Chem. Front. Integr. Biol. J. Anal. At. Spectrom. J. Mater. Chem. A J. Mater. Chem. B J. Mater. Chem. C Lab Chip Mater. Chem. Front. Mater. Horiz. MEDCHEMCOMM Metallomics Mol. Biosyst. Mol. Syst. Des. Eng. Nanoscale Nanoscale Horiz. Nat. Prod. Rep. New J. Chem. Org. Biomol. Chem. Org. Chem. Front. PHOTOCH PHOTOBIO SCI PCCP Polym. Chem.
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