Revision sheet: Fondations : types et reconnaissance

Plan du Cours

  1. Définition des fondations
  2. Reconnaissance des sols
  3. Types de fondations
  4. Fondations superficielles
  5. Fondations profondes
  6. Joints de tassement
  7. Joints de dilatation
  8. Reprises en sous Ɠuvre
  9. Renforcement des fondations
  10. Documents graphiques
  11. Visite de chantier
  12. Préfabrication des pieux

1. Définition des fondations

Notions clés & Définitions

  • Fondations : Ă©lĂ©ments assurant la transmission des efforts de la structure au sol. Elles rĂ©partissent le poids total de l’ouvrage, comprenant les charges permanentes (G) et d’exploitation (Q), sur une couche de terrain rĂ©sistante, garantissant la stabilitĂ© et la sĂ©curitĂ© de la construction (source : "Les fondations d’un ouvrage sont des Ă©lĂ©ments assurant la transmission des efforts de cette structure au sol").

  • Surface d’une semelle (S) : la surface nĂ©cessaire pour supporter une charge, exprimĂ©e en fonction de la charge (q) et de la rĂ©sistance du sol. La valeur de q est dĂ©terminĂ©e par une reconnaissance de sol (essais en laboratoire et/ou essais in situ) (source : "La surface S d’une semelle s'exprime").

  • Charges reportĂ©es : les charges permanentes (poids propre, G) et d’exploitation (Q) que les fondations doivent supporter et rĂ©partir sur le sol (source : "Les fondations reportent les charges permanentes G et les charges d’exploitation Q").

  • Reconnaissance des sols : Ă©tude du comportement des terrains en relation avec les ouvrages, visant Ă  dĂ©finir le type de fondation adaptĂ© et Ă  limiter les risques. Elle inclut des essais en laboratoire et in situ (source : "Reconnaissance des sols : Ă©tude du comportement des terrains en relation avec les ouvrages").

  • Objectifs de la reconnaissance des sols : dĂ©terminer la nature, la profondeur de la couche d’assise, la position de la nappe phrĂ©atique, la contrainte admissible, et ainsi choisir le type de fondation appropriĂ© tout en limitant les risques d’instabilitĂ© ou de tassements diffĂ©rentiel (source : "Les objectifs 1- Les objectifs des reconnaissances du sol...").

  • Essais de reconnaissance : mĂ©thodes permettant d’étudier le comportement du sol, rĂ©alisĂ©s en laboratoire (prĂ©lĂšvements, analyses) ou in situ (sondages, pĂ©nĂ©tromĂštres, pressiomĂštres) (source : "Les essais au laboratoire" et "Les essais in situ").

Points essentiels

  • Les fondations doivent assurer la transmission efficace des efforts du bĂątiment au sol, en rĂ©partissant la charge sur une couche rĂ©sistante.
  • La surface de la semelle dĂ©pend de la charge Ă  supporter et de la rĂ©sistance du sol, dĂ©terminĂ©e par reconnaissance.
  • La reconnaissance des sols est essentielle pour dĂ©finir le type de fondation, Ă©viter les tassements excessifs, les glissements ou les affaissements.
  • Les essais de reconnaissance incluent des analyses en laboratoire (granulomĂ©trie, limites d’Atterberg, essais de cisaillement, etc.) et des essais in situ (sondages, pĂ©nĂ©tromĂštres, pressiomĂštres).

À retenir

Les fondations sont les Ă©lĂ©ments clĂ©s qui assurent la stabilitĂ© d’un ouvrage en transmettant ses efforts au sol, leur conception dĂ©pendant d’une reconnaissance prĂ©cise du comportement du terrain.

2. Reconnaissance des sols

Notions clés & Définitions

Reconnaissance des sols : Ă©tude du comportement des terrains en relation avec les ouvrages, permettant d’évaluer la nature, la structure, la rĂ©sistance et la position de la nappe phrĂ©atique (voir section 1).

Objectifs de la reconnaissance des sols :

  • DĂ©finir le type de fondation Ă  rĂ©aliser (voir section 1).
  • Limiter les risques d’accidents ou de dĂ©sordres ultĂ©rieurs liĂ©s aux sols (voir section 1).
  • DĂ©terminer la couche d’assise (substratum) et sa profondeur, ainsi que la contrainte admissible (pression) qu’elle peut supporter (voir section 1).
  • ConnaĂźtre la position de la nappe phrĂ©atique (voir section 1).

Essais de reconnaissance :

  • Laboratoire : prĂ©lĂšvements d’échantillons analysĂ©s en laboratoire pour dĂ©terminer la teneur en eau, la masse volumique, la granulomĂ©trie, les limites d’Atterberg, etc. (voir section 1).
  • In situ : essais rĂ©alisĂ©s directement sur le terrain, tels que sondages, carottages, pressiomĂštre, pĂ©nĂ©tromĂštre, etc. (voir section 1).

Moyens de reconnaissance :

  • Essais en laboratoire : analyses de prĂ©lĂšvements (granulomĂ©trie, cisaillement, compressibilitĂ©, gonflement, etc.) (voir section 1).
  • Essais in situ : sondages manuels ou mĂ©caniques, carottages, prospections Ă©lectriques ou sismiques, pressiomĂštre, pĂ©nĂ©tromĂštre, piĂ©zomĂ©trie, etc. (voir section 1).

Phases de la reconnaissance :

  • Étude documentaire (cartes, plans) (voir section 1).
  • Visite du site pour reconnaissance superficielle (voir section 1).
  • RĂ©alisation d’essais approfondis, gĂ©ophysiques, et de reconnaissance profonde pour caractĂ©riser les couches portantes (voir section 1).

Mauvais sols :

  • Sols meubles : faibles cohĂ©sion, peu liĂ©s, peu fermes, comme sable, argile, vase (voir section 1).
  • Sols hĂ©tĂ©rogĂšnes : pouvant entraĂźner des tassements diffĂ©rentiels (voir section 1).
  • Sols dĂ©formables ou compressibles (voir section 1).
  • Terrains en cuvette ou avec couche argileuse peu permĂ©able, susceptibles de stagnation d’eau (voir section 1).
  • Terrains sujets Ă  des variations de nappe phrĂ©atique, entraĂźnant tassements ou gonflement (voir section 1).

Points essentiels

  • La reconnaissance des sols est indispensable pour assurer la stabilitĂ© et la sĂ©curitĂ© des fondations.
  • Elle permet de dĂ©finir la nature, la profondeur et la rĂ©sistance du terrain, ainsi que la position de la nappe phrĂ©atique.
  • La reconnaissance se divise en plusieurs phases : Ă©tude documentaire, visite, essais superficiels, essais profonds, et essais en laboratoire.
  • Les moyens de reconnaissance incluent des essais en laboratoire (granulomĂ©trie, cisaillement, compressibilitĂ©, gonflement) et des essais in situ (sondages, carottages, pressiomĂštre, pĂ©nĂ©tromĂštre, piĂ©zomĂ©trie).
  • La connaissance des mauvais sols permet d’éviter ou d’amĂ©liorer leur impact sur la stabilitĂ© de l’ouvrage.

À retenir

La reconnaissance des sols, par ses essais et phases successives, est essentielle pour définir le type de fondation adapté et limiter les risques liés aux terrains, notamment en identifiant et en évitant les mauvais sols.

3. Types de fondations

Notions clés & Définitions

  • Fondations : Ă©lĂ©ments assurant la transmission des efforts de la structure au sol, en rĂ©partissant le poids total de l’ouvrage pour garantir sa stabilitĂ© et sa sĂ©curitĂ© (source : section C).
  • Fondations superficielles : utilisĂ©es lorsque le bon sol est proche de la surface. Elles comprennent principalement les semelles et les radiers.
  • Fondations profondes : employĂ©es lorsque le sol favorable se trouve en profondeur. Elles incluent notamment les pieux et puits.
  • Semelles isolĂ©es : fondations carrĂ©es ou rectangulaires, homothĂ©tiques Ă  la section du pilier, destinĂ©es aux charges concentrĂ©es.
  • Semelles filantes : fondations longues situĂ©es sous les murs porteurs, pouvant ĂȘtre renforcĂ©es si les charges sont importantes.
  • Radier : grande surface de fondation pour charges importantes et faible contrainte du sol, constituant une boĂźte indĂ©formable avec murs et dalle.
  • Pieux : Ă©lĂ©ments cylindriques ou prismatiques en bĂ©ton armĂ©, mĂ©tal ou bois, enfoncĂ©s dans le sol pour atteindre un bon substratum en profondeur.
  • Pieux battus : prĂ©fabriquĂ©s, enfoncĂ©s par battage, sans raccords, rĂ©sistants aux efforts de flexion et dynamiques.
  • Pieux forĂ©s : rĂ©alisĂ©s par forage, avec ou sans tubage, utilisant des mĂ©thodes comme le forage Ă  la boue ou tubĂ©, adaptĂ©s aux terrains difficiles ou en prĂ©sence d’eau.

Points essentiels

  • Le choix entre fondations superficielles et profondes dĂ©pend de la qualitĂ© du sol, des charges Ă  supporter, et du coĂ»t.
  • Les fondations superficielles sont adaptĂ©es si le sol porteur est proche de la surface, avec exemples : semelles isolĂ©es, filantes, radier.
  • Les fondations profondes sont nĂ©cessaires lorsque le sol superficiel est inadaptĂ©, avec exemples : pieux battus, forĂ©s, prĂ©fabriquĂ©s, tubĂ©s, ou Ă  tariĂšre continue.
  • La conception des fondations doit prendre en compte la capacitĂ© portante du sol, la nature des charges, et la stabilitĂ© du terrain.
  • Les fondations armĂ©es, notamment les semelles et radiers, utilisent des armatures pour renforcer le bĂ©ton.
  • La mise en Ɠuvre des pieux peut inclure diffĂ©rentes mĂ©thodes : battage, fonçage, forage, avec ou sans refoulement du sol.
  • Les pieux forĂ©s peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s Ă  l’aide de divers outils : carottier, tariĂšre, benne, grappin, trĂ©pan, selon la nature du terrain.
  • Les essais de chargement sur pieu permettent de vĂ©rifier leur comportement et leur capacitĂ© portante.

À retenir

Le choix entre fondations superficielles et profondes repose principalement sur la qualitĂ© du sol, la nature des charges, et le coĂ»t, afin d’assurer la stabilitĂ© et la sĂ©curitĂ© de la structure.

4. Fondations superficielles

Notions clés & Définitions

  • Fondations : Ă©lĂ©ments assurant la transmission des efforts de la structure au sol, reportant les charges permanentes (G) et d’exploitation (Q) sur une couche de terrain rĂ©sistante, garantissant stabilitĂ© et sĂ©curitĂ©.
  • Semelles isolĂ©es : fondations carrĂ©es ou rectangulaires, conçues pour supporter des charges concentrĂ©es, notamment sous piliers ou poteaux.
  • Semelles filantes : fondations longues et continues situĂ©es sous les murs porteurs, pouvant ĂȘtre renforcĂ©es si les charges sont importantes.
  • Radier : grande surface de fondation, utilisĂ©e pour supporter des charges importantes sur un sol Ă  faible contrainte, formant une dalle continue rĂ©partissant uniformĂ©ment la charge.
  • Mise en Ɠuvre des radier : fouille, pose d’un bĂ©ton de propretĂ©, coffrage, bĂ©tonnage.
  • Avantages des radier : stabilitĂ© accrue, Ă©tanchĂ©itĂ© relative, meilleure rĂ©partition des charges.

Points essentiels

  • Les fondations superficielles sont employĂ©es lorsque le sol proche de la surface possĂšde une capacitĂ© portante suffisante.
  • La surface S d’une semelle dĂ©pend de la charge (q) et de la rĂ©sistance du sol.
  • La reconnaissance du sol, via essais en laboratoire ou in situ, permet d’identifier la couche d’assise, sa profondeur, sa contrainte admissible, et la position de la nappe phrĂ©atique.
  • Les semelles isolĂ©es sont adaptĂ©es pour charges concentrĂ©es, tandis que les filantes supportent des charges rĂ©parties sous murs.
  • La semelle excentrĂ©e limite la propriĂ©tĂ© dans le cas de charges dĂ©portĂ©es.
  • Les radier sont privilĂ©giĂ©s pour charges importantes et sols faibles, en formant une plateforme indĂ©formable.
  • La stabilitĂ© et l’étanchĂ©itĂ© relative sont des avantages majeurs des radier.

À retenir

Les fondations superficielles, telles que les semelles isolĂ©es, filantes et radiers, sont conçues selon la nature du sol, la charge de la structure, et leur mise en Ɠuvre permet d’assurer la stabilitĂ© et la sĂ©curitĂ© de l’ouvrage en rĂ©partissant efficacement les efforts au niveau de la surface.

5. Fondations profondes

Notions clés & Définitions

  • Pieux battus : Ă©lĂ©ments prĂ©fabriquĂ©s en bĂ©ton ou mĂ©tal, enfoncĂ©s dans le sol par battage jusqu'Ă  atteindre une rĂ©sistance suffisante ou un refus, sans raccords. Leur rĂ©sistance doit supporter les efforts de flexion, dynamiques et de compression, et leur composition en bĂ©ton doit ĂȘtre dense avec armatures trĂšs denses dans les zones d’extrĂ©mitĂ© (rĂ©sistance, mode de battage). La tolĂ©rance d’implantation est gĂ©nĂ©ralement de 6 cm pour les pieux prĂ©fabriquĂ©s battus (tolĂ©rances d'implantation).

  • Pieux forĂ©s : Ă©lĂ©ments rĂ©alisĂ©s par forage dans le sol, avec ou sans tubage, puis remplis de bĂ©ton armĂ©. Les mĂ©thodes incluent le forage simple, tubĂ©, Ă  la boue ou Ă  la tariĂšre continue. La rĂ©alisation nĂ©cessite la mise en place d’une cage d’armature, d’un tube d’acier (colonne), et d’un niveau de recĂ©page pour ajuster la longueur (mĂ©thodes de mise en Ɠuvre). La tolĂ©rance d’implantation pour les pieux forĂ©s est de 12 cm pour le forage simple, 6 cm pour le tubĂ©, et 9 cm pour le pieu vissĂ©.

  • Pieux prĂ©fabriquĂ©s : Ă©lĂ©ments en bĂ©ton ou mĂ©tal fabriquĂ©s en usine, transportĂ©s sur site, puis enfoncĂ©s par battage ou fonçage. Leur avantage est la mise en charge immĂ©diate, mais leur installation nĂ©cessite des Ă©quipements lourds (matĂ©riaux, mode de mise en Ɠuvre).

  • MatĂ©riaux : bĂ©ton armĂ© (densitĂ© Ă©levĂ©e, rĂ©sistance Ă  la compression), mĂ©tal (acier, tubulaire), bois (moins courant), utilisĂ©s selon la mĂ©thode et la charge Ă  supporter.

  • CaractĂ©ristiques des pieux : rĂ©sistance aux efforts, mode de battage ou de fonçage, tolĂ©rances d’implantation (ex : 6 cm pour pieux prĂ©fabriquĂ©s battus, 12 cm pour forĂ©s), et la procĂ©dure de mise en Ɠuvre (prĂ©fabrication, transport, battage, contrĂŽle).

  • ProcĂ©dure de mise en Ɠuvre : fabrication en usine, transport, mise en place (battage, fonçage, forage), recĂ©page si nĂ©cessaire, contrĂŽle de verticalitĂ© et de longueur, puis Ă©ventuellement essais de chargement pour vĂ©rifier la capacitĂ© portante.

  • Incidents possibles : rupture du pieu, dĂ©viation lors de l’enfoncement, fissuration du bĂ©ton, dĂ©formation ou inclinaison, notamment en cas de mauvais mode de battage ou de sol inadaptĂ©.

Points essentiels

  • La mĂ©thode de battage est utilisĂ©e pour les pieux battus, enfoncĂ©s par percussion jusqu’à refus ou rĂ©sistance suffisante. La tĂȘte du pieu est protĂ©gĂ©e par un casque en acier ou un mouton de battage pour Ă©viter la dĂ©sagrĂ©gation du bĂ©ton ou des dĂ©formations.

  • Les pieux forĂ©s se rĂ©alisent par diffĂ©rentes techniques : forage simple, tubĂ©, Ă  la boue ou Ă  la tariĂšre continue. La boue de bentonite est utilisĂ©e pour maintenir les parois lors du forage dans terrains instables ou en prĂ©sence d’une nappe phrĂ©atique, permettant de soutenir le forage et d’éviter l’effondrement.

  • La tolĂ©rance d’implantation varie selon la mĂ©thode : 6 cm pour les pieux battus ou prĂ©fabriquĂ©s, 12 cm pour les pieux forĂ©s simples, 9 cm pour les pieux vissĂ©s, 6 cm pour les pieux moulĂ©s.

  • Les essais de chargement sont rĂ©alisĂ©s pour vĂ©rifier la capacitĂ© portante, en appliquant un effort axial de compression en tĂȘte du pieu, tout en mesurant le dĂ©placement axial et les dĂ©formations du fĂ»t.

  • La prĂ©fabrication permet une mise en Ɠuvre rapide, avec des Ă©lĂ©ments en bĂ©ton ou mĂ©tal, souvent Ă©quipĂ©s de platines, armatures, et tĂȘtes en bĂ©ton pour la liaison avec la structure.

  • La dĂ©viation ou rupture lors du battage ou du fonçage peut rĂ©sulter d’un sol inadaptĂ© ou d’un mauvais mode opĂ©ratoire, nĂ©cessitant un contrĂŽle rigoureux et des essais pour assurer la stabilitĂ© de la fondation.

À retenir

Les fondations profondes par pieux, qu’ils soient battus ou forĂ©s, sont essentielles pour supporter des charges importantes dans des sols de rĂ©sistance insuffisante en surface, en utilisant des techniques adaptĂ©es Ă  la nature du sol et aux contraintes du projet. Leur rĂ©alisation requiert un contrĂŽle prĂ©cis de la mise en Ɠuvre et des essais pour garantir leur performance.

6. Joints de tassement

Notions clés & Définitions

  • Joints de tassement : Dispositifs conçus pour absorber ou limiter les mouvements du sol, notamment ceux liĂ©s aux tassements diffĂ©rentiels, afin de prĂ©venir les dĂ©formations ou fissurations de l’ouvrage (source : "Les joints de tassement : dispositifs pour absorber les mouvements du sol").
  • Joints de dilatation : Dispositifs permettant aux matĂ©riaux de s’expanser ou de se contracter en rĂ©ponse aux variations thermiques ou autres, Ă©vitant ainsi la formation de contraintes ou de fissures (source : "Joints de dilatation : dispositifs pour permettre l'expansion ou la contraction des matĂ©riaux").
  • Reprises en sous Ɠuvre : Travaux visant Ă  renforcer ou rĂ©parer les fondations existantes, souvent par l’ajout ou la modification de structures pour amĂ©liorer leur capacitĂ© portante ou leur stabilitĂ© (source : "Reprises en sous Ɠuvre : travaux pour renforcer ou rĂ©parer les fondations existantes").
  • Renforcement des fondations : Techniques employĂ©es pour augmenter la capacitĂ© portante ou la stabilitĂ© des fondations, notamment par des travaux spĂ©cifiques ou l’ajout d’élĂ©ments structuraux (source : "Renforcement des fondations : techniques pour augmenter la capacitĂ© portante").
  • Documents graphiques : Plans, coupes, dĂ©tails techniques reprĂ©sentant les ouvrages, indispensables pour la conception, la rĂ©alisation et le contrĂŽle des travaux (source : "Documents graphiques : plans, coupes, dĂ©tails techniques").
  • Visite de chantier : ContrĂŽle effectuĂ© sur site pour vĂ©rifier la conformitĂ© des travaux avec les plans, spĂ©cifications et normes en vigueur (source : "Visite de chantier : contrĂŽle, vĂ©rification de la conformitĂ©").

Points essentiels

  • Les joints de tassement sont essentiels pour absorber les mouvements du sol liĂ©s notamment aux tassements diffĂ©rentiels, Ă©vitant ainsi des dĂ©formations ou fissurations de l’ouvrage.
  • Les joints de dilatation permettent la contraction ou l’expansion des matĂ©riaux, notamment en rĂ©ponse aux variations thermiques, pour prĂ©server l’intĂ©gritĂ© de la structure.
  • La mise en Ɠuvre de ces joints doit ĂȘtre conforme aux plans et dĂ©tails techniques, reprĂ©sentĂ©s dans les documents graphiques.
  • La visite de chantier permet de contrĂŽler la correcte installation et la conformitĂ© des joints, ainsi que des travaux de reprise en sous Ɠuvre ou de renforcement des fondations.

À retenir

Les joints de tassement et de dilatation jouent un rĂŽle crucial dans la gestion des mouvements du sol et des matĂ©riaux, protĂ©geant la stabilitĂ© et la durabilitĂ© de l’ouvrage. Leur conception et leur contrĂŽle sont indispensables pour assurer la sĂ©curitĂ© et la pĂ©rennitĂ© des structures.

7. Joints de dilatation

Notions clés & Définitions

  • Joints de dilatation : Dispositifs permettant l'expansion ou la contraction des matĂ©riaux, afin d'accommoder les mouvements liĂ©s aux variations de tempĂ©rature ou autres causes mĂ©caniques, en Ă©vitant les dĂ©formations ou dommages Ă  la structure.

  • Joints de tassement : Dispositifs conçus pour absorber les mouvements du sol, notamment ceux dus aux tassements diffĂ©rentiels ou autres dĂ©formations du terrain, afin de prĂ©server la stabilitĂ© et l'intĂ©gritĂ© de l'ouvrage.

  • Reprises en sous Ɠuvre : Travaux visant Ă  renforcer ou rĂ©parer les fondations existantes, souvent pour limiter ou compenser les mouvements du sol ou amĂ©liorer la stabilitĂ© (voir section 8).

  • Renforcement des fondations : Techniques destinĂ©es Ă  augmenter la capacitĂ© portante ou Ă  limiter les dĂ©formations des fondations, notamment par des interventions sur le sol ou les ouvrages existants (voir section 9).

  • Documents graphiques : Plans, coupes, dĂ©tails techniques relatifs Ă  la conception ou Ă  l'exĂ©cution des joints de dilatation, permettant leur intĂ©gration prĂ©cise dans l'ouvrage (voir section 10).

  • Visite de chantier : ContrĂŽle et vĂ©rification de la conformitĂ© de la mise en Ɠuvre des joints de dilatation, notamment leur position, leur dimensionnement et leur intĂ©gritĂ© (voir section 11).

Points essentiels

  • Les joints de dilatation sont essentiels pour permettre l’expansion ou la contraction des matĂ©riaux, Ă©vitant ainsi la formation de fissures ou dĂ©formations indĂ©sirables dues aux variations de tempĂ©rature ou autres contraintes mĂ©caniques.

  • Leur conception doit prendre en compte la nature des matĂ©riaux, la amplitude des mouvements attendus, ainsi que leur intĂ©gration dans l’ouvrage selon les plans et dĂ©tails techniques.

  • La mise en Ɠuvre doit respecter les plans, coupes et dĂ©tails techniques pour assurer leur efficacitĂ© et leur durabilitĂ©.

  • La vĂ©rification de la conformitĂ© lors des visites de chantier permet de s’assurer que les joints de dilatation sont correctement installĂ©s et fonctionnent comme prĂ©vu.

  • La distinction entre joints de dilatation et joints de tassement est fondamentale : les premiers gĂšrent les mouvements liĂ©s Ă  l’expansion/contraction, les seconds absorbent les mouvements du sol.

À retenir

Les joints de dilatation sont des éléments clés pour assurer la stabilité et la durabilité des ouvrages face aux variations dimensionnelles dues aux changements de température ou autres contraintes mécaniques, en permettant aux matériaux de se dilater ou de se contracter sans endommager la structure.

8. Reprises en sous Ɠuvre

Notions clés & Définitions

  • Reprises en sous Ɠuvre : Travaux effectuĂ©s pour renforcer ou rĂ©parer les fondations existantes, permettant d’amĂ©liorer leur capacitĂ© portante ou de corriger des dĂ©sordres.
  • Documents graphiques : Plans, coupes, dĂ©tails techniques utilisĂ©s pour la conception, la rĂ©alisation et le contrĂŽle des travaux de reprise en sous Ɠuvre.
  • Visite de chantier : ContrĂŽle et vĂ©rification de la conformitĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s, notamment en ce qui concerne la mise en Ɠuvre des reprises en sous Ɠuvre.

Points essentiels

  • Les reprises en sous Ɠuvre concernent principalement le renforcement ou la rĂ©paration des fondations existantes.
  • Elles sont planifiĂ©es Ă  partir de documents graphiques prĂ©cis, permettant de dĂ©finir la nature et l’étendue des travaux.
  • La visite de chantier est essentielle pour vĂ©rifier la conformitĂ© et la qualitĂ© des travaux de reprise.
  • Ces travaux permettent d’augmenter la capacitĂ© portante des fondations, d’éliminer des dĂ©sordres ou de remĂ©dier Ă  des affaissements.
  • La rĂ©alisation doit respecter les dĂ©tails techniques et les plans fournis, sous contrĂŽle lors des visites de chantier.

À retenir

Les reprises en sous Ɠuvre sont des interventions techniques visant Ă  renforcer ou rĂ©parer les fondations existantes, essentielles pour assurer la stabilitĂ© et la sĂ©curitĂ© d’un bĂątiment.

9. Renforcement des fondations

Notions clés & Définitions

  • Joints de tassement : Dispositifs conçus pour absorber les mouvements du sol, permettant d’éviter la fissuration ou le dĂ©collement des Ă©lĂ©ments de construction en cas de tassements diffĂ©rentiels ou autres mouvements du sol (source : "Joints de tassement : dispositifs pour absorber les mouvements du sol").
  • Joints de dilatation : Dispositifs permettant l’expansion ou la contraction des matĂ©riaux de construction, notamment pour compenser les variations dimensionnelles dues aux changements de tempĂ©rature ou autres causes (source : "Joints de dilatation : dispositifs pour permettre l'expansion ou la contraction des matĂ©riaux").
  • Reprises en sous Ɠuvre : Travaux visant Ă  renforcer ou rĂ©parer les fondations existantes, en intervenant sous la structure pour amĂ©liorer leur capacitĂ© portante ou stabiliser l’ouvrage (source : "Reprises en sous Ɠuvre : travaux pour renforcer ou rĂ©parer les fondations existantes").
  • Renforcement des fondations : Techniques employĂ©es pour augmenter la capacitĂ© portante des fondations, souvent par l’ajout ou la modification d’élĂ©ments existants, ou par l’introduction de nouveaux Ă©lĂ©ments comme des pieux ou des micropieux (source : "Renforcement des fondations : techniques pour augmenter la capacitĂ© portante").
  • Documents graphiques : Plans, coupes, dĂ©tails techniques, et autres reprĂ©sentations graphiques nĂ©cessaires pour la conception, la rĂ©alisation, ou le contrĂŽle des travaux de renforcement (source : "Documents graphiques : plans, coupes, dĂ©tails techniques").
  • Visite de chantier : ContrĂŽle visuel et vĂ©rification de la conformitĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s par rapport aux plans et aux spĂ©cifications techniques, assurant la qualitĂ© et la sĂ©curitĂ© des opĂ©rations (source : "Visite de chantier : contrĂŽle, vĂ©rification de la conformitĂ©").

Points essentiels

  • Les joints de tassement sont essentiels pour permettre aux structures de suivre les mouvements du sol sans endommagement.
  • Les joints de dilatation facilitent la gestion des variations dimensionnelles des matĂ©riaux, notamment en cas de variations thermiques.
  • La reprise en sous Ɠuvre permet de renforcer ou rĂ©parer des fondations existantes, notamment en cas de dĂ©faillance ou de tassements diffĂ©rentiel.
  • Le renforcement des fondations peut inclure diverses techniques, telles que l’ajout de pieux, micropieux, ou injections de matĂ©riaux consolidants.
  • La documentation graphique est indispensable pour la conception, la mise en Ɠuvre, et le contrĂŽle des travaux de renforcement.
  • La visite de chantier est une Ă©tape clĂ© pour assurer la conformitĂ©, la qualitĂ©, et la sĂ©curitĂ© des opĂ©rations de renforcement.

À retenir

Le renforcement des fondations, par l’utilisation de joints appropriĂ©s, de reprises en sous Ɠuvre, et de techniques de consolidation, permet d’assurer la stabilitĂ© et la pĂ©rennitĂ© des ouvrages face aux mouvements du sol et aux dĂ©gradations.

10. Documents graphiques

Notions clés & Définitions

  • Documents graphiques : reprĂ©sentations visuelles telles que plans, coupes, dĂ©tails techniques, qui illustrent et prĂ©cisent les caractĂ©ristiques des ouvrages de fondation et leur mise en Ɠuvre (source : "la lĂ©gitimitĂ© (voir section 3)").

Points essentiels

  • Les documents graphiques incluent principalement plans, coupes, dĂ©tails techniques.
  • Ils servent Ă  visualiser la configuration, la localisation et la structure des Ă©lĂ©ments de fondation.
  • Ces documents permettent de contrĂŽler la conformitĂ© lors de la visite de chantier.
  • La prĂ©cision des plans et dĂ©tails techniques est cruciale pour assurer la bonne exĂ©cution des travaux.
  • La lecture et l’interprĂ©tation correcte de ces documents facilitent la communication entre les diffĂ©rents intervenants (ingĂ©nieurs, entrepreneurs, contrĂŽleurs).

À retenir

Les documents graphiques sont essentiels pour la comprĂ©hension, la vĂ©rification et la mise en Ɠuvre prĂ©cise des travaux de fondation, garantissant la conformitĂ© et la sĂ©curitĂ© de l’ouvrage.

11. Visite de chantier

Notions clés & Définitions

  • Documents graphiques : plans, coupes, dĂ©tails techniques. Ce sont les reprĂ©sentations visuelles et techniques permettant de suivre et de vĂ©rifier la conformitĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s (voir section 6).

  • Visite de chantier : contrĂŽle et vĂ©rification de la conformitĂ© des travaux effectuĂ©s par rapport aux documents graphiques et aux spĂ©cifications techniques. Elle permet d’assurer la qualitĂ©, la sĂ©curitĂ© et la conformitĂ© de l’ouvrage (voir section 6).

  • Reprises en sous Ɠuvre : travaux visant Ă  renforcer ou rĂ©parer les fondations existantes, souvent rĂ©alisĂ©s lors de visites pour corriger ou amĂ©liorer la stabilitĂ© de l’ouvrage (voir section 6).

  • Renforcement des fondations : techniques pour augmenter la capacitĂ© portante ou la stabilitĂ© des fondations existantes, souvent contrĂŽlĂ©es lors des visites pour valider leur bonne exĂ©cution (voir section 6).

Points essentiels

  • La visite de chantier consiste en un contrĂŽle systĂ©matique pour vĂ©rifier la conformitĂ© des travaux avec les documents graphiques, notamment plans, coupes et dĂ©tails techniques. Elle assure la conformitĂ© Ă  la conception et la sĂ©curitĂ© de l’ouvrage.

  • Lors de la visite, on contrĂŽle Ă©galement la rĂ©alisation des reprises en sous Ɠuvre, qui peuvent inclure des travaux de renforcement ou de rĂ©paration des fondations existantes.

  • La vĂ©rification de la conformitĂ© permet de dĂ©tecter d’éventuelles anomalies ou dĂ©viations par rapport aux plans, et d’intervenir rapidement pour corriger les dĂ©fauts.

  • La visite de chantier est essentielle pour garantir la qualitĂ© et la sĂ©curitĂ© de l’ouvrage, en s’assurant que toutes les techniques et dispositifs (notamment joints de tassement et de dilatation) sont correctement mis en Ɠuvre.

À retenir

La visite de chantier est une Ă©tape cruciale pour contrĂŽler la conformitĂ© des travaux avec les documents graphiques, permettant d’assurer la sĂ©curitĂ©, la stabilitĂ© et la qualitĂ© de l’ouvrage tout au long de sa rĂ©alisation.

12. Préfabrication des pieux

Notions clés & Définitions

  • Reprises en sous Ɠuvre : travaux visant Ă  renforcer ou rĂ©parer les fondations existantes, permettant d'amĂ©liorer leur capacitĂ© portante ou leur stabilitĂ© (voir section 6).
  • Renforcement des fondations : techniques destinĂ©es Ă  augmenter la capacitĂ© portante ou la stabilitĂ© des fondations, notamment par l'ajout ou la modification d'Ă©lĂ©ments (voir section 9).
  • Documents graphiques : plans, coupes, dĂ©tails techniques utilisĂ©s pour reprĂ©senter et contrĂŽler la rĂ©alisation des fondations, y compris la prĂ©fabrication des pieux (voir section 10).
  • Visite de chantier : contrĂŽle et vĂ©rification de la conformitĂ© des travaux rĂ©alisĂ©s, notamment lors de la prĂ©fabrication et de la mise en Ɠuvre des pieux (voir section 11).

Points essentiels

  • La prĂ©fabrication des pieux consiste Ă  rĂ©aliser en usine ou en atelier des Ă©lĂ©ments cylindriques prĂ©fabriquĂ©s en bĂ©ton armĂ© ou en acier, destinĂ©s Ă  ĂȘtre enfoncĂ©s dans le sol pour constituer la fondation profonde.
  • Les Ă©lĂ©ments prĂ©fabriquĂ©s, tels que les pieux battus ou forĂ©s, sont conçus pour supporter des efforts importants, notamment en flexion, compression, et dynamique lors du battage ou du fonçage.
  • La fabrication en atelier permet d’obtenir des formes, dimensions et qualitĂ©s contrĂŽlĂ©es, facilitant leur mise en Ɠuvre sur le chantier.
  • La prĂ©fabrication inclut la rĂ©alisation de piĂšces telles que la tĂȘte, la platine, la cage d’armature, et le sabot, avec des dispositions pour leur transport, manutention, et installation.
  • La mise en Ɠuvre des pieux prĂ©fabriquĂ©s comprend leur transport, leur positionnement prĂ©cis, leur battage ou fonçage, et leur recĂ©page pour assurer la liaison avec la structure existante ou future.
  • Les essais de chargement et l’auscultation permettent de vĂ©rifier la qualitĂ©, l’intĂ©gritĂ©, et la capacitĂ© portante des pieux prĂ©fabriquĂ©s avant leur mise en service.

À retenir

La préfabrication des pieux permet de réaliser des éléments de fondation de haute qualité en usine, facilitant leur installation sur le chantier tout en assurant leur performance mécanique et leur conformité aux exigences techniques.

Tableaux de SynthĂšse

CritĂšreFondations superficiellesFondations profondes
DéfinitionSupportent la structure en surface, proches du solSupportent la structure en profondeur, en dessous du sol superficiel
ExemplesSemelles isolées, semelles filantes, radierPieux battus, pieux forés, puits
UtilisationSol porteur proche de la surface, charges modéréesSol peu porteur en surface, charges importantes
AvantagesSimplicitĂ©, coĂ»t rĂ©duit, mise en Ɠuvre rapideCapacitĂ© portante Ă©levĂ©e, adaptation aux terrains difficiles
InconvĂ©nientsLimitĂ© par la capacitĂ© portante du sol superficielCoĂ»t plus Ă©levĂ©, mise en Ɠuvre plus complexe
Types de pieuxDescriptionMĂ©thode de mise en Ɠuvre
Pieux battusPréfabriqués, enfoncés par battage, résistants aux effortsEnfoncement par battage, sans raccords
Pieux forésForés dans le terrain, avec ou sans tubageForage, puis remplissage (béton, autre)

PiÚges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre fondations superficielles et profondes : la profondeur n’est pas le seul critùre, mais aussi la nature du sol et la charge.
  2. NĂ©gliger la reconnaissance du sol : sous-estimer l’importance des essais en laboratoire et in situ.
  3. Confondre semelle isolée et semelle filante : la premiÚre supporte un point, la seconde une ligne.
  4. Oublier que le radier est une fondation continue, adaptée aux charges importantes ou faibles contraintes du sol.
  5. Confondre pieux battus et pieux forĂ©s : mĂ©thodes de mise en Ɠuvre et rĂ©sistances diffĂ©rentes.
  6. Ignorer la nĂ©cessitĂ© d’adapter la fondation au type de sol et Ă  la charge.
  7. Sous-estimer l’impact des mauvais sols (argile expansive, sols hĂ©tĂ©rogĂšnes) sur la stabilitĂ©.

Checklist Examen

  1. ConnaĂźtre la dĂ©finition prĂ©cise des fondations selon "Les fondations d’un ouvrage".
  2. Savoir expliquer la différence entre fondations superficielles et profondes.
  3. Maßtriser les exemples de fondations superficielles : semelles isolées, filantes, radier.
  4. Connaßtre les exemples de fondations profondes : pieux battus, forés, puits.
  5. Comprendre le rĂŽle de la reconnaissance des sols, incluant essais en laboratoire et in situ.
  6. Savoir citer les moyens de reconnaissance : sondages, pressiomÚtre, pénétromÚtre, prélÚvements.
  7. Identifier les mauvais sols : sols meubles, hétérogÚnes, déformables, terrains en cuvette.
  8. Connaßtre les objectifs de la reconnaissance des sols : définir la nature, la profondeur, la résistance, la nappe phréatique.
  9. MaĂźtriser les types de pieux et leurs mĂ©thodes de mise en Ɠuvre.
  10. ConnaĂźtre les critĂšres de choix entre fondations superficielles et profondes.
  11. Savoir dĂ©crire la composition et la fonction d’un radier.
  12. Connaütre l’impact des sols peu porteurs ou instables sur le dimensionnement des fondations.

Test your knowledge

Test your knowledge on Fondations : types et reconnaissance with 12 multiple-choice questions with detailed corrections.

1. Comment doit-on utiliser la connaissance de la dĂ©finition des fondations pour assurer la stabilitĂ© d’un ouvrage lors de sa conception ?

2. Quel est le rîle principal de la reconnaissance des sols dans la conception d’un ouvrage ?

Take the quiz →

Review with flashcards

Memorize the key concepts of Fondations : types et reconnaissance with 24 interactive flashcards.

Fondations — dĂ©finition ?

ÉlĂ©ments transmettant les efforts au sol.

Reconnaissance des sols — rîle ?

Définir le type et la capacité du terrain.

Types de fondations — principaux ?

Superficielles et profondes.

See flashcards →

Similar courses

Create your own revision sheets

Import your course and AI generates sheets, quizzes and flashcards in 30 seconds.

Sheet generator