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La Craie

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il importe que la mise en place de la gunite soit exécutée<br />

par des spécialistes et au fur et à mesure du creusement<br />

afin d'éviter la chute naturelle des écailles.<br />

Effet des vibrations<br />

<strong>La</strong> résistance de la craie aux efforts alternés a été<br />

étudiée. Pour ce faire, un moteur à balourd a été<br />

fixé sur des massifs de béton de diverses dimensions.<br />

Ces massifs étaient encastrés dans la craie et fixés à<br />

l'aide de boulons scellés à la résine.<br />

<strong>La</strong> force centrifuge était réglable jusqu'à 3 500 kg. <strong>La</strong><br />

vitesse de rotation des éléments tournants était<br />

constante (1 500 tr/mn).<br />

Cinq essais successifs ont été réalisés dont trois ont<br />

abouti rapidement au descellement des massifs. Au<br />

contact du béton, la craie s'est transformée en bouillie<br />

liquide qui est remontée le long des faces latérales des<br />

blocs (fig. 2).<br />

L'exploitation de machines tournantes dans ce<br />

matériau pose donc des problèmes que l'expérimentation<br />

réalisée n'a fait qu'aborder.<br />

T. (bar)<br />

0.5<br />

0,4<br />

0,3<br />

+<br />

+<br />

0,2<br />

O<br />

0 1 + Mass f arraché<br />

0 Massif stable<br />

0<br />

0,1 0,2 0,3 oMbar)<br />

Fig. 2. — Essais de vibration sur la craie.<br />

LA CRAIE AU LABORATOIRE<br />

Résistance<br />

<strong>La</strong> craie, selon qu'elle est saturée ou sèche, présente<br />

des caractéristiques de résistance différente (tableau I)<br />

En compression monoaxiale, la craie sèche se comporte<br />

comme un solide élastique fragile doué d'une très<br />

légère viscosité. <strong>La</strong> rupture est du type explosif, avec<br />

formation de colonnettes orientées parallèlement à<br />

l'axe de l'effort (rupture par extension).<br />

<strong>La</strong> craie saturée se comporte comme un solide viscoélastique,<br />

dont la résistance décroît quand la teneur<br />

en eau augmente. Dans ce cas la rupture est du type<br />

progressif, elle est obtenue par glissement après que<br />

l'on ait mesuré une déformation très importante.<br />

Cycles<br />

Module en 10 3 bars<br />

H<br />

V<br />

1 61 51<br />

2 50 44<br />

3 41 37<br />

4 37 34<br />

5 33 28<br />

6 31 22<br />

TABLEAU I<br />

Résistance monoaxiale de la craie (bar)<br />

Echantillon Direction Compression<br />

Traction<br />

(brésilien)<br />

Fig. 3. — Anisotropie de déformabilité de la craie.<br />

<strong>Craie</strong> sèche verticale 1<br />

horizontale 2 100 à 120<br />

80 à 100<br />

<strong>Craie</strong> saturée<br />

verticale<br />

horizontale<br />

1. Normalement à la sédimentation.<br />

2. Parallèlement à la sédimentation.<br />

40 à 55<br />

25 à 35<br />

8<br />

10<br />

<strong>La</strong> craie, de par sa texture, présente une anisotropie<br />

de résistance, laquelle s'inverse d'ailleurs lorsqu'on<br />

passe de la compression à la traction. Ce phénomène<br />

s'explique si la rupture en compression est bien due à<br />

l'extension transversale de l'échantillon.<br />

6<br />

9<br />

Déformabilité<br />

Le module d'élasticité est plus élevé pour la craie<br />

sèche que pour la craie saturée. Pour une porosité<br />

donnée il est anisotrope, plus élevé dans la direction<br />

perpendiculaire à la stratification (tableau II).<br />

Il est remarquable que les ordres de grandeur des<br />

valeurs mesurées en laboratoire sur échantillons<br />

(diamètres, 36, 60 et 100 mm) ont été vérifiés sur le<br />

terrain quelles que soient les méthodes d'investigations<br />

utilisées (vérin à plaques de charge circulaires, dilatomètre<br />

en sondage, vérin plat en saignée) (fig. 3).<br />

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