PFE Métrologie Mesure Asservissement

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Métrologie mesure incertitudesPh ReiffsteckFigure 24. Courbes tracées avec ExcelFigure 25. Tracé de la surface de Roscoe et de surface de charge anisotrope (Argile des Flandres) tracée en 3D par HIQ6. Exemple des essais triaxiaux de révolution6.1. PrincipeL'appareil triaxial de révolution est constitué d'un ensemble d'éléments qui doivent assurer les fonctionssuivantes :♦ solliciter une éprouvette cylindrique avec un chargement axial et radial ayant les mêmes axes desymétrie que l'éprouvette, et mesurer ou contrôler les contraintes associées à ces sollicitations,♦ mesurer les déformations axiales, éventuellement radiales et les volumes d'eau absorbés ou expulséspar l'éprouvette; on doit pouvoir en déduire les variations de volume de l'éprouvette,♦ mesurer les variations de pression de l'eau interstitielle dans l'éprouvette.Ces matériels sont décrits, dans la norme NF P 94-074 (AFNOR, 1994d).De nombreux systèmes permettent d'assurer cet ensemble de fonctions. Les solutions technologiques nesont pas décrites ici ; seuls quelques principes sont donnés, afin d'expliciter le fonctionnement.La figure 1 correspond au schéma de principe d'une éprouvette placée dans une cellule triaxiale dontl'environnement assure les fonctions détaillées ci-après. Les numéros dans le texte renvoient à cette figure.La cellule est constituée par une enceinte comportant une embase inférieure (1), un cylindre (3) et unchapeau (4). L'éprouvette est placée entre l'embase inférieure et une embase supérieure (2). L'embasecomporte des sorties hydrauliques que l'on peut relier soit à un système de remplissage de la cellule, soit augénérateur ou contrôleur de pression cellulaire σ r ,17

Métrologie mesure incertitudesPh ReiffsteckFigure 24. Courbes tracées avec ExcelFigure 25. Tracé de la surface de Roscoe et de surface de charge anisotrope (Argile des Flandres) tracée en 3D par HIQ6. Exemple des essais triaxiaux de révolution6.1. PrincipeL'appareil triaxial de révolution est constitué d'un ensemble d'éléments qui doivent assurer les fonctionssuivantes :♦ solliciter une éprouvette cylindrique avec un chargement axial et radial ayant les mêmes axes desymétrie que l'éprouvette, et mesurer ou contrôler les contraintes associées à ces sollicitations,♦ mesurer les déformations axiales, éventuellement radiales et les volumes d'eau absorbés ou expulséspar l'éprouvette; on doit pouvoir en déduire les variations de volume de l'éprouvette,♦ mesurer les variations de pression de l'eau interstitielle dans l'éprouvette.Ces matériels sont décrits, dans la norme NF P 94-074 (AFNOR, 1994d).De nombreux systèmes permettent d'assurer cet ensemble de fonctions. Les solutions technologiques nesont pas décrites ici ; seuls quelques principes sont donnés, afin d'expliciter le fonctionnement.La figure 1 correspond au schéma de principe d'une éprouvette placée dans une cellule triaxiale dontl'environnement assure les fonctions détaillées ci-après. Les numéros dans le texte renvoient à cette figure.La cellule est constituée par une enceinte comportant une embase inférieure (1), un cylindre (3) et unchapeau (4). L'éprouvette est placée entre l'embase inférieure et une embase supérieure (2). L'embasecomporte des sorties hydrauliques que l'on peut relier soit à un système de remplissage de la cellule, soit augénérateur ou contrôleur de pression cellulaire σ r ,17

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