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Géotechnique

Dans le groupe des géosciences, la géotechnique est la technoscience consacrée à l’étude pratique de la subsurface terrestre sur laquelle notre action directe est possible pour son aménagement et/ou son exploitation, lors d’opérations de BTP (génie civil, bâtiment, carrières), de gestion des eaux souterraines (exploitation, drainage) et de prévention des risques naturels. Dans la pratique actuelle, il est indispensable d’y recourir lors de l’étude, la construction, la maintenance et la réparation de tout type d’aménagement et d’ouvrage - route, voie ferrée, canal, aménagement de montagnes, de cours d’eau et du littoral, pont et viaduc, tunnel, barrage, puits et forage, carrière, immeuble, etc., l’exécution de tout type de travail - terrassement, fondation, drainage... dans tout type de site - terrestre, fluvial et maritime, libre ou occupé. Technique empirique aussi vieille que l’humanité et connue de toutes les civilisations, elle évolue sans cesse selon nos besoins, nos connaissances et nos moyens. Sa pratique pragmatique a longtemps reposé sur des procédés locaux très efficaces ; son évolution rationnelle a débuté vers la fin du ; à partir de la deuxième partie du , elle est progressivement devenue scientifique ; depuis, elle navigue entre induction / expérience / probabilisme et déduction / calcul / déterminisme ; son état actuel est un amalgame instable de ces deux points de vue. Comme science, elle ressortit autant à la géologie (pétrographie, géologie structurale, géomorphologie, géodynamique, hydrogéologie) qu’à la géomécanique (mécanique des sols, mécanique des roches, sismique, hydraulique souterraine). Comme technique, elle ressortit à l’art de la construction - techniques du BTP - (architecture, ingénierie, travaux, maintenance, réparation) pour la mise en œuvre du sous-sol (terrassement, soutènement, drainage, fondation...). Les principes de la géotechnique sont simples mais leur expression est compliquée, car ils procèdent à la fois de la géologie et de la mécanique, de l’observation / expérimentation et du calcul, du raisonnement inductif et du raisonnement déductif.

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Catégories associées (64)
Geotechnical investigation
La mécanique des sols est la plus ancienne, la plus connue et la plus pratiquée des branches de la géomécanique, discipline mathématique de la géotechnique, pour l’étude du comportement théorique des formations détritiques meubles de la couverture terrestre, sous l’action d’efforts naturels d’érosion (glissements de terrain...), ou induits lors de la construction de la plupart des ouvrages du BTP (terrassements, fondations, drainage...). Les « sols » de cette mécanique - mélanges divers et variés d’argiles, sables, graves.
Géotechnique
Dans le groupe des géosciences, la géotechnique est la technoscience consacrée à l’étude pratique de la subsurface terrestre sur laquelle notre action directe est possible pour son aménagement et/ou son exploitation, lors d’opérations de BTP (génie civil, bâtiment, carrières), de gestion des eaux souterraines (exploitation, drainage) et de prévention des risques naturels.
Agriculture
thumb|Culture intensive de pomme de terre en plein champ, Maine (États-Unis), 2002|alt= vignette|Production de blé à Oman L’agriculture (du latin agricultura, composé à partir de ager, « champ », et de cultura, « culture ») est un processus par lequel les êtres humains aménagent leurs écosystèmes et contrôlent le cycle biologique d'espèces domestiquées, dans le but de produire des aliments et d'autres ressources utiles à leurs sociétés.
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Concepts associés (57)
Shear strength (soil)
Shear strength is a term used in soil mechanics to describe the magnitude of the shear stress that a soil can sustain. The shear resistance of soil is a result of friction and interlocking of particles, and possibly cementation or bonding of particle contacts. Due to interlocking, particulate material may expand or contract in volume as it is subject to shear strains. If soil expands its volume, the density of particles will decrease and the strength will decrease; in this case, the peak strength would be followed by a reduction of shear stress.
Espace poreux du sol
L'espace poreux du sol contient les phases liquide et gazeuse du sol, c'est-à-dire tout, sauf la phase solide qui contient principalement des minéraux de différentes tailles ainsi que des composés organiques. Afin de mieux comprendre la porosité, une série d'équations a été utilisée pour exprimer les interactions quantitatives entre les trois phases du sol. Les macropores ou fractures jouent un rôle majeur dans les taux d'infiltration dans de nombreux sols ainsi que dans les modèles d'écoulement préférentiel, la conductivité hydraulique et l'évapotranspiration.
Poids spécifique
Le poids spécifique (par traduction littérale de l'anglais specific weight) ou poids volumique est le poids par unité de volume d'un matériau. Le symbole du poids spécifique est γ (la lettre grecque gamma). Le poids spécifique de l'eau à la surface de la Terre à est de . Il existe la même relation entre le poids spécifique et la masse volumique, qu'entre le poids et la masse. où est le poids spécifique du matériau () est la masse volumique du matériau () est l'accélération de la gravité () Contrairement à la masse volumique, le poids spécifique n'est pas intrinsèque.
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Cours associés (19)
CIVIL-203: Soil mechanics and flow through porous media
The course introduces students to the fundamentals of the mechanics of soils and fluid-infiltrated porous media. The first part is devoted to the constitutive behavior of soils in dry conditions, whil
CIVIL-308: Rock mechanics
Les étudiants comprennent le comportement mécanique de la roche intacte, des joints et des massifs rocheux et savent déterminer les facteurs influençant un projet. Ils savent utiliser les méthodes app
CIVIL-402: Geomechanics
The course covers engineering applications and challenges in geomechanics, including stress-strain behavior of geomaterials in variousconditions, triaxial testing,and constitutive frameworks for elast
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Séances de cours associées (89)
Concept d'état critique : Sols insaturés
Explore le concept d'état critique en géomécanique, en mettant l'accent sur les sols insaturés et la validité efficace du stress de Terzaghi.
Structures de conservation : Géomécanique
Explore la conception et l'analyse des structures de rétention, de la pression latérale de la terre et des sols insaturés.
Concept de l'État critique
Explore le concept d'état critique en géomécanique, couvrant les chemins de contrainte, la résistance au cisaillement et le comportement du sol dans différentes conditions de contrainte.
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MOOCs associés (2)
L'Art des Structures I - Câbles et arcs [retired]
Ce cours présente les principes du fonctionnement, du dimensionnement et de la conception des structures. L'approche est basée sur une utilisation de la statique graphique et traite en particulier des
L'Art des Structures I - Câbles et arcs
L'art des structures propose une découverte du fonctionnement des structures porteuses, telles que les bâtiments, les toitures ou les ponts. Ce cours présente les principes du dimensionnement et les s
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Insights from an extensive triaxial testing campaign on a shale for comparative site characterization of a deep geological repository

Lyesse Laloui, Alessio Ferrari, Eleonora Crisci

Several boreholes were drilled for site comparison of a deep geological repository (DGR) in Northern Switzerland. The main target of the exploration program was the >100m thick Opalinus Clay, the designated host rock encountered at approximately 450 to 100 ...
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Evolution of water content and suction of Opalinus Clay from recovery at the drilling site to handling in the laboratory

Lyesse Laloui, Alessio Ferrari, Angelica Tuttolomondo

Advanced geotechnical engineering applications, such as shale gas extraction, CO2 geological sequestration, and geological radioactive waste storage, often involve various types of shales located at significant depths. Shales exhibit mechanical properties ...
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Water weakening and the compressive brittle strength of carbonates: Influence of fracture toughness and static friction

Marie Estelle Solange Violay, Barnaby Padraig Fryer, Corentin Jean-Marie Rémi Noël

Water is ubiquitous within the pore space of rocks and has been shown to affect their physical and mechanical behaviour. Indeed, water can act on the rock strength via mechanical (i.e., reducing the effective stresses) or chemical effects (e.g., mineral di ...
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