13ème Journées Nationales de Géotechniques et de Géologie de l'ingénieur>
Étude expérimentale en centrifugeuse d'un pieu géothermique chargé latéralement
Eva Khamis  1, *@  , Matthieu Blanc  1@  , Thierry Dubreucq  1@  , Jean De Sauvage  2@  , Thibault Badinier  3@  , Fabien Szymkiewicz  4@  , Jean-Michel Pereira  5@  , Anh Minh Tang  6@  , Roxana Vasilescu  7@  , Hussein Mroueh  8@  
1 : Laboratoire Centrifugeuse Géotechnique
Univ Gustave Eiffel, GERS-CG, F-44344 Bouguenais
2 : Laboratoire Risque Rocheux et Ouvrages Géotechniques
Univ Gustave Eiffel, Univ Lyon, GERS-RRO, F-69675 Lyon, France
3 : Université Gustave Eiffel
Geotechnical Engineering, Environment, Natural Hazards and Earth Sciences Department
Cité Descartes, 5 Boulevard Descartes • Champs-sur-Marne, 77454 Marne-la-Vallée Cedex 2 -  France
4 : Laboratoire Sols, Roches et Ouvrages
GERS-SRO, F-77454 Marne-la-Vallée
Cité Descartes, 5 Boulevard Descartes • Champs-sur-Marne, 77454 Marne-la-Vallée Cedex 2 -  France
5 : Laboratoire Navier
Université Paris-Est
6-8 avenue Blaise Pascal F-77455 Marne-la-Vallée cedex 2 -  France
6 : Navier laboratory
Ecole des Ponts ParisTech
7 : PINTO
PINTO-Constructeur Genie Civil et Fondations Spéciales
8 : Université de Lille
Université de Lille - Sciences et Technologies
* : Auteur correspondant

Les pieux énergétiques assurent à la fois des fonctions structurelles et géothermiques, mais leur comportement sous chargements mécaniques inclinés et sollicitations thermiques cycliques reste peu documenté. Cette étude présente un essai en centrifugeuse géotechnique portant sur un pieu énergétique en aluminium soumis à un chargement mécanique incliné dans du sable sec. L'essai a été réalisé à 26,7 g sur un pieu de longueur 20D (16 m à l'échelle prototype), installé selon la méthode wished-in-place. Le pieu a été soumis à un chargement incliné de 2067 kN (valeur à l'échelle prototype) appliqué à 2D au-dessus de la surface du sol, puis maintenu sous charge constante avant l'application de cinq phases de cycles de chauffage–refroidissement d'amplitudes croissantes. Les déplacements, la rotation en tête de pieu et la réponse thermique ont été suivis à l'aide de capteurs de déplacement et de fibres optiques. Les résultats montrent que le pieu en aluminium lui-même reste dans le domaine élastique, tandis que l'interaction sol–pieu présente des déformations progressives sous l'effet des cycles thermiques. Les cycles thermiques induisent une augmentation progressive des déplacements et de la rotation en tête de pieu, accentuée pour des amplitudes thermiques plus élevées.


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