Ref.: S0151/30
Construit en aluminium anodisé. Il est employé pour adapter la cellule aux dimensions de l'éprouvette. Complet avec orifi ces pour le drainage et la mesure de la pression interstitielle.
S0151/30 - 1,5"
S0151/50 - 2"
S0152/10 - 3"
S0153/10 - 42
Ref.: S0151/34
Accessoire type anneau de grande qualité. Placé sur la membrane desorte à sceller l'éprouvette. Fournie dans des poches de 10 unités.
S0151/34 - 1,5"
S0151/54 - 2"
S0152/14 - 3"
S0153/14 - 42
Ref.: S0151/8
Construit en acier inoxydable. Fixe le piston de sorte à ce que l'échantillon ne s'altère pas pendant la saturation.
Ref.: S0151/43
Construit en méthacrylate. Placé en contact direct avec l'éprouvette.
Employé dans des essais non drainés (2 unités sont nécessaires).
Épaisseur : 10 mm
S0151/43 - 1,5"
S0151/63 - 2"
S0152/23 - 3"
S0153/23 - 42
Ref.: S0151/32
Construit en conglomérat de quartz. Placé en contact direct avec l'éprouvette.
Employé dans des essais drainés (2 unités sont nécessaires).
Épaisseur : 10 mm
Porosité moyenne : 0,020 mm
S0151/32 - 1,5"
S0151/52 - 2"
S0152/12 - 3"
S0153/12 - 42
Ref.: S
L'application de charges locales ou de pressions sur des terrains détermine la déformation, l'assise et le rendement de ces terrains.
L'essai Triaxial est normalement réalisé pour déterminer le rapport entre ces charges et les déformations qui s'en suivent, ce qui détermine la résistance à la coupe du terrain.
La recherche expérimentale utilisée pour déterminer le rapport résistance-force, est normalement réalisée avec un essai à compression triaxial.
Pendant l'essai, les échantillons de sol inaltérés sont déformés graduellement jusqu'à les fracturer, ce qui correspond à la force maximale de coupe.
L'essai est réalisé en plaçant l'échantillon cylindrique de sol, compris dans une membrane en caoutchouc, et en le soumettant à une pression hydraulique isotopique.
Par la suite, et à travers un piston, une charge axiale est appliquée à l'éprouvette, de sorte que l'échantillon de sol est déformé à une vitesse constante.
L'essai Triaxial peut être réalisé selon les méthodes suivantes :
• Essai non consolidé non drainé.
• Essai consolidé non drainé.
• Essai consolidé drainé.
UU - Essai non consolidé non drainé
Permet de définir la résistance à la coupe dans des conditions non drainées, c'est-à-dire, sans intervenir sur la structure de l'éprouvette et sans modifier l'état des tensions géostatiques préexistantes. Après avoir appliqué la pression sur la cellule, il n'est pas permis de varier le volume de l'éprouvette en passant immédiatement à la phase de rupture. Cet essai, en plus de la charge, permet de mesurer la pression interstitielle. Cette méthode est employée pour étudier les caractéristiques essentielles dans la cimentation de terrains.
CU - Essai consolidé non drainé
Cette méthode d'essai diffère légèrement de la “UU”, vu qu'elle permet la variation du volume de l'éprouvette jusqu'à ce que la pression de consolidation se stabilise. Pendant l'application de la charge axiale, la variation de volume est bloquée, mesurant aussi bien la charge que la pression interstitielle. La méthode “CU” est employée pour stabiliser les caractéristiques de la résistance des cimentations dans le temps, en plus de vérifier les améliorations dues à des préconsolidations, des compactages et des stabilisations.
CD - Essai consolidé drainé
L'essai consolidé et drainé exige une exécution très lente, ainsi, quand la charge axiale est appliquée, elle évite l'augmentation de la pression interstitielle à l'intérieur de l'éprouvette. Cette méthode est généralement employée avec des terrains très perméables, car elle est celle qui reproduit le mieux les problèmes géotechniques et qui contrôle le mieux les caractéristiques du terrain.
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