MétaCan
Menu
← Back to cohort
Record W7005434309

Réduction de la distance de garde en tête des excavations étançonnées par un tuyau en tôle d’acier ondulé galvanisé (TTAOG) : annexes

2008· article· fr· W7005434309 on OpenAlexaboutno aff

Bibliographic record

Venuenot available
Typearticle
Languagefr
FieldEnvironmental Science
TopicFreshwater macroinvertebrate diversity and ecology
Canadian institutionsnot available
Fundersnot available
KeywordsContext (archaeology)Economic shortagePlank
DOInot available

Abstract

fetched live from OpenAlex

Ce document contient les annexes du rapport R-582, disponible à https://pharesst.irsst.qc.ca/rapports-scientifique/517/Contexte et problématique Cette étude fait suite à une demande conjointe formulée à l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST), par l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur des affaires municipales (APSAM) et la Ville de Saguenay, sur la sécurité de réduire la distance de garde en tête des excavations utilisant des tuyaux de tôle en acier ondulé et galvanisé (TTAOG) comme structure d’étançonnement temporaire, lors des travaux d’entretien et de réparation des réseaux souterrains d’aqueduc et d’égout, en milieu urbain. L’utilisation de divers systèmes d’étançonnement, dont le TTAOG, lors de travaux d’excavation, pour l’entretien ou la réparation des réseaux souterrains d’aqueduc et d’égout, en milieu urbain, semble en pleine croissance dans les municipalités du Québec et d’ailleurs. Au Québec, les travaux d’excavation sont régis par l’article 3.15.3 du Code de sécurité pour les travaux de construction (S-2.1, r.6). Celui-ci stipule à l’alinéa 5 qu’il est interdit de : (a) déposer des matériaux à moins de 1,2 mètre du sommet des parois; (b) circuler ou stationner des véhicules ou des machines à moins de 3 mètres du sommet des parois, à moins qu’un étançonnement renforcé n’ait été prévu en conséquence. Par ailleurs, l’article 2.3.1. du S-2.1, r.6 précise que : dans l’application du présent code, la nature, les dimensions et la disposition des matériaux peuvent différer des règles fixées pour autant que la résistance des matériaux et leur emploi offrent une sécurité équivalente à celle prescrite. Ces exigences du code de sécurité constituent, de toute évidence, des limites contraignantes, voire pénalisantes, notamment dans les chantiers situés en milieu urbain. C’est ce qui a motivé la demande de la Ville de Saguenay pour étudier s’il est possible de réduire la distance de garde en tête des excavations étançonnées par un tuyau de tôle en acier ondulé et galvanisé de 1500 mm de diamètre, désigné par TTAOG-1500, en présence de machinerie et de véhicules lourds. Cette étude s’inscrit dans l’esprit de l’article 3.15.3.5 du S-2.1, r.6, puisque celui-ci autorise la circulation ou le stationnement des véhicules ou des machines à moins de 3 mètres du sommet des parois si un étançonnement renforcé de ces parois est prévu en conséquence. Objectifs de l’étude L’objectif de cette étude vise à déterminer, à travers des investigations expérimentales et numériques, la capacité critique des TTAOG-1500 comme système d’étançonnement vertical d’excavations temporaires. Plus spécifiquement, l’étude vise à savoir si le TTAOG-1500, utilisé comme étançonnement lors des travaux d’excavation de courte durée, permet de : déposer, en toute sécurité, des matériaux à moins de 1,2 mètre du sommet des parois;circuler ou de stationner, en toute sécurité, des véhicules ou des machines à moins de 3 mètres du sommet des parois.MéthodologieLa méthodologie renferme des investigations expérimentales et théoriques : les investigations expérimentales sont réalisées par des essais sur les tuyaux TTAOG-1500 effectuées : (i) en laboratoire où les tuyaux sont soumis à l’essai de chargement par plaques parallèles ; et (ii) en chantier où, pour un type de sol pulvérulent, les tuyaux servant d’étançonnement, sont soumis à différentes conditions de chargement, en termes de distance en tête d’étançonnement, de type de camion, de vitesse de circulation, ou encore de défaut de chaussée. Parallèlement, des essais géotechniques ont été réalisés pour préciser les paramètres mécaniques des sols en place.les investigations théoriques consistent à tester un modèle numérique du système tuyau-sol, en utilisant des simulations numériques par éléments spectraux de l’essai de chargement au FWD (falling weight deflectometer (déflectomètre à masse tombante)) et à confronter les valeurs calculées avec les données obtenues en chantier.Il s’agit d’une approche globale intégrant, à la fois, l’expérimentation informatique (ou simulations), l’expérimentation en chantier et l’expérimentation en laboratoire. Cette approche de validation, à travers la confrontation des mesures et observations, obtenues des tests de simulation, ainsi que des essais de laboratoire et en chantier, autorise une interprétation plus fiable des résultats et une formulation crédible de ses conclusions et recommandations. RésultatsVoici les principaux résultats des investigations conduites dans le cadre de cette étude :Le tuyau TTAOG-1500 intact et utilisé correctement est extrêmement robuste et a la capacité mécanique nécessaire, sous des conditions qui seront précisées dans le rapport, de supporter les actions mécaniques suivantes :les surcharges provenant du dépôt de matériaux de construction ou la présence de véhicules stationnés à moins de 1,2 mètre du sommet de l’étançonnement tubulaire;les surcharges dynamiques engendrées par la circulation de véhicules ou d’équipements lourds comme les camions de transports de matériaux (exemple, le camion Mack 10 roues, le rouleau compacteur Ingersoll-Rand ou le camion VAC-CON).Les facteurs suivants ont une influence significative : les défauts de chaussée, distance en tête et nature dynamique de la surcharge.Les surcharges transitoires et dynamiques développées sur la paroi verticale de l’étançonnement lors du passage des équipements lourds de construction (camions, rouleau, etc.) se superposent au poids des terres; elles sont significatives et doivent être prises en compte dans le calcul des étançonnements.La réponse du TTAOG-1500 à un chargement statique par blocs est complexe. Le tuyau a d’abord été sollicité statiquement par le déversement de sable, puis par le dépôt de 15 blocs de béton placés contre le tuyau. Ceux-ci imposent une pression verticale de contact de 45kPa. Les mesures expérimentales ont permis de constater les faits suivants:la compression diamétrale maximale (ΔDTTAOG ) du tuyau TTAOG sous l’action de la poussée des terres par le sable seul est de 0,07 mm (0,005% de DTTAOG ) et survient près de la surface (à 609 mm sous la surface) ; ΔDTTAOG augmente à 0,36 mm (à une profondeur de 609 mm), suite à l’application des blocs de béton. La déformation nette maximale, due aux blocs de béton, est alors de 0,29 mm (ou 0,02 % du diamètre du tuyau) ;les déplacements nets peuvent donc être considérés comme globalement négligeables lors de ces essais de chargement statique.La contrainte horizontale, mesurée sur le tuyau après le déversement et la mise en place du sable autour du TTAOG et son compactage, conduit à un rapport de contraintes initiales de σ’ ho/σ’ vo de l’ordre de 1,4 à une profondeur de 2,49 m. Cette valeur élevée s’explique par le compactage du sable autour du TTAOG, ce qui a augmenté la contrainte horizontale. Le dépôt de blocs de béton a induit une augmentation maximale des contraintes horizontales (i.e. une « surcharge » ou une « contrainte nette » Δσ) de 3,2 kPa au niveau du premier capteur de pression horizontale (CPH 1) et une relaxation des contraintes aux niveaux des autres capteurs situés en profondeur (CPH 2, CPH 3 et CPH 4). La diminution maximale des contraintes est de 15% à une profondeur de 2,5 m. Influence des différents paramètres : Distance en tête d’étançonnement : Les surcharges dynamiques latérales augmentent rapidement lorsque la distance en tête d’étançonnement diminue. Dans un cas, notamment (avec camion Mack et dos d’âne), la surcharge horizontale (ou contrainte nette) a augmenté de 600 % lorsque la distance en tête passe de 2,0 m à 0,2 m (essai C10-A1-V10-D0,2). Les déplacements nets diminuent aussi rapidement lorsque la distance en tête d’étançonnement augmente. Par exemple, pour le cas des essais C10-A1-V10 (camion Mack, dos d’âne, vitesse de 10 km/h), le déplacement net mesuré à une profondeur de 613 mm passe de 0,03 mm à 0,94 mm, lorsque la distance en tête pour le passage du camion Mack (C10) passe de 2 m à 0,2 m. Cette valeur de 0,94 mm est le maximum atteint impliquant tous les équipements. Elle représente 0,02% du diamètre (D) du tuyau TTAOG, ce qui est largement en deçà de la valeur à la rupture qui est généralement de 5%D; Vitesse : La vitesse a tendance à légèrement augmenter les contraintes et les déplacements horizontaux dans le tuyau; Défauts de chaussée : Les défauts dans la chaussée ont un impact significatif sur la réponse de l’étançonnement tubulaire. Un dos d’âne a été mis en place à proximité du TTAOG pour simuler les défauts dans la chaussée et les mesures ont montré que la surcharge latérale s’accroît par un facteur de 3,5 (à une profondeur de 0,61 m et à une distance en tête de 0,2 m) en présence d’un dos d’âne. Toutefois, cet effet s’atténue très rapidement avec la distance en tête : à une même profondeur de 0,61 m mais à une distance de 2,0 m, le facteur d’accroissement de la contrainte n’est plus que de 1,3. Un comportement similaire a été observé pour les déplacements horizontaux. Impact : Dans le cas des charges par impact, telles que celles induites par le Falling Weight Deflectometer (FWD) (Deflectomètre à masse tombante), les surcharges dynamiques horizontales (Δσ) les plus fortes ont été mesurées à faible profondeur (613 mm); le Δσ le plus élevé est de 11,7 kPa pour l’essai exécuté à une distance de 0,95 m et une charge de 55 kN. Les résultats montrent également que plus le poids de la charge d’impact est élevé, plus la surcharge dynamique horizontale est élevée : la surcharge Δσ passe de 5,1 kPa à 11,7 kPa (facteur de 2,3) pour des forces d’impact allant de 25 kN à 55 kN (rapport de 2,2); Un modèle élasto-dynamique par éléments spectraux intégré dans le code DYNAPAV-UL a aussi été utilisé pour étudier la distribution des contraintes et des déplacements dans le sol sous l’action d’un impact dynamique. Les propriétés du sol ont été déterminées par rétro-calcul dynamique selon la méthode développée

Fetched live from OpenAlex and de-inverted. Abstracts are not stored in this database: the inverted indexes are 8.6 GB of the frame’s 9.3 GB of text, and the host has 13 GB free.

How this classification was reachedexpand

Full frame machine prediction

Teacher imitation

Not calibrated prevalence, not ground truth. Human validation pending. The Gemma side is a direct model label for every work in the frame, read from the title-only record. The Codex side is a classifier learned from the 10,348 direct Codex labels and calibrated to design-weighted sample rates; fields without enough sample support carry no Codex call. Candidate is the union of the two sides; consensus is their intersection. These outputs are machine_predicted_unvalidated and are not human labels.

metaresearch head score (Codex)0.002
metaresearch head score (Gemma)0.006
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cValidation status: machine_predicted_unvalidated
Candidate categoriesnone
Consensus categoriesnone
DomainCandidate signal: none · Consensus signal: none
Study designCandidate signal: Not applicable · Consensus signal: none
GenreCandidate signal: Other · Consensus signal: none
Teacher disagreement score0.056
Threshold uncertainty score0.111

Distilled classifier scores by category (both heads)

CategoryCodexGemma
Metaresearch0.0020.006
Meta-epidemiology (narrow)0.0010.000
Meta-epidemiology (broad)0.0010.001
Bibliometrics0.0030.004
Science and technology studies0.0020.002
Scholarly communication0.0040.002
Open science0.0010.004
Research integrity0.0010.001
Insufficient payload (model declined to judge)0.0270.004

Machine scores (provisional)

The two teacher heads of the student model, read on this work. A score orders the frame for review; it never asserts a category, and the validation status ships verbatim with every row.

Baseline scores from an immature model (maturity gate not passed, 7 training rounds). Scores rank; they never assert a category.

Opus teacher head0.010
GPT teacher head0.204
Teacher spread0.194 · how far apart the two teachers sit on this one work
Validation statusscore_only:v0-immature-baseline · verbatim from the scoring run: score_only means the number may rank works, and no category label ships from it

Classification

machine, unvalidated

Machine predicted; a candidate call from one source (direct Gemma or distilled Codex), not a consensus.

The models applied no category: nothing in the taxonomy fit this work.
Study designNot applicable
Domainnot available
GenreOther

How this classification was reached, model by model and score by score, is at the end of the page under "How this classification was reached".

Quick stats

Citations0
Published2008
Admission routes1
Has abstractyes

Explore more

Same topicFreshwater macroinvertebrate diversity and ecology→French-language works237,207→