 
          1076
        
        
          Proceedings of the 18
        
        
          th
        
        
          International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris 2013
        
        
          
            6.
          
        
        
          REFERENCES
        
        
          présente des fissures larges et un retrait plus réduit, et l’essai C
        
        
          présente un retrait faible ainsi que des fissures fines.
        
        
          Albrecht, B., Benson, C., Member, 2001. Effect of desiccation on
        
        
          compacted natural clays. Journal of Geotechnical & Geo-
        
        
          environmental Engineering 127 (1), 67-75.
        
        
          0
        
        
          1
        
        
          2
        
        
          3
        
        
          0
        
        
          1
        
        
          2
        
        
          3
        
        
          4
        
        
          5
        
        
          6
        
        
          7
        
        
          8
        
        
          
            Cif
          
        
        
          
            tot
          
        
        
          
            (%)
          
        
        
          
            Temps (jour)
          
        
        
          Essai C
        
        
          Essai A
        
        
          Essai B
        
        
          ASTM, D5298-94, 1994.Standard testy method for measurement of
        
        
          soil potential (suction) using filter paper. Annual book of ASTM
        
        
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          ASTM, D4318-98, 1998.Standard test Method for Liquid Limit,
        
        
          Plastic Limit, and Plasticity Index of Soils. In annual Book of ASTM
        
        
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          ASTM, D5550-06, 2006. Standard test Method for Specific Gravity of
        
        
          Soil Solids by Gas Pycnometer. In annual Book of ASTM standards,
        
        
          Vol. 04.08.
        
        
          Figure 9 : Evolution de Cif
        
        
          tot
        
        
          en fonction des modes de séchage.
        
        
          Les différences de déformations latérales et d’aires des fissures
        
        
          observées entre les essais A et B, dans la mesure où leur
        
        
          cinétique de séchage, leurs déformations verticales ainsi que leur
        
        
          Cif
        
        
          tot
        
        
          sont similaires peuvent être dues à des différences au
        
        
          niveau de l’interface entre l’éprouvette et les rainures du moules.
        
        
          En effet, une adhésion moins forte entre l’éprouvette et les
        
        
          rainures entraîne un retrait libre plus important et une fissuration
        
        
          plus faible, tout en conservant des déformations verticales, les
        
        
          valeurs de Cif
        
        
          tot
        
        
          et des variations de teneur en eau pondérales
        
        
          similaires. Ainsi, l’adhésion entre l’éprouvette de l’essai B et les
        
        
          rainures pourrait être moins forte que pour l’essai A.
        
        
          ASTM, C837-09, 2009. Standard Test Method for Methylene Blue
        
        
          Index of Clay. In annual Book of ASTM standards, Vol. 15.02 2p.
        
        
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          Lakshmikantha, M., Prat, P., Ledesma, A., 2009. Image analysis for
        
        
          the quantification of a developing crack network on a drying soil.
        
        
          Geotechnical Testing Journal 32 (6), 505-515.
        
        
          Les différences observées pour l’essai C sont plus difficilement
        
        
          interprétables dans la mesure où à la fois le retrait, le Cif* et le
        
        
          Cif
        
        
          tot
        
        
          sont différents des essais A et B. Ces différences pourraient
        
        
          être attribuées à la densité légèrement plus forte de l’éprouvette
        
        
          C par rapport aux éprouvettes A et B. En effet, Rodriguez et al
        
        
          (2007) ont également montré que la fissuration et le retrait
        
        
          diminuent lorsque la densité augmente. Des essais
        
        
          supplémentaires sont en cours pour mettre en évidence les
        
        
          paramètres importants intervenant lors d’un chemin de
        
        
          dessiccation.
        
        
          Lloret, A., Ledesma, A., Rodriguez, R., Sanchez, M., Olivella, S.,
        
        
          Suriol, J, 1998. Crack initiation in drying soils. Proceedings of the
        
        
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          International Academic Publisher, 497-502.
        
        
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          rd
        
        
          International Congress on
        
        
          Environmental Geotechnics, Lisbon, Portugal, 7-11 September, 347-
        
        
          352.
        
        
          Miller, C.J., Mi, H., Yeiller, N., 1998. Experimental Analysi of
        
        
          Desiccation Crack Propagation in Clay Liners. Journal of the
        
        
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          Philer, M., Boles, D., Drumm, E., Wilson, G.V., 1995. Comparative
        
        
          response of two barrier soils to post compaction water content
        
        
          variations. ASCE GSP 46, 591-608.
        
        
          5. CONCLUSION
        
        
          Cette étude a permis la mise en œuvre d’un dispositif
        
        
          expérimental complet permettant l’étude de la fissuration et du
        
        
          retrait des éprouvettes subissant des sollicitations hydriques
        
        
          contrôlées. Ce dispositif et la méthode du traitement d’images
        
        
          associée seront utilisés afin d’étudier la fissuration et la
        
        
          cicatrisation des éprouvettes de sols gonflants soumises à des
        
        
          cycles hydriques de séchage-humidification.
        
        
          Peng, X., Horn, R., Peth, S., Smucker, A., 2006. Quantification of soil
        
        
          shrinkage in 2D by digital image processing of soil surface. Soil &
        
        
          Tillage Research 91, 173-180.
        
        
          Rasband, W.S., 2006. “ImageJ”, National Institute of health,
        
        
        
          Plusieurs éprouvettes présentant des conditions de compactage
        
        
          similaires ont été soumises à une même sollicitation hydrique.
        
        
          La cinétique de séchage ainsi que les déformations verticales
        
        
          observées sont similaires d’un essai à l’autre. Cependant, les
        
        
          déformations radiales ainsi que l’aire des fissures observées
        
        
          diffèrent, pointant ainsi la nécessité de mesurer et de confronter
        
        
          les évolutions de la teneur en eau, des déformations verticales et
        
        
          latérales, ainsi que du Cif* et du Cif
        
        
          tot
        
        
          afin d’interpréter
        
        
          correctement les résultats.
        
        
          Rayhani, M.H.T., Yanful, E.K., Fakher, A., 2007. Desiccation-induced
        
        
          cracking and its effect on the hydraulic conductivity of clayey soils
        
        
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          Rodriguez, R., Sánchez, M., Ledesma, A., Lloret, A., 2007.
        
        
          Experimental and numerical analysis of desiccation of a mining waste.
        
        
          Canadian Geotechnical Journal 44(6), 644-658.
        
        
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          Waste Management 27, 572-583.
        
        
          Tang, C., Shi, B., Liu, C., Zhao, L., Wang, B., 2008. Influencing
        
        
          factors of geometrical structure of surface shrinkage cracks in clayey
        
        
          soils. Engineering Geology 101, 204-217.
        
        
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          Geotechnical Journal 35 (6), 1101-1108.