jeudi 20 octobre 2011

exposé oral du 8 decembre 2011 terrassement selon wikipedia

Terrassements et problémes liées
Terrassement


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Aller à :  Le terrassement est le travail consistant à déplacer des quantités importantes de sol dans divers buts.
question n°1 TERRASSEMENT
Quels sont selon vous les problémes liées aux déplacements des quantités de terre selon trois points de vue ?
dévéloppez
QUESTION 2
quel est le prix du m3 de terre a bruxelles ,en wallonie et en flandre ?
q3:quel opinion vous mérite le site suivant crée par une entrprise de terrassement a marrakech ?




Terrassement Marrakech


Terrassement



DescriptionVideosDevis GratuitTerrassement


page web d'entreprise de terrassement à marrakech:
http://www.travaux-public.com/

Terrassements travaux de génie civil sont créés par le déplacement de quantités massives de sol ou de roches informes. Les ingénieurs ont besoin de se préoccuper de questions de la géotechnique (telles que la fluidité du sol et la friction) et à l'estimation des quantités d'assurer que les volumes de sol dans les coupes correspondent à ceux du comble, tout en minimisant la distance de mouvement. Dans le passé, ces calculs ont été faits à la main en utilisant une règle à calcul et avec des méthodes telles que la règle de Simpson. Maintenant, ils peuvent être réalisées avec un ordinateur et de logiciels spécialisés, notamment l'optimisation du coût courriers et non courriers à distance (comme le coût courrier n'est pas proportionnelle à la distance courriers).


q' fluidité du sol :explication :il est extremement de faire un étude geotechnique du sol afin de ne pas toucher a la nappe fréatique afin de pas contaminer l'eau avec des résidus de matériaux de construction ,la protection de l'éau est tres important
Groundwater Les eaux souterraines From Wikipedia, the free encyclopedia Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre Jump to: navigation , search Aller à: Navigation , Rechercher

En raison de l'énorme quantité de matériel à transporter des millions de mètres cubes (ou mètres cubes) dans le cas de l'ingénierie des barrages-terrassement grande a été révolutionnée par le développement de la raclette (Fresno) et d'autres engins de terrassement tels que le chargeur , les camions de production, la niveleuse, le bulldozer, la pelle rétro, et l'excavateur.
Raclette fresno fig 6a

 




terrassements typiques comprennent les routes, voies ferrées, barrages, digues, canaux, digues et levées (buttes de bruit ").
explication:murs vegetaux 



Mur végétalisé

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Mur végétal avec une rivière de galets en intérieur

Sculpture végétale en sphaigne

Mur végétal installé sur la façade des Halles à Avignon (place Pie)

Mur végétalisé de l'EHPAD de Trith-Saint-Léger, en cours de réalisation (Maitre d'oeuvre : Jean-Luc Collet)

Une autre forme de mur végétal, en briques de tourbe, a été utilisée pour cette ferme, dont la toiture est par ailleurs végétalisée, près du village de Glaumbær, en Islande.

Le lierre a l'avantage de conserver ses feuilles en hiver, contrairement à la vigne vierge (à gauche), transformant ce vieux pont en élément potentiel de corridor biologique, voire en écoduc.

Ce lierre colonise le mur ouest du château de Kziaz (Pologne), comme il le ferait sur une falaise rocheuse.

Utilisation à caractère publicitaire et de communication, exposition de Nagakute, 2005, Aichi JaponLes concepts de mur vivant, mur végétalisé et mur végétal décrivent des jardins ou écosystèmes verticaux, plus ou moins artificiels, conçus tantôt comme éléments esthétiques de décor, dans le cadre de ce que l'on appelle le jardinage urbain, tantôt comme œuvres d'art utilisant le végétal, ou encore comme éléments d'écologie urbaine. Dans ce dernier cas, ces murs, comme les terrasses végétalisées ou les clôtures végétales, peuvent contribuer à la quinzième cible HQE, ainsi peut-être qu'à la restauration de réseaux de corridors biologiques, en ville notamment (technique non encore testée avec des espèces locales en Europe). Ils peuvent servir de refuge ou de garde-manger pour les oiseaux, les invertébrés ou les mammifères, mais ils peuvent également jouer un rôle en matière de microclimat, d'épuration des eaux, de régulation des crues urbaines et de qualité de l'air. D'un point de vue scientifique, le mur végétalisé porte le nom de PCVV[1] pour Paroi Complexe Végétalisée Verticale. L'équivalent horizontale (PCVH), est une toiture végétalisée.



Dans quelques cas,[réf. nécessaire] une vocation de lagunage naturel vertical a été testée (dont pour l'épuration des eaux usées d'un immeuble).[réf. nécessaire]



Sommaire

1 Histoire

2 Principe

3 Types d'aménagement de façades

4 Les avantages

5 Biofiltration : Mur végétalisé filtrant et dépolluant

6 Utilisation du lierre

7 Entretien

8 Précautions, sécurité

9 Les oiseaux

10 Variantes intérieures

10.1 Le mobilier urbain végétalisé

10.2 Les arbres et chronoxyles végétalisés

11 Voir aussi

11.1 Bibliographie

11.2 Références

11.3 Autre projets collaboratifs

11.4 Liens internes

11.5 Liens externes





Histoire[modifier]La colonisation naturelle de murs par des plantes est habituellement considérée comme un problème, les racines endommageant les mortiers naturels de terre quand ils sont humides, pouvant, dans certaines conditions, décoller les briques ou favoriser l'humidité du mur, ou sa vulnérabilité au gel. En zone tropicale humide, certains arbres peuvent rapidement coloniser et recouvrir des architectures (dont patrimoniales telles que celles des temples d'Angkor en quelques siècles).



Des structures architectoniques artificielles, ciment ou appareils de pierres maçonnées couvertes de mousses et de quelques plantes existent néanmoins depuis plus de 200 ans, dans quelques grands parcs royaux ou municipaux, initialement toujours associés à des fontaines ou cascades.



Les "fabriques" romantiques (faux bâtiments anciens, fausses ruines) les ont aussi utilisés au XIXe siècle.



Ils ont ensuite été développés par certains zoos et pour le décor de terrariums ou d'aquaterrariums publics ou privés, utilisant généralement des espèces tropicales en culture hydroponique[2], avant que le botaniste et chercheur français Patrick Blanc ne crée, teste et développe son concept horticole de mur végétal sur support de feutre horticole.



D'autres techniques de murs végétaux se développent et dans leur sillage ou indépendamment, des designers et paysagistes ont développé de nouvelles méthodes et outils pour les espaces intérieurs. Des systèmes en kits prévégétalisés à assembler existent[3] ou de supports conçus avec l'aide de scientifique et d'un logiciel de modélisation de la croissance des plantes (croissance, aspect, couleur...) [4], Fedor van der Valk a inventé de minis-jardins suspendus intérieurs (« String Gardens ») qui semblent flotter dans le vide en supportant des cascades de verdure. Le néo-zélandais Patrick Morris réussit à donner l'impression que le plafond est tapissé de plantes, via des jardinières à double fond qui y sont suspendues. L'équipe d'Amaury Gallon vient installer un mur végétal en kit, installé à domicile. Le designer Richard Grassin Delyle propose des cloisons ou doubles cloisons végétalisées, éventuellement mobiles, avec plantes fixées sur tissus horticole horizontal[5]. De nombreux exemples de murs intérieurs sont aujourd'hui disponibles[6]. La haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genève (hepia)[7] développe en Agronomie et en Architecture du Paysage de nouveaux supports de murs végétalisables faisant partie du constructif, et de nouvelles fonctions d'épuration à ces murs(notamment produits phytosanitaires et eaux urbaines).



Principe[modifier]Des murs ou parois végétalisées peuvent être aménagés tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de bâtiments, avec ou sans source artificielle de lumière.

Le principe s'appuie sur le fait qu'en l'absence d'intervention humaine, en présence d'air propre et d'une humidité suffisante de l'air, tout support tend à être naturellement colonisé par des bactéries (biofilm), des algues, puis des mousses et des lichens, avant l'apparition de petites plantes, qui sont généralement aussi des épiphytes des arbres. Dans le cas où le mur reste sec, ou en atmosphère plus sèche, il peut également être colonisé par des plantes grimpantes (lierre, vigne vierge en climat tempéré).

Plusieurs approches techniques existent, allant de l'insertion de plantes adaptées aux milieux secs et pauvres (crassulantes, cactées..) pour créer des structure de type « jardins de rocailles », à des techniques sophistiquées dites de "génie végétal" optimisant les conditions de colonisation et de pousse des plantes grâce à des substrats capables d'absorber et relarguer l'eau (tourbe/sphaignes, Zéolithe, fibre de coco...) ou grâce à des supports de feutre horticole synthétique dans lequel circule de l'eau enrichie en sels nutritifs. Dans ces deux derniers cas, l'arrosage fonctionne généralement en circuit fermé, et doit être adapté au contexte climatique et saisonnier, avec un système de contrôle, plus ou moins automatisé selon les cas, de même que pour les teneurs en nutriments de l'eau.



Un grand nombre de plantes tropicales épiphytes ou poussant à l'ombre de la canopée se contentent de peu de lumière et de peu de nutriments, par contre elles nécessitent parfois une eau non calcaire (eau de pluie par exemple)



Types d'aménagement de façades[modifier]Il peut se faire soit à partir du sol directement, les racines de plantes grimpantes y puisant leur nourriture et l'eau, soit en intégrant la flore au bâtiment, via des balconnières, des jardinières, ou des systèmes plus complexe de murs végétaux tels que ceux de Patrick Blanc, ou encore grâce à des murs directement conçus pour être végétalisés et contenant le substrat des plantes[7].



Par exemple : Sur le mur porteur est placé une ossature métallique qui soutient une plaque de PVC expansé de 10 mm d'épaisseur, sur laquelle sont agrafées deux couches de feutre de polyamide de 3 mm d'épaisseur chacune. Ces couches de feutre miment en quelque sorte les mousses qui se développent sur les parois rocheuses et qui servent de support aux racines des plantes. Un réseau de tuyaux commandés par des électrovannes apporte une solution nutritive contenant les éléments minéraux nécessaires à la croissance des plantes. Le feutre s'imprègne de cette solution nutritive, qui redescend le long du mur par gravité. Les racines des plantes n'ont qu'à se servir, et l'eau en excès est recueillie en bas du mur par une gouttière, avant d'être réinjectée dans le réseau de tuyaux : le système fonctionne en circuit fermé.



C'est une variation inhabituelle d'une machine vivante : l'eau s'écoule sur une surface sur laquelle se développent de la mousse ou d'autres plantes, quelques insectes et des bactéries, et est captée en bas du mur dans une gouttière, d'où elle est réinjectée en haut du mur.



Les avantages[modifier]En plus de l'aspect esthétique, le mur végétalisé présente plusieurs avantages :



Il permet une meilleure régulation thermique du bâtiment. En été, l'ensoleillement est réduit. Si le mur supporte directement la végétation, l'évapotranspiration refroidit significativement le mur en été.

L'évapotranspiration de la végétation implantée, du lierre ou d'autres grimpantes contribue au rafraîchissement de l'air et à une régulation de l'hygrométrie. En hiver, ce couvert végétal seul ne peut jouer un véritable rôle d'isolant, mais en asséchant les fondations et en protégeant les murs de la pluie (grâce à l'orientation des feuilles et à leur densité dans le cas du lierre), il les rend plus isolants.

Il protège le bâtiment contre l'effet corrosif des pollutions urbaines (pluie acide, pollution atmosphérique) et contre l’humidité (acide, en ville), en offrant une surface imperméable à la pluie. En effet, la disposition "en tuiles" des feuilles de certaines grimpantes, telles que le lierre, permet de protéger presque totalement le mur de la pluie.

Les racines participent à l'assèchement du sol à proximité des fondations.

La végétalisation des façades offre une surface végétale supplémentaire et significative pour l'épuration de l'air et la production d'oxygène.

Certains murs anti-bruit sont végétalisés, augmentant leur fonction dé-stressante (végétalis®, Le Prieuré, Héliotrope…). Le feuillage seul est réputé inefficace (une épaisseur de 10 m de feuillage d'arbres ne réduit un son puissant que d'à peine 1 dba), cependant le bruit du vent dans les feuilles et celui des oiseaux (comme celui des fontaines) ont des vertus psychologiquement apaisantes, et sans vraiment cacher le bruit ambiant, ils le rendent plus supportable.

Dans le cas de murs végétalisés avec substrat[7], les eaux ou effluents d'irrigation peuvent être épurées, et l'écoulement des eaux de toiture servant à irriguer est fortement ralenti, ce qui diminue les risques de crues urbaines.

Biofiltration : Mur végétalisé filtrant et dépolluant[modifier]Le Grand Lyon (comme maître d'ouvrage d'un projet porté par la Direction des Espaces Verts de la Ville de Lyon et une entreprise lyonnaise) a installé sur le Centre d'échanges de Perrache (lieu particulièrement pollué à la croisée d'une autoroute, d'une gare autoroutière, de flux de circulation urbaine, et d'un parking) un nouveau « mur anti-pollution ». Le mur est fait de cellules pleines d'un mélange terre - perlite - fibre de coco - pouzzolane - écorces de pins au sein desquels chemine de l'air pulsé. La terre humide fixe une partie des particules et les microorganismes du sol ou symbiotes des plantes, ainsi que les racines dégradent, adsorbent ou absorbent de nombreux polluants et certains gaz à effet de serre. Ce mur reste sec et sans odeur mais doit être alimenté en eau pour éviter d'être déshydraté par l'air pulsé. Des tests initiaux faits par l'Université de Savoie ont montré qu'un tel mur peut absorber 80% de la concentration atmosphérique des COV ([[[Benzène]], Toluène, éthylbenzène, Xylène de l'air entrant, ce qui a été confirmé par Coparly, près d'un capteur de pollution (rue Garibaldi, à Lyon). Des précurseurs de l'ozone tels que les NOx (50 % des Oxydes d’Azote) sont également absorbés et éliminés via les tissus végétaux, sans accumulation. C'est un des moyens de respecter la Directive Européenne 2001/81/CE qui impose une diminution de 40% les dioxydes de souffre, des oxydes d'azotes et des COV avant 2010. Un tel mur contribue à une diminution de 25 décibels du bruit ambiant. Ce mur a coûté 207 000 euros TTC pour 288 m2 de surface, soit 718,75 euros TTC/m2 [8]



Utilisation du lierre[modifier]Le lierre est particulièrement bien adaptée au verdissement des façades. Sauf dans le cas de murs maçonnés à la Chaux hydraulique naturelle ou à la terre et qui seraient assez humides pour que les racines puissent y vivre, ce végétal n'abîme pas les façades, bien qu'il puisse endommager les peintures où ses crampons laissent des traces (mais bien moins que la vigne vierge). Il est résistant aux conditions climatiques rudes (inondation, gel, sécheresse...). Il reste vert toute l'année, ce qui lui permet de continuer à absorber du carbone pendant l'hiver, alors que la plupart des végétaux ont perdu leurs feuilles. La période de pollinisation du lierre se situe vers la fin de l'été. Il offre donc aux invertébrés pollinisateurs la possibilité de bénéficier d'un dernier approvisionnement en pollen avant l'hiver. Les fruits du lierre apparaissent très tôt dans l'année (vers le mois de mars), et constituent une nourriture de base pour les oiseaux frugivores, alors que leur nourriture fraîche commence à manquer. De plus, au même titre que certaines autres espèces indigènes (fougères, cymbalaire), le lierre possède une valeur esthétique.



D'autres espèces couramment utilisées sont la vigne vierge, le chèvrefeuille, la glycine...



Entretien[modifier]Afin de préserver au maximum le potentiel de végétalisation des façades, le mur doit conserver ses irrégularités, sans altérer l'état général de la surface. Faire grimper du lierre sur un mur dont les joints sont abîmés (joints sableux) peut être dommageable pour la surface.



L'entretien des façades ne peut pas se faire à toutes les époques de l'année afin de respecter les rythmes de la faune et de la flore qui y auront trouvé refuge. Il faut éviter les périodes de nidification ou les périodes de froid hivernal pendant lesquelles la végétation sert d'abri pour de nombreux invertébrés.



Afin de faciliter la végétalisation suivant un processus naturel, il faut conserver des îlots de végétation (mousse, fougères) lors de l'entretien des façades.



Une attention particulière doit être apportée à l’entretien des façades et structures végétalisées. Si les plantes grimpantes ou la flore des terrasses extensives sont rustiques et ne nécessitent ni arrosage ni engrais. Il faut respecter les points suivants :



Les plantes grimpantes ne doivent pas atteindre les tuiles, ardoises ni les gouttières. Si leurs feuilles mortes bouchaient ou freinaient l’évacuation des eaux pluviales, celles-ci pourraient déborder et s’écouler le long des façades, au risque d’altérer les matériaux, de favoriser la pénétration de racines et l'implantation de fougères, graminées, voire de plantes buissonnantes ou d'arbres dans les ciments de mauvaise qualité ou composés de chaux hydraulique naturelle, ou de terre.

De la même façon, il faut tailler régulièrement les végétaux autour des ouvertures, prises d'air, cheminées, de manière que la végétation ne guide pas des espèces indésirables ou invasives vers les espaces intérieurs (insectes (comme les fourmis) ou araignées...). Un filtre de type moustiquaire peut protéger les prises d'air.

Le pourtour des terrasses végétalisées doit être nettoyé ou inspecté une à 2 fois par an de manière à vérifier que les drains ne soient pas bouchés (par feuilles mortes, cadavres d'oiseaux, etc, ce qui vaut aussi pour les terrasses non végétalisées).

Quelques plantes grimpantes, telles que la glycine, peuvent s’enrouler autour des gouttières, des tuyauteries, et les compresser jusqu’à la rupture. Il faut donc contrôler, guider sélectionner ou adapter la végétalisation en fonction du type de mur ou de support.

Pour favoriser une biodiversité aussi proche que possible du potentiel local, toutes les surfaces du bâti, autres que les vitres et les panneaux solaires peuvent être végétalisées.



Précautions, sécurité[modifier]

Une glycine enroulée sur une gouttière peut finir par la tordre ou l'écraser. Mieux vaut guider ce type de grimpante sur un support préparé pour elle.L'aménageur doit prendre en compte les problèmes qui peuvent être posés par l'humidité (salissures par les spores de fougères, de mousses et de champignons, risques de court-circuit en cas d'éclairage artificiel, de chauffage, présence de pompes, etc.), et par le poids des végétaux qui grandissent.



Ces murs peuvent aussi être colonisés par une faune d'invertébrés tolérés ou souhaités en aquaterrarium, mais non désirés dans une habitation ou un lieu public. Dans le cas de murs végétaux, le mur ou le support, s'ils ne sont pas conçus par l'architecte pour résister à l'eau enrichie de nutriments, doivent en être protégés.



Certains murs maçonnés à la terre ou à la chaux hydraulique doivent être protégés de la pénétration de racines susceptibles de les dégrader. Un entretien et des vérifications régulières sont nécessaires.



En cas d'utilisation de plantes exotiques, afin d'éviter d'importer des organismes indésirables ou microbes pathogènes, il est recommandé de travailler avec des horticulteurs spécialisés et des plantes dont l'origine est traçable et légale.



Les oiseaux[modifier]Le fait d'augmenter la biodiversité augmente aussi la présence des oiseaux. Or, les surfaces vitrées constituent un piège visuel pour l'avifaune qui percute des fenêtres de jour ou de nuit.



L'oiseau peut être victime d'un effet miroir lorsque la vitre reflète le ciel.

Il peut penser pouvoir traverser le bâtiment lorsqu'il aperçoit une autre ouverture dans le même axe.

Il peut percuter une vitre invisible de type mur antibruit ou de type « balustrade vitrée » par exemple sur une terrasse.

De nuit, l'oiseau en migration percute assez fréquemment la fenêtre d'une pièce éclairée, victime d'un des effets de la pollution lumineuse.

Dans ce dernier cas, la fréquence des collisions peut être diminuée de 80 % par la fermeture d'un volet ou d'un rideau épais.

De jour, on diminue fortement le risque de collision par l'apposition d'une silhouette noire représentant un oiseau de proie, encore plus efficacement si celle-ci est suspendue à un fil qui lui permet de bouger. Ces silhouettes sont commercialisées par différentes associations ou institutions. Elles ne gênent pas la faune locale qui s'y habitue et préviennent les collisions avec les oiseaux migrateurs ou de passage.

Variantes intérieures[modifier]Une variante à la façade végétalisée est le mur intérieur végétalisé. La seule contrainte supplémentaire concerne la lumière qui doit être amenée en quantité et qualité suffisantes, et si possible orientée du haut vers le bas pour assurer une bonne croissance aux végétaux. Le mur végétalisé d'intérieur peut être construit dans une véranda ou sous une verrière, en prenant garde aux éventuelles surchauffes et aux problèmes éventuels liés à l'eau et à la condensation.



Une première manière de végétaliser le mur est de mettre sur la surface un substrat apte à être colonisé par les végétaux choisis. Ce substrat sera comparable à celui des toitures végétalisées, ou de type feutre synthétique associé à un système de pompe (éventuellement solaire) maintenant un écoulement d'eau le long du substrat qui sera progressivement colonisé par les végétaux qu'on y aura plantés.



Quelques exemples de réalisations intérieures innovantes :



Exemple de mur densément planté

Mur intérieurBar végétaliséTableau végétalAssemblage décoratif

Cliquez sur une vignette pour l’agrandir



Il est aussi possible de planter des végétaux grimpants, buissonants ou arbres dans le "vrai sol" ; Ainsi dans le lycée HQE de Calais, des arbres ont été plantés sous les verrières intérieures, non dans des fosses qui nécessiterait un arrosage, mais dans le vrai sol réservé par l'architecte.



On peut aussi faire entrer le végétal (type lierre ou plante grimpante) par un orifice réservé en bas du mur, garni d'un isolant, tout en laissant ses racines s'épanouir dans le sol à l'extérieur. Les végétaux à crampons ou racines aériennes prennent appui sur la structure et colonisent progressivement le mur. Il faut cependant mettre en place un système permettant d'empêcher l'accès aux araignées, souris et autres indésirables par l'orifice d'accès du végétal. Ce système est le plus simple, car il ne nécessite quasiment pas d'entretien, si ce n'est une taille régulière pour éviter l'envahissement de la maison. En général, il n’est pas nécessaire de l'arroser puisque le végétal a ses racines à l'extérieur, sauf en cas de sécheresse prolongée.



L'intérêt principal du mur végétalisé peut être le renouvellement de l'air intérieur ou la phytoremédiation. Voir aussi le programme Phyt'air.



Le mobilier urbain végétalisé[modifier]

Poteau électrique et support de lampadaire couverts de lierre. Sans remplacer un arbre, ce poteau rembourse une partie de sa dette écologique en produisant de l'oxygène toute l'année et en offrant gîte et couvert aux oiseaux et à d'autres animaux.Pour pallier le manque d'arbres et de photosynthèse en milieu urbain, une grande partie du mobilier urbain pourrait être végétalisé :



Poteau électrique,

Lampadaire,

Banc public,

Abribus...

Plusieurs solutions sont possibles : plantations directement dans le sol lorsque c'est possible (végétalisation auto-entretenue) ou dans des bacs de volume variable en fonction de la taille de la structure (il faut alors arroser le végétal régulièrement, au moins les premières années).



Les toitures-terrasses végétalisées peuvent également compléter ces dispositifs, ne nécessitant que peu d'entretien s'il s'agit d'une végétalisation extensive (sédums..).



Les arbres et chronoxyles végétalisés[modifier]Comme pour le mobilier urbain et les clôtures, les troncs d'arbres, des arbres morts (mis en sécurité) ou même des chronoxyles peuvent être végétalisés.



Le lierre peut être utilisé comme couvre-sol ou comme habillage des arbres. En général, le lierre pousse moins vite que l'arbre. Si ce n'est pas le cas, c'est que l'arbre est malade ou qu'il ne trouve pas dans son environnement de bonnes conditions de vie.



Pour les arbres régulièrement taillés, il faut éventuellement contrôler le lierre pour qu'il n'envahisse pas le houppier de l'arbre.



Le lierre pousse mieux sur les feuillus qui, ainsi végétalisés, accroissent leurs capacités dans le cycle du carbone. La biodiversité et la biomasse globales sont plus élevées. Ces arbres offrent beaucoup plus de refuges et servent de garde-manger pour la faune, y compris en hiver. L'hypothèse est posée, mais non encore clairement prouvée, que les arbres qui poussent avec du lierre croissent un peu moins vite, mais seraient en meilleure santé, et plus résistants aux aléas. Les experts forestiers ne recommandent plus de couper le lierre comme ils l'ont souvent fait jusque dans les années 1970-80.



Voir aussi[modifier] Bibliographie[modifier]Toits et murs végétaux (ouvrage destiné au public, étudiants et professionnels) ; par Nigel Dunnett et Noel Kingsbury

(256 pages)



Réaliser et entretenir son mur végétal (guide pratique destiné au grand public); par Léon-Hugo Bonte

Créer un mur végétal en intérieur & en extérieur ; Jean Michel Groult aux éditions ULMER - 192 pages

"Murs et toits végétalisés", Sylvain Moréteau, Rustica éditions, 2009. ISBN 978-2-84038-943-9

"Jardinons à la vertical !" ,de Noémie Vialard, préface de Patrick Blanc, Rustica éditions, 2010. ISBN 978-2-84038-986-6

Références[modifier]1.↑ Site universitaire des activités de recherches d'Aurélien P. JEAN [archive]

2.↑ http://jardin-botanique.ups-tlse.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1221657599742&ID_FICHE=68457 [archive] Fiche du Jardin botanique Henri Gaussen, présentant un mur végétal tropical élaboré par Patrick Blanc], pdf, 1 page

3.↑ Système de kits, de Greenwall Végétalis, conçu avec l'aide de scientifiques [archive]

4.↑ Voir la Animation 4D réalisée par l’U.M.R A.M.A.P du CIRAD sur une suite logicielle (Orchestra®) de Bionatics. [archive] (consulté 2010/30/08)

5.↑ Présentation des cloisons végétales de Richard Grassin Delyle [archive] (avec réserve d'eau pour 3 à 4 semaines, mais nécessitant une prise électrique)

6.↑ Ex : Jardin vertical intérieur de 33 m3 d'Aquakarma 974 [archive]

7.↑ a, b et c [1] [archive]

8.↑ Enviscope, Le Grand Lyon inaugure le premier mur végétal dépolluant du monde [archive] consulté 2011/05/20

Autre projets collaboratifs[modifier]Wikibook (en construction) : « Introduire la biodiversité dans la construction et l'urbanisme »,

avec page Murs comme lieux d'accueils de la biodiversité (projet en cours, avec Wikibooks)

Arboteka.com (créateur murs et toitures végétal)



Liens internes[modifier]Toiture végétale

Biodiversité dans le bâti et le jardin

Quinzième cible HQE

HQE

Phyt'air

Chronoxyle

Patrick Blanc

Haute école du paysage, d'ingénierie et d'architecture de Genèvepages Agronomie

Liens externes[modifier](fr)Film (de 2007) sur les murs végétaux et la nature à Paris (par Muriel Garrigues ; durée : 14 min)

(fr) Première mondiale : un mur végétal dépolluant dans une gare SNCF

Portail de l’environnement et du développement durable Portail de l’architecture et de l’urbanisme

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Dans le génie militaire, les travaux de terrassement sont, plus spécifiquement, des types de fortifications construites à partir du sol. Bien que le sol n'est pas très forte, il est assez bon marché, d'énormes quantités peuvent être utilisés, générant des structures formidable. Exemples de travaux de terrassement fortifications anciennes comprennent des fossés, des murs de gazon, des châteaux Motte-et-Bailey, et forts de montagne. Des exemples modernes incluent des tranchées et des digues.






fig 6a


FIG 1
Travaux (légers) de terrassement à la minipelle à Réville-aux-Bois (Meuse)Génie civil

Peut être employé pour soutenir ou élever une surface (comme dans le cas d'un remblaiement routier voir FIG 2

FIG2

FIG3
ou ferroviaire( fig 3) ou bien accumulé à l'intérieur d'œuvres de soutien pour renforcer des murs
(fig 4),n'oubliez pas que si ous employez des machines tres lourdes il y aura un gros tassement donc prévoir dans tout travail ou il s'emploie des machines tres groses que le poids des fondations doivent etresuperieur au poids s'il s'agit d'excavations en ville en cas contraire prévoir un ragreagement du sol par agregats de terre :ou beton .
 digues(fig5)
digue par acumulation de terre type barriére


fig 7

 ou fortifications.(fig6)

Défense


fig7a

Machine intéligente de l'armée française ,économique ,légère ,stable ,rapide et efficace ,possibilité d'être téleguidé incluant receptacle avec conditions optimales .
observations:comparé avec bob cat (fig 7B
Les machines plus grandes sont les pelles hidrauliques et bulldozers
fig 7celle qui excave ,qui est plus grande ,et l'anterieur qui pousse la terre et qui travaille a cote ,l'appelllé bobcat quand c'est plus  petit
bulldozers/Pelles hidrauliques


Bulldozer


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fig7C.









Shipot, a common source of drinking water in a Ukrainian village. Shipot, une source commune de l'eau potable dans une Ukraine village. Groundwater is water located beneath the ground surface in soil pore spaces and in the fractures of rock formations . L'eau souterraine est l'eau située sous la surface du sol dans les sols des pores et dans les espaces de fractures des formations rocheuses . A unit of rock or an unconsolidated deposit is called an aquifer when it can yield a usable quantity of water. Une unité de roche ou de dépôt meuble est appelé un aquifère quand il peut produire une quantité d'eau utilisables. The depth at which soil pore spaces or fractures and voids in rock become completely saturated with water is called the water table . Groundwater is recharged from, and eventually flows to, the surface naturally; natural discharge often occurs at springs and seeps , and can form oases or wetlands . La profondeur à laquelle les pores du sol ou des fractures et des vides dans la roche deviennent complètement saturés d'eau est appelée la nappe phréatique . L'eau souterraine est rechargée à partir, et éventuellement à des flux, la surface naturelle; décharge naturelle se produit souvent à ressorts et s'infiltre , et peuvent former oasis ou des zones humides . Groundwater is also often withdrawn for agricultural , municipal and industrial use by constructing and operating extraction wells . L'eau souterraine est souvent retiré pour l'agriculture , des municipalités et des industriels utilisés par construction et l'exploitation d'extraction de puits . The study of the distribution and movement of groundwater is hydrogeology , also called groundwater hydrology . L'étude de la répartition et le mouvement des eaux souterraines est l'hydrogéologie , aussi appelée eau souterraine hydrologie .



Typically, groundwater is thought of as liquid water flowing through shallow aquifers, but technically it can also include soil moisture , permafrost (frozen soil), immobile water in very low permeability bedrock , and deep geothermal or oil formation water. Généralement, l'eau souterraine est considéré comme de l'eau liquide coule à travers les aquifères peu profonds, mais techniquement, il peut aussi inclure l'humidité des sols , le pergélisol (sol gelé), l'eau immobile dans une très faible perméabilité fondement , et profond géothermique ou la formation de l'huile de l'eau. Groundwater is hypothesized to provide lubrication that can possibly influence the movement of faults . L'eau souterraine est supposé fournir une lubrification qui peuvent éventuellement influencer le mouvement de défauts . It is likely that much of the Earth 's subsurface contains some water, which may be mixed with other fluids in some instances. Il est probable que beaucoup de terre de l 'subsurface contient un peu d'eau, qui peut être mélangé avec d'autres fluides dans certains cas. Groundwater may not be confined only to the Earth. Les eaux souterraines ne peut pas être confinée seulement à la Terre. The formation of some of the landforms observed on Mars may have been influenced by groundwater. La formation de quelques-uns des reliefs observés sur Mars pourraient avoir été influencées par les eaux souterraines. There is also evidence that liquid water may also exist in the subsurface of Jupiter 's moon Europa . [ 1 ] Il est également prouvé que l'eau liquide peut exister dans le sous-sol de Jupiter, de l 'lune Europa . [1]







The entire surface water flow of the Alapaha River near Jennings, Florida going into a sinkhole leading to the Floridan Aquifer groundwater L'ensemble de la surface de l'eau débit de la rivière Alapaha proximité Jennings, Floride, va dans un gouffre menant à l' aquifère de Floride eaux souterraines Contents Contenu

1 Aquifers 1 aquifères

2 Water cycle 2 Cycle de l'eau

3 Issues 3 questions

3.1 Overview 3.1 Aperçu

3.2 Overdraft 3.2 Découvert

3.2.1 A solution to over-use of groundwater 3.2.1 Une solution à la sur-utilisation des eaux souterraines

3.3 Subsidence 3.3 Affaissement

3.4 Seawater intrusion 3,4 intrusion d'eau salée

3.5 Mining 3.5 Mines

3.6 Pollution 3.6 Pollution

4 Ground Water Rule Article 4 Ground Water

5 See also 5 Voir aussi

6 References 6 Références

7 External links 7 Liens externes





[ edit ] Aquifers [ modifier ] Aquifères



Groundwater withdrawal rates from the Ogallala Aquifer in the central US Taux de retrait des eaux souterraines de l' aquifère Ogallala dans la centrale américaine Main article: Aquifer Article détaillé: aquifère

An aquifer is a layer of porous substrate that contains and transmits groundwater. Un aquifère est une couche de substrat poreux qui contient et transmet les eaux souterraines. When water can flow directly between the surface and the saturated zone of an aquifer, the aquifer is unconfined. Lorsque l'eau peut s'écouler directement entre la surface et la zone saturée d'un aquifère, l'aquifère est non confiné. The deeper parts of unconfined aquifers are usually more saturated since gravity causes water to flow downward. Les parties les plus profondes des aquifères libres sont généralement plus saturées puisque la gravité l'eau s'écoule vers le bas.



The upper level of this saturated layer of an unconfined aquifer is called the water table or phreatic surface . Le niveau supérieur de cette couche saturée d'un aquifère non confiné est appelée la table de l'eau ou nappe phréatique. Below the water table, where generally all pore spaces are saturated with water is the phreatic zone . Sous la nappe phréatique, où généralement tous les espaces interstitiels sont saturés d'eau est la zone de phréatiques .



Substrate with low porosity that permits limited transmission of groundwater is known as an aquitard . Substrat à faible porosité qui permet la transmission limitée des eaux souterraines est connu comme un aquitard. An aquiclude is a substrate with porosity that is so low it is virtually impermeable to groundwater. Un aquiclude est un substrat de porosité qui est si faible qu'il est pratiquement imperméable aux eaux souterraines.



A confined aquifer is an aquifer that is overlain by a relatively impermeable layer of rock or substrate such as an aquiclude or aquitard. Un aquifère confiné est un aquifère qui est recouvert par une couche relativement imperméable de roche ou de substrat tel qu'une aquicludes ou aquitard. If a confined aquifer follows a downward grade from its recharge zone , groundwater can become pressurized as it flows. Si un aquifère confiné suit une pente descendante de sa zone de recharge, les eaux souterraines peuvent devenir sous pression comme il coule. This can create artesian wells that flow freely without the need of a pump and rise to a higher elevation than the static water table at the above, unconfined, aquifer. Cela peut créer des puits artésiens qui circulent librement sans avoir besoin d'une pompe et lieu à une altitude plus élevée que la table d'eau statique au-dessus, non confiné, aquifère.



The characteristics of aquifers vary with the geology and structure of the substrate and topography in which they occur. Les caractéristiques des aquifères varient avec la géologie et la structure du substrat et la topographie dans laquelle ils se produisent. Generally, the more productive aquifers occur in sedimentary geologic formations. En général, les aquifères les plus productifs se produire dans des formations géologiques sédimentaires. By comparison, weathered and fractured crystalline rocks yield smaller quantities of groundwater in many environments. Par comparaison, altérés et fracturés roches cristallines de rendement de plus petites quantités d'eaux souterraines dans de nombreux environnements. Unconsolidated to poorly cemented alluvial materials that have accumulated as valley -filling sediments in major river valleys and geologically subsiding structural basins are included among the most productive sources of groundwater. Non consolidés au mal cimenté matériaux alluvionnaires qui ont accumulé comme la vallée de remplissage des sédiments dans les principales vallées fluviales et géologiquement diminuant bassins structurelles sont inclus parmi les sources les plus productives de la nappe phréatique.



The high specific heat capacity of water and the insulating effect of soil and rock can mitigate the effects of climate and maintain groundwater at a relatively steady temperature. La haute capacité thermique spécifique de l'eau et l'effet isolant du sol et la roche peut atténuer les effets du changement climatique et de maintenir l'eau souterraine à une température relativement constante. In some places where groundwater temperatures are maintained by this effect at about 50°F/10°C, groundwater can be used for controlling the temperature inside structures at the surface. Dans certains endroits où les températures des eaux souterraines sont maintenues par cet effet à environ 50 ° F/10 ° C, l'eau souterraine peut être utilisée pour contrôler la température à l'intérieur des structures à la surface. For example, during hot weather relatively cool groundwater can be pumped through radiators in a home and then returned to the ground in another well. Par exemple, pendant la saison chaude souterraine relativement fraîche peut être pompée à travers les radiateurs dans une maison et est ensuite retourné à la terre dans un autre puits. During cold seasons, because it is relatively warm, the water can be used in the same way as a source of heat for heat pumps that is much more efficient than using air. Pendant les saisons froides, car il est relativement chaud, l'eau peut être utilisée de la même manière comme une source de chaleur pour les pompes à chaleur qui est beaucoup plus efficace que l'utilisation de l'air.



[ edit ] Water cycle [ modifier ] Cycle de l'eau



Relative groundwater travel times. Relative temps de déplacement des eaux souterraines. Groundwater makes up about twenty percent of the world's fresh water supply, which is about 0.61% of the entire world's water, including oceans and permanent ice. Les eaux souterraines représentent environ vingt pour cent de l'approvisionnement mondial en eau douce, qui est d'environ 0,61% de l'eau dans le monde entier, y compris les océans et les glaces éternelles. Global groundwater storage is roughly equal to the total amount of freshwater stored in the snow and ice pack, including the north and south poles. Stockage des eaux souterraines mondiale est approximativement égale à la quantité totale d'eau douce stockée dans la neige et la glace, y compris les pôles nord et sud. This makes it an important resource which can act as a natural storage that can buffer against shortages of surface water , as in during times of drought . [ 2 ] Cela en fait une ressource importante qui peut agir comme un stockage naturel qui peut prémunir contre des pénuries d' eau de surface , comme en période de sécheresse . [2]



Groundwater is naturally replenished by surface water from precipitation , streams , and rivers when this recharge reaches the water table. [ citation needed ] L'eau souterraine est naturellement alimenté par les eaux de surface à partir des précipitations , flux , et les rivières où cette recharge atteint la nappe phréatique. [ citation nécessaire ]



Groundwater can be a long-term ' reservoir ' of the natural water cycle (with residence times from days to millennia), as opposed to short-term water reservoirs like the atmosphere and fresh surface water (which have residence times from minutes to years). Les eaux souterraines peuvent être à long terme " réservoir "de la nature du cycle de l'eau (avec des temps de résidence de quelques jours à des millénaires), par opposition aux réservoirs d'eau à court terme, comme l'atmosphère et l'eau douce de surface (qui ont des temps de résidence de quelques minutes à ans) . The figure shows how deep groundwater (which is quite distant from the surface recharge) can take a very long time to complete its natural cycle. La figure montre comment les eaux souterraines profondes (ce qui est assez éloigné de la recharge de surface) peut prendre un temps très long à terminer son cycle naturel.



The Great Artesian Basin in central and eastern Australia is one of the largest confined aquifer systems in the world, extending for almost 2 million km 2 . Le Grand bassin artésien centrale et orientale en Australie est l'un des plus grands systèmes aquifères confinés dans le monde, s'étendant sur ​​près de 2 millions de km 2. By analysing the trace elements in water sourced from deep underground, hydrogeologists have been able to determine that water extracted from these aquifers can be more than 1 million years old. En analysant les éléments traces dans l'eau proviennent de grande profondeur, les hydrogéologues ont pu déterminer que l'eau extraite de ces aquifères peut être plus de 1 million d'années.



By comparing the age of groundwater obtained from different parts of the Great Artesian Basin, hydrogeologists have found it increases in age across the basin. En comparant l'âge des eaux souterraines provenant de différentes parties du Grand bassin artésien, hydrogéologues ont trouvé augmentation de l'âge à travers le bassin. Where water recharges the aquifers along the Eastern Divide , ages are young. Où se recharge en eau des aquifères le long de la Diviser l'Est , les âges sont jeunes. As groundwater flows westward across the continent, it increases in age, with the oldest groundwater occurring in the western parts. Comme les eaux souterraines s'écoulent vers l'ouest à travers le continent, il augmente en âge, avec la plus ancienne des eaux souterraines se produisent dans les régions occidentales. This means that in order to have travelled almost 1000 km from the source of recharge in 1 million years, the groundwater flowing through the Great Artesian Basin travels at an average rate of about 1 metre per year. Cela signifie que dans le but d'avoir parcouru près de 1000 km de la source de recharge en 1 million d'années, l'eau souterraine qui coule à travers le Grand Bassin artésien se déplace à une vitesse moyenne d'environ 1 mètre par an.



[ edit ] Issues [ modifier ] Questions [ edit ] Overview [ modifier ] Aperçu Certain problems have beset the use of groundwater around the world. Certains problèmes ont assailli l'utilisation des eaux souterraines dans le monde. Just as river waters have been over-used and polluted in many parts of the world, so too have aquifers. Tout comme les eaux du fleuve ont été sur-utilisés et polluée dans de nombreuses parties du monde, donc aussi ont des aquifères. The big difference is that aquifers are out of sight. La grande différence est que les aquifères sont hors de vue. The other major problem is that water management agencies, when calculating the 'sustainable yield' of aquifer and river water, have often counted the same water twice, once in the aquifer, and once in its connected river. L'autre problème majeur est que les organismes de gestion de l'eau, lors du calcul du «rendement durable» de l'aquifère et l'eau des rivières, ont souvent compté de la même eau deux fois, dans l'aquifère, et une fois dans sa rivière connecté. This problem, although understood for centuries, has persisted, partly through inertia within government agencies. Ce problème, bien compris depuis des siècles, a persisté, en partie grâce à l'inertie au sein des agences gouvernementales. In Australia, for example, prior to the statutory reforms initiated by the Council of Australian Governments water reform framework in the 1990s, many Australian States managed groundwater and surface water through separate government agencies, an approach beset by rivalry and poor communication. En Australie, par exemple, avant les réformes statutaires initié par le Conseil des gouvernements australiens cadre de la réforme de l'eau dans les années 1990, plusieurs États australiens géré eaux souterraines et de surface par des organismes gouvernementaux distincts, une approche en proie à des rivalités et une mauvaise communication.



The time lags inherent in the dynamic response of groundwater to development have generally been ignored by water management agencies, decades after scientific understanding of the issue was consolidated. Les délais inhérents à la réponse dynamique des eaux souterraines pour le développement ont été généralement ignorée par les agences de gestion de l'eau, des décennies après les connaissances scientifiques sur la question a été consolidée. In brief, the effects of groundwater overdraft (although undeniably real) may take decades or centuries to manifest themselves. En bref, les effets de la surexploitation des nappes (bien incontestablement réel) peut prendre des décennies ou des siècles à se manifester. In a classic study in 1982, Bredehoeft and colleagues [ 3 ] modelled a situation where groundwater extraction in an intermontane basin withdrew the entire annual recharge, leaving 'nothing' for the natural groundwater-dependent vegetation community. Dans une étude classique en 1982, et ses collègues Bredehoeft [3] modélisé une situation où l'extraction d'eau souterraine dans un bassin intermontagnardes retiré de la recharge annuelle totale, ne laissant "rien" pour la communauté végétale dépendant des eaux souterraines naturelles. Even when the borefield was situated close to the vegetation, 30% of the original vegetation demand could still be met by the lag inherent in the system after 100 years. Même lorsque le champ de puits était situé à proximité de la végétation, 30% de la demande de la végétation d'origine peut encore être rencontré par le décalage inhérent au système après 100 ans. By year 500 this had reduced to 0%, signalling complete death of the groundwater-dependent vegetation. En l'an 500 cela avait réduit à 0%, signalant la mort complète de la végétation dépendant des eaux souterraines. The science has been available to make these calculations for decades; however water management agencies have generally ignored effects which will appear outside the rough timeframe of political elections (3 to 5 years). La science a été disponible pour effectuer ces calculs pendant des décennies, mais les organismes de gestion de l'eau ont généralement ignoré les effets qui apparaissent en dehors de la période approximative d'élections politiques (3 à 5 ans). Marios Sophocleous [ 3 ] argued strongly that management agencies must define and use appropriate timeframes in groundwater planning. Marios Sophocleous [3] a vigoureusement soutenu que les organismes de gestion doivent définir et utiliser des délais appropriés en matière de planification des eaux souterraines. This will mean calculating groundwater withdrawal permits based on predicted effects decades, sometimes centuries in the future. Cela se traduira par le retrait des eaux souterraines permet le calcul basé sur des décennies les effets prévus, parfois des siècles dans le futur.



As water moves through the landscape it collects soluble salts, mainly sodium chloride . Comme l'eau se déplace à travers le paysage, il recueille les sels solubles, principalement du chlorure de sodium . Where such water enters the atmosphere through evapotranspiration , these salts are left behind. Lorsque l'eau pénètre dans l'atmosphère telles travers l'évapotranspiration , ces sels sont laissés pour compte. In irrigation districts, poor drainage of soils and surface aquifers can result in water tables coming to the surface in low-lying areas. Dans l'irrigation des districts, un mauvais drainage des sols et des nappes aquifères de surface peut entraîner des tables de l'eau provenant de la surface dans les zones basses. Major land degradation problems of soil salinity and waterlogging result, [ 4 ] combined with increasing levels of salt in surface waters. Major dégradation des terres des problèmes de salinité du sol et de l'engorgement conséquence, [4] combinée avec des niveaux croissants de sel dans les eaux de surface. As a consequence, major damage has occurred to local economies and environments. [ 5 ] En conséquence, causé des dommages importants aux économies locales et d'environnements. [5]



Four important effects are worthy of brief mention. Quatre des effets importants sont dignes de mention brève. First, flood mitigation schemes, intended to protect infrastructure built on floodplains, have had the unintended consequence of reducing aquifer recharge associated with natural flooding. Premièrement, les régimes d'atténuation des inondations, destiné à protéger les infrastructures construites sur les plaines d'inondation, ont eu pour conséquence inattendue de réduire la recharge des aquifères associés aux inondations naturelles. Second, prolonged depletion of groundwater in extensive aquifers can result in land subsidence , with associated infrastructure damage – as well as (thirdly) saline intrusion. [ 6 ] Fourth, draining acid sulphate soils, often found in low-lying coastal plains, can result in acidification and pollution of formerly freshwater and estuarine streams. [ 7 ] Deuxièmement, l'épuisement prolongée des eaux souterraines dans les aquifères vaste peut entraîner des terrains de subsidence , avec des dommages aux infrastructures associées -. ainsi que (enfin) l'intrusion saline [6] Quatrièmement, drainage des sols sulfatés acides, on retrouve souvent dans les basses plaines côtières, peut entraîner l'acidification et la pollution de l'eau douce et ancien estuaire des ruisseaux. [7]



Another cause for concern is that groundwater drawdown from over-allocated aquifers has the potential to cause severe damage to both terrestrial and aquatic ecosystems – in some cases very conspicuously but in others quite imperceptibly because of the extended period over which the damage occurs. [ 8 ] Une autre source de préoccupation est que les eaux souterraines provenant de plus de tirage alloués aquifères a le potentiel de causer des dommages graves aux écosystèmes terrestres et aquatiques -. Dans certains cas très apparente, mais dans d'autres imperceptiblement en raison de la longue période pendant laquelle le dommage survient [8 ]



[ edit ] Overdraft [ modifier ] Découvert Main article: Overdrafting Article détaillé: surexploitation





Wetlands contrast the arid landscape around Middle Spring, Fish Springs National Wildlife Refuge , Utah . Les zones humides de contraste le paysage aride près de Spring-Orient, poissons Springs National Wildlife Refuge , l'Utah . Groundwater is a highly useful and often abundant resource. Les eaux souterraines sont une ressource très utile et souvent abondantes. However, over-use, or overdraft, can cause major problems to human users and to the environment. Cependant, la sur-utilisation, ou de découvert, peuvent causer des problèmes majeurs pour les utilisateurs humains et à l'environnement. The most evident problem (as far as human groundwater use is concerned) is a lowering of the water table beyond the reach of existing wells. Le problème le plus évident (pour autant que l'utilisation des eaux souterraines humain est concerné) est un abaissement de la nappe phréatique au-delà de la portée des puits existants. Wells must consequently be deepened to reach the groundwater; in some places (eg, California , Texas and India ) the water table has dropped hundreds of feet because of extensive well pumping. Les puits doivent par conséquent être approfondie pour atteindre les eaux souterraines; à certains endroits (par exemple, en Californie , du Texas et de l'Inde ) de la nappe phréatique a baissé de plusieurs centaines de pieds en raison de vastes puits de pompage. In the Punjab region of India, for example, groundwater levels have dropped 10 meters since 1979, and the rate of depletion is accelerating. [ 9 ] A lowered water table may, in turn, cause other problems such as groundwater-related subsidence and saltwater intrusion . Dans la région du Pendjab de l'Inde, par exemple, les niveaux d'eau souterraine ont chuté de 10 mètres depuis 1979, et le taux d'épuisement s'accélère. [9] Une nappe phréatique plus basse peut, à son tour, causer d'autres problèmes tels que les eaux souterraines liées à l'affaissement et l' eau salée d'intrusion .



Groundwater is also ecologically important. L'eau souterraine est également d'importance écologique. The importance of groundwater to ecosystems is often overlooked, even by freshwater biologists and ecologists. L'importance des eaux souterraines pour les écosystèmes est souvent négligé, même par les biologistes et les écologistes d'eau douce. Groundwaters sustain rivers, wetlands and lakes , as well as subterranean ecosystems within karst or alluvial aquifers. Les eaux souterraines de soutenir les rivières, les zones humides et des lacs , ainsi que les écosystèmes souterrains dans karstiques aquifères ou alluvionnaires.



Not all ecosystems need groundwater, of course. Pas tous les écosystèmes ont besoin d'eau souterraine, bien sûr. Some terrestrial ecosystems – for example, those of the open deserts and similar arid environments – exist on irregular rainfall and the moisture it delivers to the soil, supplemented by moisture in the air. Certains écosystèmes terrestres - par exemple, ceux de l'ouverture des déserts et autres milieux arides - existent sur ​​l'irrégularité des pluies et l'humidité, il remet au sol, complété par l'humidité dans l'air. While there are other terrestrial ecosystems in more hospitable environments where groundwater plays no central role, groundwater is in fact fundamental to many of the world's major ecosystems. Bien qu'il existe d'autres écosystèmes terrestres dans des environnements plus accueillants où les eaux souterraines ne joue aucun rôle central, les eaux souterraines est en effet fondamentale pour de nombreux grands écosystèmes du monde. Water flows between groundwaters and surface waters. L'eau coule entre les eaux souterraines et des eaux de surface. Most rivers, lakes and wetlands are fed by, and (at other places or times) feed groundwater, to varying degrees. La plupart des rivières, lacs et zones humides sont alimentés par, et les eaux souterraines d'alimentation (à d'autres endroits ou moments), à des degrés divers. Groundwater feeds soil moisture through percolation, and many terrestrial vegetation communities depend directly on either groundwater or the percolated soil moisture above the aquifer for at least part of each year. Les eaux souterraines alimentent l'humidité du sol par percolation, et de nombreuses communautés de la végétation terrestre dépendent directement soit souterraine ou de l'humidité du sol percolé au-dessus des aquifères pour partie au moins de chaque année. Hyporheic zones (the mixing zone of streamwater and groundwater) and riparian zones are examples of ecotones largely or totally dependent on groundwater. Zones hyporhéique (la zone de mélange des les cours d'eau et des eaux souterraines) et les zones riveraines sont des exemples d'écotones en grande partie ou totalement dépendants des eaux souterraines.



Aquifer drawdown or overdrafting and the pumping of fossil water increases the total amount of water within the hydrosphere subject to transpiration and evaporation processes, thereby causing accretion in water vapour and cloud cover, the primary absorbers of infrared radiation in the Earth's atmosphere. Rabattement aquifère ou surexploitation et le pompage des eaux fossiles augmente la quantité totale d'eau dans le sujet à la transpiration et l'hydrosphère processus d'évaporation, ce qui provoquent l'accumulation de vapeur d'eau et de la couverture nuageuse, les absorbeurs primaires du rayonnement infrarouge dans l'atmosphère terrestre. Adding water to the system has a forcing effect on the whole earth system, an accurate estimate of which hydrogeological fact is yet to be quantified. L'ajout d'eau pour le système a un effet contraignant sur le système terre entière, une estimation précise de ce qui fait hydrogéologique doit encore être quantifiés.



[ edit ] A solution to over-use of groundwater [ modifier ] Une solution pour l'utilisation excessive des eaux souterraines Irrigated agriculture is a big business in Asia. L'agriculture irriguée est une grande entreprise en Asie. It accounts for 70 per cent of the world's irrigated land and 73 per cent of water used each year by the farming industry. Il représente 70 pour cent des terres irriguées dans le monde et 73 pour cent de l'eau utilisée chaque année par l'industrie agricole. As ageing large-scale surface irrigation schemes have become increasingly inefficient, and farmers have begun growing a wider range of crops requiring water on demand, the number of groundwater wells in India has exploded. [ 10 ] In 1960, there were fewer than 100,000 such wells; by 2006 the figure had risen to nearly 12 million. [ 11 ] In India, a possible solution to over-use of groundwater is emerging, known as 'groundwater recharge'. Comme le vieillissement grands projets d'irrigation de surface sont devenus de plus en plus inefficace, et les agriculteurs ont commencé à cultiver un large éventail de cultures nécessitant de l'eau à la demande, le nombre de puits d'eau souterraine en Inde, a explosé. [10] En 1960, il y avait moins de 100.000 telles puits; en 2006 ce chiffre était passé à près de 12 millions d'euros. [11] En Inde, une solution possible à l'utilisation excessive des eaux souterraines est en train, appelé «recharge des eaux souterraines». It involves capturing rainwater that would otherwise run-off, and using it to refill aquifers. Il consiste à capter l'eau de pluie qui, autrement, run-off, et l'utiliser pour recharger les aquifères. Since 2000, the International Water Management Institute (IWMI) has been working with the Indian authorities to help improve the availability of water for agriculture in India. Depuis 2000, l' International Water Management Institute (IWMI) a travaillé avec les autorités indiennes pour aider à améliorer la disponibilité de l'eau pour l'agriculture en Inde. In 2006, India's finance minister invited IWMI to submit policy recommendations based on its research on groundwater depletion. En 2006, l'Inde a invité le ministre des Finances IWMI de soumettre des recommandations politiques basées sur ses recherches sur l'épuisement des eaux souterraines. One of the key recommendations was to instigate a programme of recharging groundwater across the 65 per cent of India that has hard-rock aquifers. Une des recommandations clé était d'engager un programme de recharge des eaux souterraines à travers les 65 pour cent de l'Inde qui a hard-rock aquifères. As a result, the Indian government allocated Rs 1800 crore (US$400million) to fund dug-well recharge projects (a dug-well is a wide, shallow well, often lined with concrete) in 100 districts within seven states where water stored in hard-rock aquifers has been over-exploited. En conséquence, le gouvernement indien alloué Rs 1800 crores (400 millions de dollars américains) pour financer des projets ressourcer creusé puits (un abri est un bien large, un puits peu profond, souvent bordés de béton) dans 100 districts dans sept États où l'eau stockée dans hard-rock des aquifères a été surexploitée. These geological formations have a much lower capacity to store rainwater than alluvial areas with porous sand or clay rocks, hence being given priority. Ces formations géologiques ont une capacité beaucoup plus faible pour stocker l'eau de pluie que les zones alluviales avec du sable ou des roches poreuses d'argile, d'où la priorité est accordée. The money is sufficient to fund seven million structures to be installed on dug-wells to divert monsoon runoff. L'argent est suffisant pour financer 7.000.000 structures pour être installés sur des puits creusés à détourner les eaux de ruissellement mousson. The structures include a de-siltation chamber, plus pipes to collect surplus rainwater and divert de-silted water from the chamber to the well. [ 12 ] As of the end of November 2009, funds amounting to Rs. Les structures comprennent un caisson de l'envasement, plus les tuyaux pour collecter l'eau de pluie et de détourner l'excédent de-envasé eau de la chambre pour le bien. [12] À la fin de Novembre 2009, les fonds s'élevant à Rs. 216.98 crore (including Rs. 199.98 crore as subsidy to beneficiaries and 17 crore for IEC/Capacity Building activities) had been released to the concerned states. 216,98 crore (Rs notamment. 199,98 crore comme subvention aux bénéficiaires et 17 crore pour les activités de construction CEI / Capacité) a été libéré aux États concernés. Subsidies had been released to 566,637 beneficiaries. [ 13 ] Les subventions avaient été libérés à 566 637 bénéficiaires. [13]



[ edit ] Subsidence [ modifier ] L'affaissement Main article: Groundwater-related subsidence Article détaillé: Les eaux souterraines liées à l'affaissement

Subsidence occurs when too much water is pumped out from underground, deflating the space below the above-surface, and thus causing the ground to actually collapse. L'affaissement se produit lorsque trop d'eau est pompé hors de la clandestinité, dégonfler l'espace en dessous de la surface au-dessus-, et provoquant ainsi l'effondrement de terrain à fait. The result can look like craters on plots of land. Le résultat peut ressembler à des cratères sur des parcelles de terrain. This occurs because in its natural equilibrium state, the hydraulic pressure of groundwater in the pore spaces of the aquifer and the aquitard supports some of the weight of the overlying sediments. Cela se produit parce que dans son état ​​d'équilibre naturel, la pression hydraulique des eaux souterraines dans les espaces interstitiels de l'aquifère et l'aquitard supporte une partie du poids des sédiments sus-jacents de l'. When groundwater is removed from aquifers by excessive pumping, pore pressures in the aquifer drop and compression of the aquifer may occur. Lorsque les eaux souterraines est retiré par le pompage excessif des aquifères, des pressions interstitielles dans la baisse de l'aquifère et la compression de l'aquifère peut se produire. This compression may be partially recoverable if pressures rebound, but much of it is not. Cette compression peut être partiellement recouvrable si rebond de pressions, mais beaucoup d'elle n'est pas. When the aquifer gets compressed it may cause land subsidence, a drop in the ground surface. Lorsque l'aquifère est compressé, il peut provoquer des affaissements de terrain, une baisse de la surface du sol. The city of New Orleans, Louisiana , is actually below sea level today, and its subsidence is partly caused by removal of groundwater from the various aquifer/aquitard systems beneath it. La ville de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane , est en fait en dessous du niveau des mers d'aujourd'hui, et son affaissement est causé en partie par l'élimination des eaux souterraines de l'aquifère de divers / aquitard systèmes dessous. In the first half of the 20th century, the city of San Jose, California , dropped 13 feet from land subsidence caused by overpumping; this subsidence has been halted with improved groundwater management. Dans la première moitié du 20e siècle, la ville de San Jose, en Californie , ont diminué de 13 pieds de l'affaissement du sol causé par un pompage excessif; cet effondrement a été stoppé à la gestion des eaux souterraines améliorée.



[ edit ] Seawater intrusion [ modifier ] L'eau de mer d'intrusion Generally, in very humid or undeveloped regions, the shape of the water table mimics the slope of the surface. Généralement, dans les régions très humides ou sous-développée, la forme de la nappe phréatique imite la pente de la surface. The recharge zone of an aquifer near the seacoast is likely to be inland, often at considerable distance. La zone de recharge d'un aquifère à proximité de la côte est susceptible d'être intérieurs, souvent à une distance considérable. In these coastal areas, a lowered water table may induce sea water to reverse the flow toward the land. Dans ces zones côtières, une nappe phréatique plus basse peut induire l'eau de mer pour inverser le flux vers la terre. Sea water moving inland is called a saltwater intrusion . L'eau de mer en eaux continentales est appelée une intrusion d'eau salée . Alternatively, salt from mineral beds may leach into the groundwater of its own accord. Alternativement, le sel de minéraux lits peuvent s'infiltrer dans les eaux souterraines de son propre gré.



[ edit ] Mining [ modifier ] Mines Sometimes the water movement from the recharge zone to the place where it is withdrawn may take centuries (see figure above). Parfois, le mouvement de l'eau de la zone de recharge à l'endroit où elle est retirée peut prendre des siècles (voir figure ci-dessus). When the usage of water is greater than the recharge, it is referred to as mining water (the water is often called fossil water because of its geologic age). Lorsque l'utilisation de l'eau est supérieure à la recharge, il est désigné comme l'eau des mines (l'eau est souvent appelée eau fossile en raison de son âge géologique). Under those circumstances it is not a renewable resource. Dans ces circonstances il n'est pas une ressource renouvelable.



[ edit ] Pollution [ modifier ] La pollution



Iron oxide staining caused by reticulation from an unconfined aquifer in karst topography. Perth, Western Australia . Coloration oxyde de fer causée par réticulation d'un aquifère non confiné dans la topographie karstique. Perth, Australie occidentale . Main article: Water pollution Article détaillé: Pollution de l'eau

Water pollution of groundwater, from pollutants released to the ground that can work their way down into groundwater, can create a contaminant plume within an aquifer. La pollution des eaux de la nappe phréatique, à partir de polluants rejetés dans le sol qui peuvent faire leur chemin dans les eaux souterraines, peuvent créer un contaminant panache dans une nappe aquifère. Movement of water and dispersion within the aquifer spreads the pollutant over a wider area, its advancing boundary often called a plume edge, which can then intersect with groundwater wells or daylight into surface water such as seeps and springs , making the water supplies unsafe for humans and wildlife. Mouvement de l'eau et la dispersion au sein de l'aquifère se répand le polluant sur ​​une zone plus large, sa frontière avancer souvent appelé un bord de panache, qui peut alors se croisent avec les eaux souterraines des puits ou la lumière naturelle dans les eaux de surface telles que les suintements et les ressorts , ce qui rend l'eau impropre à la fournitures des humains et la faune. The interaction of groundwater contamination with surface waters is analyzed by use of hydrology transport models . L'interaction de la contamination des eaux souterraines avec les eaux de surface est analysée par l'utilisation de modèles de transport d'hydrologie .



The stratigraphy of the area plays an important role in the transport of these pollutants. La stratigraphie de la zone joue un rôle important dans le transport de ces polluants. An area can have layers of sandy soil, fractured bedrock, clay, or hardpan. Une zone peut comporter des couches de sol sablonneux, rocheux fracturé, l'argile, ou cuirasse. Areas of karst topography on limestone bedrock are sometimes vulnerable to surface pollution from groundwater. Earthquake faults can also be entry routes for downward contaminant entry. Domaines de la topographie karstique sur le calcaire rocheux sont parfois vulnérables à la pollution de la surface de l'eau souterraine. failles sismiques peuvent également être les voies d'accès pour l'entrée des contaminants vers le bas. Water table conditions are of great importance for drinking water supplies, agricultural irrigation, waste disposal (including nuclear waste ), wildlife habitat , and other ecological issues [ 14 ] . Conditions de la nappe phréatique sont de grande importance pour l'approvisionnement en eau potable, l'agriculture d'irrigation, l'élimination des déchets (y compris les déchets nucléaires ), la faune de l'habitat , et d'autres écologiques questions [14] .



In the US, upon commercial real estate property transactions both groundwater and soil are the subjects of scrutiny, with a Phase I Environmental Site Assessment normally being prepared to investigate and disclose potential pollution issues [ 15 ] . Aux États-Unis, sur commerciales réelles des transactions de biens immobiliers à la fois souterraines et du sol sont les sujets d'examen, avec une phase d'évaluation environnementale de site, je normalement être prêt à enquêter et à divulguer les problèmes potentiels de pollution [15] . In the San Fernando Valley of California , Real estate contracts for property transfer below the Santa Susana Field Laboratory (SSFL) and eastward have clauses releasing the seller from liability for groundwater contamination consequences from existing or future water pollution of the Valley Aquifer. Dans la vallée de San Fernando de la Californie , contrats immobiliers pour le transfert de propriété en dessous du Laboratoire de Santa Susana terrain (SSFL) et vers l'est ont des clauses déchargeant le vendeur de la responsabilité pour les conséquences de contamination des eaux souterraines existantes ou futures de la pollution de l'eau de l'aquifère de la vallée.



Love Canal was one of the most widely known examples of groundwater pollution. Love Canal était l'un des exemples les plus connus de la pollution des eaux souterraines. In 1978, residents of the Love Canal neighbourhood in upstate New York noticed high rates of cancer and an alarming number of birth defects . En 1978, les résidents du quartier de Love Canal dans l'État de New York, a remarqué un taux élevé de cancers et d'un nombre alarmant de malformations congénitales . This was eventually traced to organic solvents and dioxins from an industrial landfill that the neighbourhood had been built over and around, which had then infiltrated into the water supply and evaporated in basements to further contaminate the air. Ce fut finalement attribuée à des solvants organiques et les dioxines d'une économie industrielle d'enfouissement que le quartier avait été construit sur ​​et autour, qui avait alors infiltré dans l'approvisionnement en eau et évaporé dans les caves de continuer à contaminer l'air. Eight hundred families were reimbursed for their homes and moved, after extensive legal battles and media coverage. Huit cents familles ont été remboursés pour leurs maisons et déplacé, après de longues batailles juridiques et la couverture médiatique.



Another example of widespread groundwater pollution is in the Ganges Plain of northern India and Bangladesh where severe contamination of groundwater by naturally occurring arsenic affects 25% of water wells in the shallower of two regional aquifers. Un autre exemple de la pollution des eaux souterraines répandue est dans la plaine du Gange du nord de l'Inde et le Bangladesh où de graves contaminations des eaux souterraines par l'arsenic d'origine naturelle affecte 25% des puits d'eau dans les moins profondes de deux aquifères régionaux. The pollution occurs because aquifer sediments contain organic matter (dead plant material) that generates anaerobic (an environment without oxygen) conditions in the aquifer. La pollution se produit parce que les sédiments aquifères contiennent des matières organiques (plantes mortes) qui génère anaérobie (un environnement sans oxygène) dans l'aquifère. These conditions result in the microbial dissolution of iron oxides in the sediment and thus the release of the arsenic , normally strongly bound to iron oxides, into the water. Ces conditions conduisent à la dissolution microbienne des oxydes de fer dans les sédiments et donc la libération de l' arsenic , normalement fortement lié aux oxydes de fer, dans l'eau. As a consequence, arsenic-rich groundwater is often iron-rich, although secondary processes often obscure the association of dissolved arsenic and dissolved iron. [ citation needed ] En conséquence, riche en arsenic des eaux souterraines est souvent riche en fer, bien que les processus secondaires souvent obscures de l'association d'arsenic dissous et le fer dissous. [ citation nécessaire ]



[ edit ] Ground Water Rule [ modifier ] Règle des eaux souterraines In November 2006, the Environmental Protection Agency published the Ground Water Rule in the United States Federal Register. En Novembre 2006, l'Environmental Protection Agency a publié la règle des eaux souterraines dans le Federal Register des États-Unis. The EPA was worried that the ground water system would be vulnerable to contamination from fecal matter. L'EPA avait peur que le système d'eau souterraine serait vulnérable à la contamination par des matières fécales. The point of the rule was to keep microbial pathogens out of public water sources [ 16 ] The 2006 Ground Water Rule was an amendment of the 1996 Safe Drinking Water Act. Le point de la règle était de garder les pathogènes microbiens sur des sources d'eau publiques [16] La Règle 2006 des eaux souterraines a été une modification de la loi de 1996 sur l'eau potable sécuritaire.



[ edit ] See also [ modifier ] Voir aussi Groundwater models Modèles des eaux souterraines

Groundwater flow Écoulement des eaux souterraines

Baseflow Le débit de base

Seep (hydrology) Seep (hydrologie)

Spring (hydrosphere) Printemps (hydrosphère)

Water well L'eau ainsi

Optimum water content for tillage Teneur en eau optimum pour le labour

[ edit ] References [ modifier ] Références 1.^ Richard Greenburg (2005). The Ocean Moon: Search for an Alien Biosphere . ^ Richard Greenberg (2005) La Lune Océan:. Rechercher une biosphère Alien. Springer Praxis Books. Springer Praxis Books.

2.^ "Learn More: Groundwater" . Columbia Water Center . http://water.columbia.edu/?id=learn_more&navid=groundwater/ . ^ "En savoir plus: Les eaux souterraines» . Centre de l'eau-Britannique . http://water.columbia.edu/?id=learn_more&navid=groundwater/ . Retrieved 2009-09-15 . Récupérée 2009-09-15.

3.^ a b Sophocleous, Marios (2002). ^ une b Sophocleous, Marios (2002). "Interactions between groundwater and surface water: the state of the science". Hydrogeology Journal 10 : 52–67. doi : 10.1007/s10040-001-0170-8 . "Les interactions entre les eaux souterraines et de surface: l'état de la science" Hydrogeology Journal 10:. 52-67. doi : 10.1007/s10040-001-0170-8 .

4.^ "Free articles and software on drainage of waterlogged land and soil salinity control" . http://www.waterlog.info . ^ "articles gratuits et des logiciels sur le drainage des terrains gorgés d'eau et de contrôle de la salinité des sols" . http://www.waterlog.info . Retrieved 2010-07-28 . Récupérée 28/07/2010.

5.^ Ludwig, D.; Hilborn, R.; Walters, C. (1993). "Uncertainty, Resource Exploitation, and Conservation: Lessons from History" . Science 260 (5104): ^ Ludwig, D.; Hilborn, R.; Walters, C. (1993). "Incertitude, exploitation des ressources, et la conservation: Les leçons de l'Histoire" Sciences 260 (5104):.

6.^ Zektser et al. ^ Zektser et al.

7.^ Sommer, Bea; Horwitz, Pierre; Sommer, Bea; Horwitz, Pierre (2001). ^ Sommer, Béa; Horwitz, Pierre; Sommer, Béa; Horwitz, Pierre (2001). "Water quality and macroinvertebrate response to acidification following intensified summer droughts in a Western Australian wetland". Marine and Freshwater Research 52 (7): 1015. doi : 10.1071/MF00021 . "Qualité de l'eau et la réponse à l'acidification des macroinvertébrés suivantes sécheresses estivales intensifié dans une zone humide de l'Australie occidentale« Marine et 52 Freshwater Research (7):. 1015. doi : 10.1071/MF00021 .

8.^ Zektser, S.; Lo Iciga, HA; Wolf, JT (2004). ^ Zektser, S.; LoIciga, HA; Wolf, JT (2004). "Environmental impacts of groundwater overdraft: selected case studies in the southwestern United States". Environmental Geology 47 (3): 396–404. doi : 10.1007/s00254-004-1164-3 . "Les impacts environnementaux de surexploitation des nappes: études de cas sélectionnées dans le sud des États-Unis" Géologie de l'environnement 47 (3):. 396-404. doi : 10.1007/s00254-004-1164-3 .

9.^ Upmanu Lall. "Punjab: A tale of prosperity and decline" . Columbia Water Center . http://blogs.ei.columbia.edu/water/2009/07/28/punjab-a-tale-of-prosperity-and-decline/ . ^ Upmanu Lall. "Punjab: Un conte de la prospérité et le déclin" . Britannique Eau Centre . http://blogs.ei.columbia.edu/water/2009/07/28/punjab-a-tale-of-prosperity-and déclin / . Retrieved 2009-09-11 . Récupérée 2009-09-11.

10.^ Mukherji, A. Revitalising Asia's Irrigation: To sustainably meet tomorrow's food needs 2009, IWMI and FAO ^ Mukherji, A. Irrigation Revitaliser l'Asie: Pour répondre durablement aux besoins alimentaires de demain 2009, l'IWMI et la FAO

11.^ Chapter 10: The Groundwater Recharge Movement in India , By Sakthivadivel, R. in The Agricultural Groundwater Revolution , Ed. ^ Chapitre 10: Le Mouvement recharge des eaux souterraines en Inde , par Sakthivadivel, R. dans La Révolution agricole des eaux souterraines, éd. Giordano, M. and Villholth, K, CABI Publications, 2007 Giordano, M. et Villholth, K, CABI Publications, 2007

12.^ Influencing irrigation policy in India , Success Story 6, 2010, International Water Management Institute , Colombo, Sri Lanka ^ Influencer les politiques d'irrigation en Inde , Success Story 6, 2010, International Water Management Institute , Colombo, au Sri Lanka

13.^ Initiatives in Water Resources , Indian Current Affairs, December 30, 2009, page accessed 5 May 2011 ^ Initiatives in Water Resources , Affaires indiennes actuelle, 30 Décembre, 2009, page consultée le 5 mai 2011

14.^ Groundwater Sampling; http://www.groundwatersampling.org/ ^ échantillonnage des eaux souterraines; http://www.groundwatersampling.org/

15.^ EPA; http://water.epa.gov/type/groundwater/index ^ APE; http://water.epa.gov/type/groundwater/index

16.^ Ground Water Rule (GWR)
Ground Water Rule
US EPA . ^ Règle Ground Water (GWR)
Règle Ground Water
EPA américaine . Water.epa.gov. Water.epa.gov. Retrieved on 2011-06-09. Consulté le 09/06/2011.

[ edit ] External links [ modifier ] Liens externes USGS Office of Groundwater USGS Bureau des eaux souterraines

UK Groundwater Forum Britannique des eaux souterraines du Forum

Status of Ground Water in India État des eaux souterraines en Inde

The Groundwater Foundation La Fondation des eaux souterraines

Groundwater Information from the Coastal Ocean Institute Les eaux souterraines de l'information de l'Institut océan côtier

US National Ground Water Association Nationale américaine Ground Water Association

Connected Waters Initiative, University of New South Wales Eaux connectés Initiative, Université de New South Wales

American Water Resources Association Américaine Water Resources Association

Multimedia course on groundwater Cours multimédia sur les eaux souterraines

Bibliography on Water Resources and International Law Peace Palace Library Bibliographie sur les ressources en eau et le droit international Peace Palace Library

IGRAC, International Groundwater Resources Assessment Centre IGRAC, international d'évaluation des ressources du Centre

Groundwater Chapter on groundwater in the Netherlands, from 'Geology of the Netherlands' Les eaux souterraines chapitre sur les eaux souterraines dans les Pays-Bas, de «Géologie des Pays-Bas '

Arie S.Issar. Arie S. Issar. The Evolution of Groundwater Exploitation Methods in the Middle East through History. L'évolution des méthodes d'exploitation des eaux souterraines dans le Moyen-Orient à travers l'Histoire.

US Army Geospatial Center — For information on OCONUS surface water and groundwater. L'armée américaine géospatiales Centre - Pour plus d'informations sur les eaux de surface et souterraines OCONUS.

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caterpillar 8 bulldozer blindé





CAT D10N.


IDF CAT D9R.


CAT D9H.Un bulldozer (ou bouteur en français du Canada, selon la recommandation officielle[1] ; en France, la recommandation de 1986 a été retirée du Répertoire terminologique de la Commission générale de terminologie et de néologie dans son édition de 2000, ce terme n’ayant pas réussi à s’imposer[2]) est un tracteur à chenilles ou à pneus équipé d'au moins une lame orientable et qui sert à pousser des matériaux ou démolir.






Sommaire


1 Description


2 Utilisation


3 Historique


3.1 De l'engin


3.2 Du mot anglais


4 Notes et références


5 Voir aussi










Description]Le bulldozer est une pelle niveleuse montée sur un tracteur à chenilles. L'outil de terrassement est une lame profilée portée par deux bras articulés qu'un mécanisme hydraulique permet de rabaisser ou de relever. Si la lame est en position basse, l'engin fait un terrassement par raclage avec une profondeur de coupe de 20 à 30 cm. En mettant la lame en position intermédiaire, on peut régaler des tas de déblais en couches d'épaisseur de 20 à 30 cm également. La position haute est une position de transport.






Dans certains engins, la lame est inclinable par pivotement autour d'articulations horizontales. Ce mouvement est commandé par des bras poussoirs hydrauliques.






La puissance de l'engin est caractérisée par celle du tracteur et varie de 25 à 500 ch.
1ch=La longueur de la lame est proportionnelle à la largeur de la machine, elle varie de 1,80 m à 6,00 m.


Un tramway à cheval à Stockholm en 1867.Le cheval-vapeur est une unité de puissance ne faisant pas partie du Système international d'unités, qui exprime une équivalence entre la puissance fournie par un cheval tirant une charge et celle fournie par une machine de propulsion à vapeur. Le cheval était, du fait de son utilisation massive, la référence de puissance des attelages avant l'avènement de la propulsion mécanique. Par exemple, en 1879, les 38 lignes de tramway de Paris requéraient l'entretien de 16 500 chevaux.






L'abréviation est :






ch pour le cheval-vapeur français ; il ne faut pas la confondre avec la notation CV, mentionnée plus bas ;


hp (horsepower) pour le cheval-vapeur anglais.
Le cheval-vapeur n'est pas une unité pratique du système métrique actuel (système SI), mais d'un système d'unités associant le mètre au kilogramme-force (ou kilogramme-poids). Dans ce système l'unité de puissance est le kilogrammètre par seconde, correspondant au travail effectué par une masse de 1 kg tombant de 1 m en 1 seconde dans un champ de pesanteur uniforme. Le cheval-vapeur a été défini comme valant exactement 75 kg.m/s.







Pour obtenir sa valeur dans le système SI en watts, on a admis par convention que l'accélération de la pesanteur g vaut 9,81 m/s². Le poids d'un objet d'une masse de 1 kg vaut donc mg=1x9,81=9,81 newton. Donc 1 ch=75 kg.m/s= 75x9,81= 735,7 watts. Ce chiffre a été arrondi par convention à 736 watts[1].
1 watt=Le watt (symbole W) est une unité dérivée du système international pour la puissance. Un watt est la puissance d'un système énergétique dans lequel une énergie de 1 joule est transférée uniformément pendant 1 seconde[1]. C'est également l'unité de flux énergétique et de flux thermique. Le terme provient du nom de l'ingénieur James Watt qui a contribué au développement de la machine à vapeur.








Dans certains bulldozers, la lame est également orientable dans le sens de la marche de l'appareil. Ces engins sont appelés les angledozers. Cet appareil a la possibilité d'aplanir des tas de déblais en les rejetant sur le côté.






Généralement, les bulldozers sont équipés d'un dispositif de ripage monté à l'arrière de la machine. Il peut être à soc unique ou à plusieurs socs. Le nombre de socs à adopter résulte de l'analyse du sol à traiter : dans un terrain où la pénétration des dents est facile, il y a intérêt à augmenter le nombre de dents. Pour les terrains très durs et compacts, il est généralement indiqué d'utiliser un seul soc avec le choix d'une machine puissante.






Utilisation[modifier]Le bulldozer et l'angledozer sont des engins commodes pour :






niveler des terrains ;


décaper de la terre végétale ;


faire le régalage des terres ;


déboiser ;


pousser des décapeuses ;


tirer des charrues ;


faire du ripage.


Historique[modifier] De l'engin[modifier]Il a été utilisé à partir des années 1940 et est arrivé en Europe suite à la Seconde Guerre mondiale pour reconstruire les habitations dévastées.






Du mot anglais[modifier]Dans les années 1880 : aux États-Unis, un « bull-dose », ou dose pour un taureau, était une large et efficace dose de médicament ou de mesures punitives.


1886 : le mot « bulldozer » désignait un pistolet de large calibre et la personne qui le portait.


Fin du XIXe siècle : « bulldozing » voulait dire le fait d'utiliser la force extrême afin de repousser n'importe quel obstacle.


Plus tard : le mot s'applique au véhicule.


Notes et références[modifier]1.↑ (fr)Bibliothèque virtuelle canadienne : bulldozer [archive] sur Office québécois de la langue française.. Consulté le 29 mai 2010.


2.↑ (fr)Commission générale de terminologie et de néologie [archive] sur Site de la délégation générale à la langue française et aux langues de France.. Consulté le 29 mai 2010.


Voir aussi[modifier]Caterpillar D8


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« Bulldozer », sur Wikimedia Commons (ressources multimédia)














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Catégories : Engin de génie civilMachine hydrauliqueDémolition
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Déjà employé au XIII siècle dans un but défensif le terrassement , son emploi fut généralisé lorsque apparurent les armes à feu. La masse du terre-plein réussissait à contrecarrer la force d’impact du Projectile.
Donc les premieres digues et renfort des côtes et murailles ont été faites surement avec de la terre
fig 8  murailles de terre construction écologique et durable


Fouilles et excavations

Fouille (bâtiment)


Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Aller à : Navigation, rechercher Pour les articles homonymes, voir fouille.

Cet article est une ébauche concernant l’architecture ou l’urbanisme et le génie.

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Dans le domaine du bâtiment, une fouille est un creusement réalisé dans le sol, en général après décapage de la terre végétale. Elle fait partie des travaux de terrassement et constitue le point de départ des travaux de fondations.



On compte trois types de fouilles :



Les fouilles en rigole : leur profondeur n'excède pas 1 mètre et leur largeur 2 mètres.

Les fouilles en tranchées : leur profondeur est supérieure à 1 mètres et leur largeur n'excède pas 2 mètres.

Les fouilles en excavation : elles ont une largeur de plus de 2 mètres mais leur profondeur ne dépasse pas 1/2 largeur.


Pour le remblai, la matière employée est sans définition ; car cela peut concerner toutes les matières existantes sur terre: terre, sable, détritus, roche, etc.
études géologiques du térrain



Le contraire de remblai est déblai : enlèvement de terres pour niveler ou baisser le sol.
remblai:
déblai :
niveler le sol:
baisser le sols


le béton durci

cursus suivis Selon le proffeseur Allaerdts à la universite libre. de bruxelles .

Le béton durci.

le béton durci
"Selon une analogie du  corps ,les matériaux inertes forment le "squelette " et le ciment durci formerait la 'chair" dans les futurs ouvrages en béton"

le processus chimique qui associe les granulats de melange mortier et gravillons à la ferraille inclut 4 fasses de séchage .
Rapellons nous toujours que le pourcentage eau-ciment doit rester la plus faible faissant predominer l'emploi d'un mortier sec ou "terre molle"qui est testé pour test d'Abrahams du cône .
Sélon le niveau d'erodement et affaissemnt du cône .
Ceci évitera des problémes liés a la corrosion ,gels ,sels ,feu .selon l'utilisation de bétons qui sont en géneral prévues dans le cahier du charges du bâtiment et dans les contrats entreprise selon les normes du bâtiment .

L'hidratation des oxydes liées aux coadjuvants forme un phénomene de capilarité ou béton mouse ,avec des chambres a eau qui deviendront des chambres a air au four et mésure que le ciment alvéolaire contenat de l'eau jusqu'à evaporation qu'inclut un phénomène temporel de microéchauffement de quelques dégres.



Les grands ouvrages en béton (au déla de 35 cm aproximativement d'épaiseur de mur  forment deux zones ,une zone noyau ou )par souvenir les murs de fondation de bruxelles mesurant jusqu'a plusieurs métres .
Une poutre en fer supporte jusqu'a dix fois plus qu'une de béton de la même section .La valeur de coefficient de young d'élasticité étant pour le béton ,superieur au chêne et moins chére vu les énormes couts  de production d'un chêne en temps et presque en valeur historique .Idem pour le fer et le carbone qui forment l'acier ,le béton est un matériel assez courant ,pas cher mais qui récouvre une énorme partie de nôtre vie qui rallie decoration ,high tech ,comerce et  transporte ,etc 

Etant une solution efficace le béton aquiert un aspect ,avec le temps et l'histoire que pas mal de décorateurs prefferent laisser avec l'empreinte primitive de l'être qui l'a fait dans les ouvrages modernes .

Le structure du béton est en general un treilli métalique avec des barres métaliques de different dessin et gravure .

poid du béton par rapport à l'eau )2500 fois le poid  en éau et peut supporter 30 tonnes de poid de pression par m3 SELON les directions du ferraillage

Les poutres qui s'emploient en général dans les grands ouvrages .sont fabriquées selon deux procedes ,en usine (ou sur place pour des raccordement et constructions de différent teneur) ,étant cela la plus employé ,il est possible de faire du beton precontraint ,qui est fabriqué avec un étirement avant et ensuite le coulage du mortier couvrant l'armature ensuite et une fois desseché l'etirement cesse pour le transport ,en général pour de grands piéces on emploie de crochet's de transport qui serviront de fondations au étage suivant .
Une poutre fabriqué de cette forme pourrait supporter une portée plus longue car le métal curve légérement dans les sens de  fléchissement du matériel ;.
On fabrique des énormes plaques en usine (plusieurs métres de largeur et longueursqui sont transportées et figées sur des poutres ,des étençons qui comme sont en aciers de differents qualité selon prescription du constructeur (voire mode d'emploi d'un fabricant pour connaitre les differents types d'etençons) peuvent supporter une compression majeure

Avec le temp le béton forme un âme alveolaire ou noyau ensuite le grillage ,qui peut en contacte avec l'éléctricité ,se tourner radiant et génerer des effets éléctriques ou thermiques ou en contacte avec l'eau ,s'oxyder et redevenir oxyde étant appelle ceci le cancer du béton ,ce qui fait prévaloir la protection exterieur supplementaire.afin d'en cas d'infiltration la peinture protége l'ouvrage .

L'aspect éxterieur du ferraillage m'est attiré l'attention ,selon certains est fait pour une adhérence ,j'ai vu qu'il avait des dessins ou empreinte regulier anneléen espiral et qu'il avait des autres tressés de differente façons .

Le ferraillage se fait par de profiles "c" et soudés sur place ou avec un tressage et quand l'ouvrage à besoin d'être transporté (rappellons que le periode de séchage est de 48 h pour le cement pz 50 rapide et un mois pour le pz 30étant plus lent au séchage.)on lui ajoute de crochet qui serviront au transportune fois decoffré.
On emploi a mode industriel le béton avec des trous pour passer dédans les fisl éléctriques mais évidement la résistence est dix fois moindre
Le mode de tressage prevoit un dépassement de 40 fois le diamétre des ferrailles..
Les longs plateaux qui prévoit le support du soçle sont en général coulés sur place
On place un chapeau aux extremites recevant la charge qui se place aussi aux centres porteur de masses du plateau ce qui lui permet ,pare exemple de renforcer un balcon ou de permettre des portées plus longues

Le béton durci doit être compacte ayant un rapport eau:cément homogéne
Le béton à une resistance à la compression de 10kg par cm2
Il à une résistance à la traction dix fois moins élevé ce qui l'emploi de béton précontraint pour les longues portées et les chapellets .
On emplie des" coupleurs "qui sont testés en laboratoire et doivent étre superieurs en traction afin de rélier les éfforts d'.
 étirement d'un édifice,Ils sont en forme de capsule Pour les grands ouvrages en béton(suite )


Cour de technologie et matériaux .

question n°3

Terrassement


Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Aller à : Navigation, rechercher Le terrassement est le travail consistant à déplacer des quantités importantes de sol dans divers buts.





Travaux (légers) de terrassement à la minipelle à Réville-aux-Bois (Meuse)Génie civil

Peut être employé pour soutenir ou élever une surface (comme dans le cas d'un remblaiement routier ou ferroviaire) ou bien accumulé à l'intérieur d'œuvres de soutien pour renforcer des murs, digues ou fortifications.

Défense

Déjà employé au XIII siècle dans un but défensif, son emploi fut généralisé lorsque apparurent les armes à feu. La masse du terre-plein réussissait à contrecarrer la force d’impact du Projectile.

Pour le remblai, la matière employée est sans définition ; car cela peut concerner toutes les matières existantes sur terre: terre, sable, détritus, roche, etc.



Le contraire de remblai est déblai : enlèvement de terres pour niveler ou baisser le sol.



Liens internes[modifier]études de remodelage des cötes en prevision d'inondation

quel est la empreinte ecologique du béton selon wikipedia

Terrassement


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Travaux (légers) de terrassement à la minipelle à Réville-aux-Bois (Meuse)Génie civil

Peut être employé pour soutenir ou élever une surface (comme dans le cas d'un remblaiement routier ou ferroviaire) ou bien accumulé à l'intérieur d'œuvres de soutien pour renforcer des murs, digues ou fortifications.

Défense

Déjà employé au XIII siècle dans un but défensif, son emploi fut généralisé lorsque apparurent les armes à feu. La masse du terre-plein réussissait à contrecarrer la force d’impact du Projectile.

Pour le remblai, la matière employée est sans définition ; car cela peut concerner toutes les matières existantes sur terre: terre, sable, détritus, roche, etc.



Le contraire de remblai est déblai : enlèvement de terres pour niveler ou baisser le sol.



Liens internes[modifier]

question n°2

Quel est l'impact comerciel du béton sur la nature ?
quels sont les dureés en termes de exposicition a l'eau ?
quels sont les co@ts de production?
Comment proteger un ouvrage en béton lors des conditions de mauvaise temps?
quel est le cout de plastifier le beton?
quels alternatives écologiques existent en cas d'inondation des habitacles humaines en béton
Etudes de sol en tant que patrimoine historique  .Fouilles archéologiques .Terrassement et fractalité temporailes .
Questions des personcomment on fabrique le cimentnes sur des forum international de connaissances

PROMETEO PROYECTS PRESENTA

DESSINATEUR EN CONSTRUCTION
éléve Victor Burgos ,ipscf college Brussel.
Proyect :expose oral du 8 decembre de 2011
Classe de technologie et connaissances du materiel
question N° 1
Questions résoluesAutre question »


Comment est fabriqué le ciment?

Il y a 5 ans Signaler un abus by stanisla... Membre depuis :

25 août 2006

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pour fabriquer du ciment, on chauffe des pierres à très haute température afin qu'elles deviennent pousierre, une fois cette poussierre obtenue elle est refroidi et on y ajoute de la chaux pour ensuite melanger le tout et le mettre dans un sac.

Il y a 5 ans Signaler un abus
 
c'est quoi le ciment?________forum international  de yahoo/fr
:wikipedia m'a dit que :
 

Ciment

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Aller à : Navigation, rechercher Le ciment (du latin caementum, signifiant moellon, pierre de construction) est une matière pulvérulente, formant avec l’eau ou avec une solution saline une pâte plastique liante, capable d’agglomérer, en durcissant, des substances variées. Il désigne également, dans un sens plus large, tout matériau interposé entre deux corps durs pour les lier.



C'est une gangue hydraulique durcissant rapidement et atteignant en peu de jours son maximum de résistance. Après durcissement, cette pâte conserve sa résistance et sa stabilité, même sous l’eau. Son emploi le plus fréquent est sous forme de poudre, mélangée à de l'eau, pour agréger du sable fin, pour produire du mortier, ou des graviers (granulats), pour produire du béton. Le mot « ciment » peut désigner différents matériaux comme :



Le plâtre

La chaux commune,

La pouzzolane naturelle

Le ciment prompt,

Le ciment Portland ou ciment artificiel

Un ciment artificiel est un produit provenant de la cuisson de mélanges artificiels (de la main de l'homme) de silice, d'alumine, de carbonate de chaux, sur lesquels l'eau n'a aucune action, ou qu'une action très lente avant la trituration, et qui, réduits en poudre mécaniquement, font prise sous l’action de l'eau, dans un délai qui varie selon leur proportion.







La cimenterie Lafarge à Contes (Alpes-Maritimes, France)

La cimenterie d'Obourg (Belgique).Sommaire

1 Historique

2 Fabrication du ciment courant, ou ciment Portland

2.1 Extraction

2.2 Homogénéisation

2.3 Principes et méthodes de fabrication

2.4 Fabrication par voie humide

2.5 Fabrication par voie sèche

2.6 Séchage et broyage

2.7 Cuisson

2.8 Refroidissement

2.9 Broyage

2.10 Broyage très fin

3 Chimie du ciment

3.1 Phases cimentières

3.2 Contamination

3.3 Tests en laboratoire

3.3.1 Mesures physiques

3.3.2 Mesures chimiques

4 Les différents ciments

5 L'économie du ciment

6 Sociétés cimentières

6.1 Sociétés de production

6.2 Sociétés d'analyse & réalisation

7 Organismes internationaux et normes

8 Glossaire des ciments

9 Sources

9.1 Notes

10 Voir aussi

10.1 Liens internes

10.2 Liens externes





Historique[modifier]Le ciment aurait d'abord été inventé par les Égyptiens, qui a été amélioré par les civilisations suivantes par l'ajout de chaux à de l'argile. Les Grecs d'Italie le renforcèrent avec des cendres pouzzolaniques (cendres volcaniques de la région de Pouzzoles), et cet usage a été repris et généralisé par les Romains. Jusqu’à l'Époque moderne, le ciment est un liant, souvent une chaux, additionnée d'adjuvant comme les tuiles ou briques concassées, dont l'argile possède des propriétés hydrauliques. La pouzzolane (terre volcanique de Pouzzoles, dans la région de Naples, en Italie) est très utilisée comme adjuvant. Le ciment ne prit son acception contemporaine qu'au XIXe siècle, lorsque Louis Vicat identifia le phénomène d'hydraulicité des chaux en 1817, et celle des ciments, qu'il appelait chaux éminemment hydrauliques, ou chaux limites, en 1840.



La recherche sur l'hydraulicité des chaux débuta à la fin du XVIIIe siècle siècle pour aboutir vers 1840, à la fabrication des ciments modernes. Elle concernait les chaux grasses, non hydrauliques, qui ne durcissent pas sous l'eau, les chaux hydrauliques qui durcissent même sous l'eau, les chaux éminemment hydrauliques (riches en argiles) qui se solidifient très rapidement, et les chaux limites (trop riches en argiles) qui se solidifient très rapidement puis se décomposent, si elles ne sont pas cuites au degré de fusion pâteuse.



En 1796, James Parker découvrit sur l'Île de Sheppey, en Grande Bretagne, le ciment prompt (une chaux éminemment hydraulique ou ciment naturel à prise rapide, cuit à 900 °C comme les chaux naturelles ordinaires) qu'il baptisa commercialement ciment romain. Ce ciment acquit par la suite, de 1820 à 1920 environ, une grande réputation. Il fut fabriqué dans toute l'Europe et servait à faire des moulages au gabarit, ou à fabriquer des pierres artificielles de ciment moulé. Au début du XIXe siècle siècle, toute l'Europe s'active, la France surtout, pour ne rien devoir aux Britanniques ni à la pouzzolane italienne. Et le Français Louis Vicat découvrit en 1817 le principe d'hydraulicité des chaux - concernant la proportion d'argile et la température de cuisson - et publia ses travaux sans prendre de brevet. En 1824, le Britannique Joseph Aspdin déposa un brevet pour la fabrication d'une chaux hydraulique à prise rapide qu'il appela commercialement le ciment Portland, car la couleur de son produit ressemblait aux célèbres pierres des carrières de la péninsule de « Portland » situées en Manche. C'est un ciment similaire à ceux que décrivit Vicat, encore que son brevet soit imprécis. Mais il fallut attendre 1840, et la découverte des principes d'hydraulicité des ciments lents (dits aujourd'hui ciments Portland) toujours par Louis Vicat (société Vicat) - une cuisson à la température de fusion pâteuse soit 1 450 °C qui permit d'obtenir le clinker - pour voir une réelle fabrication de ces ciments modernes, et voir apparaître ensuite une architecture de béton coffré puis de béton armé.



La première usine de ciment a été créée par Dupont et Demarle en 1846 à Boulogne-sur-Mer. Le développement n'a pu se faire que grâce à l'apparition de matériel nouveaux, comme le four rotatif et le broyeur à boulets. Les procédés de fabrication se perfectionnèrent sans cesse, et le temps nécessaire pour produire une tonne de clinker, constituant de base du ciment, est passé de quarante heures en 1870, à environ trois minutes actuellement.



Fabrication du ciment courant, ou ciment Portland[modifier]La fabrication du ciment se distingue en six étapes principales :



l'extraction

l'homogénéisation

le séchage et le broyage

la cuisson

le refroidissement

le broyage

Extraction[modifier]L'extraction consiste à extraire les matières premières vierges (comme le calcaire"75 à 80%" et l'argile "20 à 25%") à partir de carrières naturelles à ciel ouvert. Ces matières premières sont extraites des parois rocheuses par abattage à l'explosif ou à la pelle mécanique. La roche est acheminée par des tombereaux, (dumpers), ou des bandes transporteuses vers un atelier de concassage. Les matières premières doivent être échantillonnées, dosées et mélangées de façon à obtenir une composition régulière dans le temps. La prise d'échantillons en continu permet de déterminer la quantité des différents ajouts nécessaires (oxyde de fer, alumine et silice).



Homogénéisation[modifier]La phase d'homogénéisation consiste à créer un mélange homogène. Cette opération peut être réalisée : soit dans un hall où on obtient le mélange homogène en disposant la matière en couches horizontales superposées, puis en la reprenant verticalement à l'aide d'une roue-pelle; soit dans un silo vertical par brassage par air comprimé.



Principes et méthodes de fabrication[modifier]La fabrication de ciment se réduit schématiquement aux trois opérations suivantes :



préparation du cru

cuisson

broyage et conditionnement

Il existe quatre méthodes de fabrication du ciment qui dépendent essentiellement des matériaux :



Fabrication du ciment par voie humide (la plus ancienne).

Fabrication du ciment par voie semi-humide (dérivée de la voie humide).

Fabrication du ciment par voie sèche (la plus utilisée).

Fabrication du ciment par voie semi-sèche (dérivée de la voie sèche).

La composition de base des ciments actuels est un mélange de silicates et d’aluminates de calcium, résultant de la combinaison de la chaux (CaO) avec de la silice (SiO2), de l’alumine (Al2O3), et de l’oxyde de fer (Fe2O3). La chaux nécessaire est fournie par des roches calcaires, l’alumine, la silice et l’oxyde de fer par des argiles. Ces matériaux se trouvent dans la nature sous forme de calcaire, argile ou marne et contiennent, en plus des oxydes déjà mentionnés, d’autres oxydes.



Le principe de la fabrication du ciment est le suivant : calcaires et argiles sont extraits des carrières, puis concassés, homogénéisés, portés à haute température (1 450 °C) dans un four. Le produit obtenu après refroidissement rapide (la trempe) est le clinker.





Four rotatif incliné ou kilnUn mélange d’argile et de calcaire est introduit dans un four tubulaire rotatif légèrement incliné chauffé par une flamme aux environs de 2 000 °C. Cette flamme est alimentée par différents combustibles solides, liquides ou gazeux. Au contact des gaz chauds la matière s'échauffe progressivement. À l'entrée la température de l'ordre de 800 °C provoque la déshydratation des argiles et la décarbonation du calcaire pour produire la chaux(CaO). Puis la chaux se combine d'une part à l'alumine et l'oxyde de Fer pour former des aluminates et aluminoferrites de calcium, et d'autre part, à la silice pour former du silicate bicalcique (bélite). La température augmentant tandis que la matière progresse vers la flamme, les aluminates (1 450 °C) et aluminoferrites (1 380 °C) fondent : cette phase de fusion favorise la formation de silicate tricalcique à partir du silicate bicalcique et de la chaux restante. C'est l'hydratation au cours de cette phase qui donne l'essentiel de sa résistance au béton de ciment Portland.



Fabrication par voie humide[modifier]Cette voie est utilisée depuis longtemps. C’est le procédé le plus ancien, le plus simple mais qui requiert le plus d’énergie.



Dans ce procédé, le calcaire et l’argile sont broyés finement et mélangés avec l’eau de façon à constituer une pâte assez liquide (28 à 42 % d’eau). On brasse énergiquement cette pâte dans de grands bassins de huit à dix mètres de diamètre, dans lesquels tourne un manège de herses.



La pâte est ensuite entreposée dans de grands bassins de plusieurs milliers de mètres cubes de capacité, où elle est continuellement malaxée et homogénéisée. Ce mélange est appelé le cru. Des analyses chimiques permettent de contrôler la composition de cette pâte et d’apporter les corrections nécessaires avant sa cuisson.



La pâte est ensuite acheminée à l’entrée d’un four rotatif, chauffé à son extrémité par une flamme intérieure. Ce four rotatif légèrement incliné est constitué d’un cylindre d’acier dont la longueur peut atteindre deux cents mètres. On distingue à l’intérieur du four plusieurs zones, dont les trois principales sont :



Zone de séchage.

Zone de décarbonatation.

Zone de clinkerisation.

Les parois de la partie supérieure du four (zone de séchage - environ 20 % de la longueur du four) sont garnies de chaînes marines afin d’augmenter les échanges caloriques entre la pâte et les parties chaudes du four.



Le clinker à la sortie du four, passe dans des refroidisseurs (trempe du clinker), dont il existe plusieurs types comme les refroidisseurs à grille, ou à ballonnets. La vitesse de trempe a une influence sur les propriétés du clinker (phase vitreuse).



De toute façon, quelle que soit la méthode de fabrication, à la sortie du four, on obtient un même clinker qui est encore chaud, d'environ 600 à 1 200 °C. Il faut ensuite le broyer très finement et très régulièrement avec environ 5 % de gypse CaSO4 afin de « régulariser » la prise.



Le broyage est une opération délicate et coûteuse, non seulement parce que le clinker est un matériau dur, mais aussi parce que même les meilleurs broyeurs ont des rendements énergétiques déplorables.



Les broyeurs à boulets sont de grands cylindres disposés presque horizontalement, remplis à moitié de boulets d’acier et que l’on fait tourner rapidement autour de leur axe (20 tr/min) ; le ciment y atteint une température élevée (160 °C), ce qui nécessite l’arrosage extérieur des broyeurs. On introduit le clinker avec un certain pourcentage de gypse dans la partie haute, puis on récupère la poudre dans la partie basse.



Lors du broyage à circuit ouvert, le clinker ne passe qu’une fois dans le broyeur. Lors du broyage en circuit fermé, le clinker passe rapidement dans le broyeur, puis à sa sortie, est trié dans un cyclone. Le broyage a pour but de réduire les grains du clinker en poudre, et de permettre l’ajout du gypse (environ 4%) pour réguler quelques propriétés du ciment Portland, comme son temps de prise et de durcissement.



À la sortie du broyeur, le ciment est à une température environ de 160 °C, et avant d'être transporté vers des silos de stockage, il doit passer au refroidisseur à force centrifuge pour que sa température soit maintenue à environ 65 °C.



Fabrication par voie sèche[modifier]Les ciments usuels sont fabriqués à partir d’un mélange d'environ de 80 % de calcaire (CaCO3) et de 20 % d’argile (SiO2–Al2O3). Selon l’origine des matières premières, ce mélange peut être corrigé par apport de bauxite, oxyde de fer ou autres matériaux fournissant le complément d’alumine et de silice requis.



Après avoir été finement broyée, la poudre (farine) est transportée depuis le silo d'homogénéisation jusqu’au four, soit par pompe, aéroglisseur puis par aérolift ou élévateur.



Les fours sont constitués de deux parties:



la structure verticale fixe : la tour de préchauffage constituée de cyclones et d'échangeurs de chaleur ;

le four ou tronçon rotatif.

Les gaz réchauffent la farine crue qui circule dans les cyclones en sens inverse, par gravité. La farine en s'échauffant au-delà des 800 °C environ va se décarbonater (partiellement) en libérant du dioxyde de carbone (CO2) et son eau. La farine chaude pénètre ensuite dans le tronçon rotatif analogue à celui utilisé dans la voie humide, mais beaucoup plus court.



La méthode de fabrication par voie sèche pose aux fabricants d’importants problèmes techniques:



La ségrégation possible entre argile et calcaire dans les préchauffeurs. En effet, le système utilisé semble être néfaste et, en fait, est utilisé ailleurs pour trier des particules. Dans le cas de la fabrication des ciments, il n’en est rien. La poudre reste homogène et ceci peut s'expliquer par le fait que l’argile et le calcaire ont la même masse volumique (2,70 g/cm³). De plus, le matériel a été conçu dans cet esprit et toutes les précautions ont été prises.



Le problème des poussières. Ce problème est rendu d’autant plus aigu, que les pouvoirs publics, très sensibilisés par les problèmes de nuisance, imposent des conditions draconiennes. Ceci oblige les fabricants à installer des dépoussiéreurs, ce qui augmente considérablement les investissements de la cimenterie.



Les dépoussiéreurs utilisés pour traiter les gaz du four sont :



les électrofiltres constitués de grilles de fils métalliques mis sous haute tension électrique et sur lesquels viennent se fixer des grains de poussière ionisée. Ces grains de poussière s’agglomèrent et, sous l’action de vibreurs ou de marteaux qui agitent les fils, retombent au fond du dépoussiéreur où ils sont récupérés et renvoyés dans le four. En dehors des pannes, ces appareils ont des rendements de l’ordre de 99%, mais absorbent une part importante du capital d’équipement de la cimenterie.

les filtres à manches

Le problème de l’homogénéité du cru est délicat. Nous avons vu comment il pouvait être résolu au moyen d’une préhomogénéisation puis d’une homogénéisation.



Séchage et broyage[modifier]Le séchage et le broyage sont l'étape visant à favoriser les réactions chimiques ultérieures. Les matières premières sont séchées et broyées très finement (de l’ordre du micron) dans des broyeurs à boulets, ou, plus récemment, dans des broyeurs verticaux à meules, plus économes en énergie.



On distingue trois types principaux de "voies" en fonction du type de préparation :



la voie humide : c’est la technique la plus ancienne. Elle est aussi la plus gourmande en énergie, nécessaire à l’évaporation de l’excédent d’eau.

Dans les deux techniques suivantes, les matières premières sont parfaitement homogénéisées et séchées sous forme de « cru » ou « farine ».



la voie sèche : la farine est introduite directement dans le four sous forme pulvérulente, après un préchauffage dans une tour à échangeurs thermiques.

la voie semi-sèche : avant introduction dans le four, la farine est transformée en “granules” par humidification dans de grandes « assiettes » rotatives inclinées.

Le cru est ensuite introduit dans un long four (60m à 200m) rotatif (1.5 à 3 tours par minute), tubulaire (jusqu’à 6m de diamètre), légèrement incliné (2 à 3 % d’inclinaison)



Cuisson[modifier]Le cru va suivre différentes étapes de transformation lors de sa lente progression dans le four, vers la partie basse, à la rencontre de la flamme. Cette source de chaleur est alimentée au charbon broyé, fuel lourd, gaz, ou encore en partie avec des combustibles de substitution provenant d'autres industries, tels que le coke de pétrole, les pneus usagés, les farines animales, les huiles usagées.



La température nécessaire à la clinkerisation est de l'ordre de 1 450 °C. L'énergie consommée se situe entre 3 200 et 4 200 kJ par tonne de clinker, qui est le produit semi fini obtenu à la fin du cycle de cuisson. Il se présente sous forme de granules grises.



À la sortie du four, le clinker doit être refroidi et broyé avant d'être entreposé dans des silos.



Le clinker est le résultat d'un ensemble de réactions physico-chimiques progressives (clinkerisation) permettant :



La décarbonatation du carbonate de calcium (donnant la chaux vive)

La scission de l'argile en silice et alumine

La combinaison de la silice et de l'alumine avec la chaux pour former des silicates et des aluminates de calcium.

Refroidissement[modifier]Dans le cas des ciments gris, le clinker est refroidi, dans la plupart des cimenteries actuelles, par un refroidisseur à grilles:



le clinker va progresser à l'intérieur du refroidisseur grâce aux à-coups répétés des grilles sur lesquelles il repose,

au travers des grilles, de puissants ventilateurs vont souffler sous le clinker afin de le refroidir,

à l'entrée ou à la sortie du refroidisseur, selon le modèle utilisé, un concasseur à un ou plusieurs rouleaux va le broyer de manière grossière.

Dans le cas du ciment blanc, plus fragile que le gris car il doit rester immaculé, un refroidisseur rotatif est inséré entre le four rotatif et le refroidisseur a grilles. Il s'agit d'un cylindre légèrement incliné qui tourne sur lui-même et à l'intérieur duquel de l'eau est pulvérisée à l'aide de multiples buses. Bien que sa composition chimique soit légèrement différente, c'est grâce au refroidisseur rotatif que le ciment peut rester blanc : en effet, son rôle est de refroidir très rapidement le clinker à sa sortie du four, avant qu'il ne soit oxydé au contact de l'air. De plus, la taille des refroidisseurs à grilles utilisés sur les lignes de ciment blanc est considérablement réduite, le refroidisseur rotatif accomplissant une partie de leur travail.



Broyage[modifier]Le clinker est ensuite finement broyé pour conférer au ciment des propriétés hydrauliques actives. Ce broyage s'effectue dans des broyeurs à boulets, dispositifs cylindriques chargés de boulets d'acier et mis en rotation.



Lors de cette étape, le gypse (3 à 5 %), indispensable à la régulation de prise du ciment, est ajouté au clinker. On obtient alors le ciment Portland.



Les ciments à ajouts sont obtenus par l'addition, lors de la phase de broyage, d'éléments minéraux supplémentaires contenus dans des matériaux tels que :



le laitier de hauts fourneaux (résidus de la sidérurgie)

les cendres volantes de centrales électriques

les fillers calcaires (granulats)

les pouzzolanes naturelles ou artificielles

Broyage très fin[modifier]EMC Energetically Modified Cement est un ciment produit selon un procédé breveté de broyage intense de ciment CPA avec des différentes charges, comme sable fin, quartzite, pouzzolane ou cendres volantes, etc. Il possède les mêmes caractéristiques physiques que les ciments portland artificiels CPA, mais avec 50% moins de ciment.



Chimie du ciment[modifier] Phases cimentières[modifier]Article connexe : Notation cimentière.Pour désigner les phases cimentières, on utilise en général une notation abrégée dite « notation shorthand » : C pour CaO (Chaux), S pour SiO2 (silice), A pour Al2O3 (alumine) et F pour Fe2O3 (hématite).

Les phases couramment rencontrées dans l'industrie du ciment sont :



Alite C3S : (CaO)3(SiO2) ;

Aluminate C3A : (CaO)3(Al2O3) ;

Belite C2S : (CaO)2(SiO2) ;

Calcaire (limestone) : CaCO3

Célite C4AF : cf. ferrite. L'appellation Célite a disparu;

Chaux libre (free lime) : CaO, la teneur doit être en général inférieure à 2 % en masse dans le clinker (la quantité de chaux libre augmente lorsque la température du four baisse) ;

Ferrite ou aluminoferrite ou brownmillerite C4AF : (CaO)4(Al2O3)(Fe2O3), on voit parfois la demi-formule (CaO)2FeAlO3 ;

Gypse : CaSO4.2(H2O) ; chauffé entre 60 °C et 200 °C, le gypse se déshydrate et donne le plâtre ;

Périclase : MgO ;

Portlandite : hydroxyde de calcium Ca(OH)2, provenant de l'hydratation de la chaux libre.

Sable, silice : SiO2

La composition chimique garantit les qualités du ciment à terme, c’est-à-dire pendant sa fabrication, et également des mois, voire des années après sa commercialisation. Des analyses sont donc effectuées sur des échantillons prélevés régulièrement tout au long du processus de la fabrication. On analyse également les matières premières et les combustibles afin de connaître leur teneur en différents composés, et de pouvoir ainsi les doser. Ces analyses sont devenues d'autant plus importantes que la fabrication du ciment a de plus en plus recours à des produits de recyclage, tant dans les matières premières (par exemple le laitier) que pour les combustibles (déchets ne dégageant pas de fumées toxiques, farines animales…). Par ailleurs, cette analyse permet également un pilotage rétroactif du four : lorsque le taux de chaux libre (CaO) est trop important, cela signifie que le four n'est pas assez chaud.



La qualité finale est évaluée par des modules, c'est-à-dire des valeurs calculées à partir de la composition.

On définit par exemple :



Module de saturation de Kühl :

Module silicique (MS ou SR) :

Module alumino-ferrique (AF ou AR) :

Contamination[modifier]La présence de chlore (chlorures) et de soufre (sulfates, sulfure) dans les matières premières est problématique. En effet, lors du chauffage, le chlore et le soufre se volatilisent et réagissent avec les composés alcalins pour former des chlorures et sulfures alcalins. En effet, les chlorures et les sulfates forment un cycle des chlorures et des sulfates (cycle interne ou externe)et, en l'absence d'alcalin comme le potassium et le sodium( K2O & Na2O) avec qui réagissent les chlorures et les sulfates, des concrétions de sulfates en forme d'anneau se forment au niveau des tours de préchauffage.



Tests en laboratoire[modifier] Mesures physiques[modifier]Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !Surface spécifique : La finesse de broyage d'un ciment est exprimée par sa surface spécifique (cm²/gramme): c'est la surface développée par unité de masse. Elle est mesurée au moyen du Test de Blaine, dit de perméabilité à l'air, selon la relation d'Arcy-Kozeny, qui établit que la traversée d'un lit de granules par un fluide est affectée par la surface spécifique de ces granules. Ainsi, en calculant la durée que met un gaz sous pression à traverser un volume donné de granules, on peut déduire la surface des granules. Plus le broyage est fin, plus la surface calculée est importante. Cette expérience se produisant dans un volume déterminé, on peut imaginer obtenir une surface développée infinie en broyant toujours plus finement le ciment. Il s'agit là d'une application industrielle d'un modèle expliqué par les mathématiques fractales: une dimension d'ordre n, finie, englobant une dimension d'ordre n-1, tendant vers l'infini.



Mesures chimiques[modifier]Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue !En générale les analyses chimiques réalisées sur un ciment sont:



La détermination de la Perte au feu (loss on ignition): c'est-à-dire déterminer la matière organique par incinération. Matière première → CO2 + H2O + éléments oxydables.

La teneur en Soufre par gravimétrie.

La teneur en Chlorure par dosage de Volhart.

La teneur en Carbonates, CO2 et chaux libre.

En Industrie ces tests sont réalisées de manière manuellement mais aussi par spectromètrie toute les heures afin de contrôler la production et de rester dans les valeurs attendues.



La spectrométrie utilisée est la XRF (fluorescence à rayon X) pour la détermination de: SiO2, Al2O3, Fe2O3, TiO2, CaO, MgO, Na2O, K2O, SO3, P2O5, MnO, Cr2O3 et SrO. Ces valeurs sont utilisée pour le calcul des différents modules vu dans le chapitre précédent.

la XRD (diffraction à rayon X) pour mesurer la valeur en Chaux libre.

En générale la XRF est couplée avec une XRD.



Les différents ciments[modifier]Les ciments peuvent être classés en cinq grandes familles et vingt-sept variantes principales (voir la norme (en)EN-197-1-2000) pour plus de détails :



Ciment Portland (noté CEM I)

Ciment Portland composé (noté CEM II)

Ciments de hauts fourneaux (noté CEM III)

Ciments pouzzolaniques (noté CEM IV)

Ciments au laitier et aux cendres ou ciment composé (noté CEM V)

Ciment blanc (différent des précédents par sa composition chimique et la méthode de fabrication)

La désignation des ciments est normalisée



L'économie du ciment[modifier] Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (juillet 2008).

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Une industrie lourde…

Le coût des installations nécessaires à la production d’un million de tonnes de ciment représente 150 millions d’euros: ce coût équivaut à leur chiffre d’affaires pendant trois ans.



…fortement consommatrice d’énergie…

Chaque tonne de ciment produite requiert l’équivalent de 60 à 130 kg de fuel, ou une moyenne de 110 kWh.



…à faible besoin en main d’œuvre…

Une usine moderne d’un million de tonnes de capacité emploie moins de 150 personnes.



…fabriquant un produit pondéreux…

Le coût du transport par route devient équivalent au coût du produit au-delà de 300 km (25 t de charge utile par camion) et limite donc le rayon utile de l’acheminement terrestre. Cette contrainte fait du marché du ciment un marché régional. Néanmoins, le moindre coût du fret maritime en regard des volumes transportés (bateaux de 35 000 tonnes) permet les échanges intercontinentaux (par tonne transportée, il est moins coûteux de faire traverser l’Atlantique à une cargaison de ciment que de la déplacer de 300 km par voie routière).



…aux caractéristiques homogènes…

Bien que le ciment soit produit à partir de matériaux naturels locaux, différents selon la région où se situe une usine, le produit fini répond aux mêmes standards. De ce fait, plus que la qualité d’un ciment, c’est sa disponibilité et le service au client qui sont déterminants dans l’acte de vente, après bien entendu le prix de vente.



…à la consommation fortement liée au niveau de développement local.

En Europe et en Amérique du Nord, la demande du marché pour le ciment a fortement augmenté au cours du XXe siècle, et le développement de l’industrie a répondu aux besoins de l’urbanisation croissante. Après la Seconde Guerre mondiale, et malgré une évolution cyclique, la consommation des pays industrialisés a été multipliée par un facteur 6 à 8, jusqu’au choc pétrolier de 1975. Depuis lors, les marchés occidentaux dits matures ont décru de l’ordre de 20 à 40 %, les besoins en infrastructures lourdes ayant été comblés, et remplacés par de la consommation d'entretien.



Néanmoins, au cours des vingt-cinq dernières années, certains pays européens (Grèce, Portugal et Espagne, par exemple) ont doublé, voire triplé leur consommation suite à leur taux élevé de croissance interne (PIB)



D’un pays à l’autre, la consommation de ciment par habitant varie fortement selon les profils géographiques (tunnels et ponts dans les zones montagneuses), les contraintes sismiques (Grèce, Turquie), et climatologiques (autoroutes en béton dans les pays du nord), les habitudes locales, les densités de population et le cycle de croissance. La moyenne européenne était en 2004 (source CEMBUREAU) de 528 kg par habitant, avec des pics à 1221 kg pour le Luxembourg, 1166 kg pour l’Espagne et 963 kg pour la Grèce et des creux pour la Suède (192 kg), la Lettonie (200 kg) et le Royaume Uni (216 kg).



Sociétés cimentières[modifier] Sociétés de production[modifier]La production mondiale de ciment est dominée par quelques groupes internationaux occidentaux (classement à fin 2005) :



Lafarge, France, n°1 mondial

Holcim, Suisse, n°2 mondial

Cemex, Mexique, n°3 mondial

HeidelbergCement, Allemagne, n° 4 mondial

Italcementi, Italie, n°5 mondial

en France : Groupe Ciments Français dont : Ciments Calcia

Il existe également de nombreux producteurs indépendants :



En Italie et au Canada :

Société Colacem

En France :

Vicat

Au Maroc

CIMAT (Ciments de l'Atlas)

En Algérie :

ERCE-GIC

En Tunisie :

SOTACIB

Sociétés d'analyse & réalisation[modifier]De nombreuses sociétés grandes ou petites gravitent autour des grandes sociétés de production et sont spécialisées dans le process cimentier, en particulier dans l'ingénierie et la mise en service électriques des lignes de production de ciment (par ex: Fives FCB en France).



Organismes internationaux et normes[modifier]Le premier résultat d’harmonisation des ciments est apparu en 2000, développé par CEN (« Comité européen de normalisation) (www.cenorm.be). Le ciment est alors le premier produit normalisé (EN-197-1-2000) en accord avec la CPD (Construction Products Directive). La norme définit vingt-sept ciments communs et leurs constituants, incluant des recommandations d’utilisation (proportions des mélanges), ainsi que les spécificités mécaniques, physiques et chimiques des différents ciments et de leurs composants. Les vingt-sept classes sont réparties en cinq groupes, selon leurs constituants, autres que le clinker. Depuis avril 2003, tous les ciments ont reçu le label CE, en accord avec la norme EN 197-1.



Les tests à pratiquer sur les ciments tout au long de la chaîne de production, pour mesurer leurs propriétés, ont été décrits dans une pré-norme européenne finalisée en 1989 (EN 196 series).



La CEN se penche également sur la normalisation des six autres types de ciments suivants :



Ciments à faible chaleur d’hydratation

Ciments prompts à faible résistance

Liants hydrauliques routiers

Ciments calcio-aluminates

Ciments sulphato-résistants

Le comité C01 de l'ASTM est consacré aux ciments hydrauliques.



Les normes suivantes s'appliquent au domaine des ciments :



EN 196.2 : analyse chimique par compléxométrie

Glossaire des ciments[modifier]Ciment alumineux

Le ciment alumineux fut mis au point par J. Bied, directeur scientifique des Ciments Lafarge, en 1908, et fabriqué industriellement en France à partir de 1918. C’est un ciment à base d'aluminates de calcium. Les ciments Portland, quant à eux, contiennent des silicates de calcium. Les aluminates ne libèrent pas de chaux en cours d'hydratation, et confèrent au béton ou au mortier alumineux des propriétés recherchées :



Une prise rapide

Une résistance chimique élevée

Une résistance élevée à l'usure

Une résistance aux températures élevées

Un accélération de la prise par temps froid

Ciment artificiel

Le ciment artificiel, ou ciment Portland, est un mélange artificiel (de la main de l'homme) de 76 à 80% de carbonate de chaux, et de 24 à 20% d'argile, broyé et mélangé à cru, puis cuit à une température de 1 450 °C pour obtenir une roche artificielle très dure, le clinker, qui, broyé à nouveau très finement, donne le ciment artificiel.



C'est un ciment lent, fabriqué en grande quantité à partir de 1850 environ, utilisé aujourd'hui pour les bétons et bétons armés courants, ainsi que pour les travaux de haute technicité comme ceux des ponts et chaussées ou les ouvrages d'art. Sa fabrication longue et compliquée l'a longtemps rendu coûteux. Il fut imité à moindre frais par ce que l'on peut appeler les « faux artificiels » (voir ce terme).



En 1897, la Commission de méthode d'essais des matériaux classa dans la même catégorie tous les ciments à prise lente, et à partir de 1902, la Commission des chaux et ciments, n'utilisa plus ce terme d'artificiel et l'engloba dans les ciments Portland.



Ciment blanc ou extra-blanc

Le ciment blanc ou extra-blanc est un ciment Portland sans oxyde métallique (sorte de chaux lourde), destiné à la fabrication des carreaux de ciment ou des moulages. Il est remarquable par sa finesse et sa blancheur, ne produisant aucune gerçure sur la surface lisse. Il fut inventé en 1870. Sa prise se fait entre 6 et 15 heures.



Ciment brûlé (ou clinker)

Le clinker, cuit à 1 450 °C et non encore moulu, peut être utilisé comme ciment, on parle alors de ciment brûlé. Il est très dur. Sa prise est beaucoup plus lente que les ciments modérément cuits à 1 000 °C, mais il présente un durcissement et un degré de cohésion tout à fait extraordinaires.



Broyé et mélangé à du gypse pour en retarder la prise, il est à la base de la fabrication courante des ciments ordinaires modernes (ciment Portland). Au XIXe siècle en Dauphiné, les morceaux modérément cuits, souvent de couleur jaune, étaient appelés des frittes jaunes ou des grumes. Les morceaux surcuits s'appelaient des frittes noires. Le mot clinker, importé du Royaume-Uni, désignait les frittes noires du ciment Portland artificiel.



Ciment aux cendres

Les ciments aux cendres furent produits pour la première fois en France en 1951, par P. Fouilloux.



Ciment fondu

Ciment du début du XXe siècle siècle, très alumineux, à prise normale, dont le durcissement demande beaucoup d'eau, dégage beaucoup de chaleur et est très rapide. Il est indécomposable dans les eaux magnésiennes et séléniteuses, se mélange mal avec d'autres ciments et est d'un prix élevé.



Ciments de grappiers

La production de ciments de grappiers commence vers 1870. Les grappiers sont les éléments durs que l'action de l'eau ne peut faire tomber en poudre lors de l'extinction de la chaux, et que les bluteries rejetaient. C'étaient les incuits, surcuits, chaux limites et parties trop chargées en argile des calcaires marneux.



Constituant une perte sensible pour le fabricant, on aboutit au Teil (Ardèche) à en tirer parti en créant le ciment de grappiers, dont la qualité pouvait être remarquable. Ce produit un peu bâtard a disparu définitivement du marché avec la guerre 1914, mais on le retrouve dans les manuels d'architecture des années 1930.



Ciment de laitier

Ciment appelé aussi ciment pouzzolane, obtenu à partir de laitier de hauts-fourneaux mélangé avec de la chaux grasse éteinte et de la chaux hydraulique.



Le laitier, pour acquérir de la résistance, doit avoir été refroidi brusquement à la sortie du four en étant immergé dans l'eau. Il contient des sulfures de calcium qui s'oxydent à l'air, qui lui donnent une teinte verte, et désagrègent les mortiers, mais il durcit considérablement, bien que lentement, en milieu humide.



C'est aussi un mélange d'hydrate de chaux en poudre et de gangues hydrauliques pulvérisées ou pouzzolanes artificielles.



En Allemagne, le début de la fabrication du ciment à 30 % de laitier remonte à 1901, mais il ne fut agréé qu'en 1909. Dans ce même pays les ciments contenant jusqu'à 70 % de laitier furent produits à partir de 1907 et agréés en 1909. En France, avant 1914, on utilisait surtout le laitier à la chaux, provenant de la région Est. Les cahiers des charges français le mentionnent pour la première fois en 1928 et l'admettent pour les travaux au littoral, en 1930.



Ciment lent

Ciment à prise lente, plus de huit heures ; voir ciments naturels ou ciment Portland.



Ciment lourd ou surcuit

Ciment surcuit à 1 450 °C, donc lent à la prise.



Ciment mixte

Nom que donnaient les usines du nord de la France aux faux artificiels, et vendus ailleurs sous le nom de Portland naturels, est composé de ciment naturel et de grappiers de chaux mélangés en proportions variables.



Ciments naturels

Les ciments naturels sont des ciments prompts ou lents, voire demi-lents. Ils sont obtenus par la cuisson de calcaire, argileux naturellement, de bonne composition.



Les ciments naturels se divisent en deux classes :



les ciments prompts, cuits à 900 °C comme les chaux, qui font prise en moins de vingt minutes ;

les ciments lents, cuits à un état proche de la fusion pâteuse à 1 450 °C, qui font prise en une ou plusieurs heures.

Des variétés intermédiaires étaient obtenues directement ou par mélanges et étaient appelées demi-lents.



Vers 1880, les ciments naturels des environs de Grenoble (plus grande région productrice) résultaient de la cuisson de calcaire marneux contenant de 23 à 30 % d'argile, plus ou moins pure. Une fois cuits, ils renfermaient 35 à 45 % d'argile calcinée et 65 à 56 % de chaux. La proportion d'argile considérée comme la meilleure est de 23 à 24 % dans le calcaire et de 36 dans le ciment. Ils donnaient suivant leur cuisson des ciments naturels lents ou prompts. Seul le ciment prompt naturel est encore produit.



Ciment Portland

Le ciment Portland est un ciment artificiel obtenu par la cuisson, proche de l'état de fusion pâteuse, à 1 450 °C, des chaux limites mélangées intimement (calcaires contant de 20 à 25 % d'argile) et longtemps appelées chaux brûlées, ou de roches calcaires et de roches argileuses soigneusement dosées. C'est l'appellation courante des ciments lents. La dénomination de Portland vient des fabriques de Portland au Royaume-Uni, où le ciment avait la même couleur que les pierres de la région.



Ciment Portland naturel

Nom impropre des ciments naturels de l'Isère. Voir ciments naturels.



Ciment prompt (ou "ciment romain")

Techniquement, le ciment prompt est une chaux éminemment hydraulique, un ciment obtenu par la cuisson à 900 °C de calcaires contenant de 23 à 30 % d'argile et dont la prise s'effectue en dix ou vingt minutes. Le plus souvent, c'est un ciment naturel, un ciment provenant de la simple cuisson d'une gangue ayant naturellement les bonnes proportions de calcaire et d'argile. La pierre, à la sortie du four, reste quelque temps à l'air et absorbe de l'humidité, puis elle est blutée, conservée en silos et ensachée. Ce ciment atteint sa dureté maximale après quelques jours.



Le ciment prompt est fabriqué depuis la fin du XVIIIe siècle. Il a longtemps été appelé ciment romain dans le nord de la France, les pays anglo-saxons et d'Europe de l’Est, bien que cette qualification commerciale soit absolument impropre. Les grands producteurs étaient sur l'île de Sheppey en Grande Bretagne et à Vassy, Pouilly et Grenoble (encore en activité), en France.



Le ciment prompt a longtemps été utilisé pour faire des moulages au gabarit, ou fabriquer des pierres factices de ciment moulé (de 1820 à 1920 environ). Il est encore utilisé comme ciment à sceller, comme adjuvant naturel dans les enduits de chaux, pour les travaux maritimes et pour la fabrication des moulages d'art, surtout dans les Alpes et en Italie du nord (importation de ciment français, le prompt de la Pérelle et de la Porte de France de la société Vicat, dernier producteur).



Ciment sulfaté.

Le ciment sulfaté fut mis au point en 1908 par Hans Kühl. Il fut peu fabriqué en Allemagne, mais exploité industriellement en Belgique et en France à partir de 1922, et jusqu'en 1965.



Ciment romain.

Voir ci-dessus ciment prompt.



Sources[modifier]Cement data book de Walter H. Duda

Ciment naturel Cédric Avenier ss. dir., Bruno Rosier, Denis Sommain, Grenoble, Glénat, 2007, 176 pages

Notes[modifier]





Voir aussi[modifier] Liens internes[modifier]Liant hydraulique

Béton

Mortier (matériau)

Enduit

Liens externes[modifier]Sur les autres projets Wikimedia :



« Ciment », sur Wikimedia Commons (ressources multimédia)

(en) CEMBUREAU (CEMBUREAU), association européenne

(fr) Fondation école française du béton

(fr) Gefic Groupement des Entreprises Fournisseurs de l'Industrie de la Cimenterie

(en) Portland Cement Association (PCA), association nord-américaine

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alors que j'avais demandé ,selon google .comment on fabrique le ciment