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Etude géologique et géotechnique du barrage de Tabellout commune de Texenna, wilaya de Jijel

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Academic year: 2021

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(1)

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Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Université de Jijel

Faculté des sciences Département des sciences,

de Ir -terre ·

Membres du jury :

Président : Mr.Boufaa. K Examinateur : Mr.Benzaid. R Encadreur : Mr. Bouftouha . Y Co-encadreur: Mr.Baghdad. A

-Promotion 2009 -

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présenté par :

Mlle : Attal souad Mlle : Boubkis warda

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Sou.ad et Wwula

(3)

Introduction générale

Chapitre I : Généralités

1.1. Cadre géographique du site du barrage de Tabellout... ... .. ... .. .. ... ... ... ... ... ... 01

1. 1.1. Situation... 01

1.1.2.Climat ... 01

1.1. 3. Réseau hydrographique . . . 02

1. 1.4. Végétation . . . 02

1.1. 5. Topographie du site du barrage . . . 02

Chapitre II : Géologie régional 11.1. Introduction . . . 04

11.2. Les foqnations crista1lophylliennes du socle Kabyle . . . .. .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. ... . . 04

a. L'ensemble supérieur... 04

b. L'ensemble inférieur ... 04

11.3. La dorsale Kabyle... 04

11.3.1. La dorsale interne ... 04

Il.3.2. La dorsale médiane ... 05

Il.3.3. La dorsale externe ... 05

II.4. Les formations de types flyschs... ... 05

Il.4.1. Le flysch maurétanien ... 05

Il.4.2. Le flysch massylien... 05

11.5. Les formations du domaine Tellien ... 06

11.5.1. Les nappes épi telliennes ... 06

II.5.2. Les nappes méso telliennes . . . 06

II.5.3. Les nappes infra telliennes ... 06

Il.6. Le flysch numidien . . . .. 06

11.7. Les formations de l'Oligo-Miocène Kabyle et les olistostromes ... 06

II.7.1. L'Oligo-Miocène Kabyle ... 06

Il.7.2. Les olistostromes ... 07

11.8. Les roches magmatiques ... 07

11.9. Les formations post-nappes . . . 07

11.1 O. Les formations du Quaternaire . . . .. 07

Il.11. Aspect structural de la partie occidental de la Petite Kabylie . . . 08

-Ill l.1.Tectonique anté-Oligocène ... 08

Ill 1.2. Tectonique miocène... 09

Chapitre III : Géologie local Ill.1.Introduction . . . 11

111.2. Géologie du site . . . .. . . 11

Du nord au sud on peut distinguer . . . 11

IIl.2.1. Les formations du complexe volcano sédimentaire . . . . . . 11

IIl.2.2. Les formations de type flysch... .. 11

IIl.2.3. Les formations telliennes... ... .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . . .. .. . . .. . .. . .. ... 11

IIL2.4. Le Trias . . . 11

III.2.5. Les formations quaternaires . . . .. . . .. . . .. 11

IIl.3. Caractéristiques lithologique de substratum du barrage... 11

IIl.4. Aspect tectonique du site de barrage de Tabellout ... 16

Ill.5. Aperçu sismique... 16

111.6. Les zones instables . . . 18

(4)

IV. 2. Aperçu sur le climat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

IV. 3. Analyse des paramètres climatiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

IV. 3. 1. les précipitations ... 21

IV. 3. 2. Température... 22

IV. 3. 3. Graphe ombro-thermique... ... 24

IV. 3. 4. Indice d'aridité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24

IV. 3. 5. Bilan hydrologique ... 25

IV. 3. 6. Calcul de l'évapotranspiration ... 25

a. L' évapotranspiration potentielle (ETP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

b. L'évapotranspiration réelle (ETR) ... 26

IV. 3. 7 Etablissement du bilan hydrologique selon Thomthwait ... 27

IV. 3. 8. Estimation du ruissellement et de l'infiltration... 28

IV. 4. Conclusion ... 29

Chapitre V : Caractéristiques géomorphologiques V. l .Introduction ... . 30

V.2. Paramètres du bassin versant... 30

V.2.1. Paramètres physiques... 30

V.2.1.1. Géologie ... ."... 30

V.2.1.2. La végétation... 30

V.2.2. Paramètres géométriques du bassin versant de l'oued Djendjen ... 30

Vl.2.2.1. superficie et Périmètre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30

V.2.2.2. Indice de forme ou compacité (indice de Gravéliuis) ... 30

V.2.2.3. Le rectangle équivalent ... 32

V.2.2.4. Longueur de talweg principal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

V.2.3. Paramètres de relief ... 33

V.2.3.1. La carte des pentes ... . V.2.3.2. Courbe hypsométrique ... . V.2.3.3. Altitude maximale (Hmax) et altitude minimale CHmin) ... . V.2.3.4. La dénivelée utile (Du) ... . V.:f.3.5. Indice de pente des roches ... . V.2.3.6. Indice de pente globale (lg) ... . V.2.3.7. Dénivelée spécifique (Ds) ... . V.2.4. Paramètres morphologiques ... . V.2.4.1. La densité de drainage (Dd) ... . V.2.4.2. Coefficient de torrentialité (Ci) ... . V.2.4.3. Temps de concentration (Tc) ... . V.2.4.4. Vitesse d'écoulement de l'eau (Ve) ... . Chapitre VI : Hydrologie, Hydrogéologie 33 35 36 36 36 37 37 38 38 38 39 39 VI. 1. Hydrologie ... ··· 40

VI. 1. 1. Études des crues ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 40

Vl.1.1.1. Calcule des apports liquides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Vl.1.1.2. Calcul de débit maximum ... 42

Vl.1.1.3. Calcul des apports solides ... ··· 42

Vl.1.1.4. Volume morte pour une durée de 30 années... 44

VI.2. Hydrogéologie... 44

Vl.2.1. Caractéristique hydrogéologiques des formations de l'assiette du barrage de Tabellout ... 44

(5)

VI.2. 4. Sensibilité des différentes formations à l'érosion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 45

VI.2. 5 Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 46

Chapitre VII : Etude géotechnique des terrains de fondation et des zones d'emprunts VII. 1. Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 VII. 2. Etude géotechnique des terrains de fondation... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 7 VII. 2.1. Essais in situ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 VII. 2. 1.1. Sondages carottés........ 47

VII. 2. 1.2. Essai dilatométrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

VII. 2. 1.3. Essai pressiométrique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 49

VII. 2.1.4. Essai Lugeon....................... .. 50

VII. 2. 2.5. Essai piézométrique ... 52

VII. 2. 2.6. Indice RQD................................................... 53

VII. 2.2. Essais de laboratoire.............. 54

VII. 2.2.1. Essais physiques........... 54

VII.2.2.1.1. Masses volumiques... 54

VII. 2.2.2. Essais mécaniques................. 54

VII. 2.2.2. L Essais de Résistance à la compression... . . . . . . . . . . . . . . 54

VII. 2.2.2.2. Essais de résistances à la traction (Essai brésilien)... 55

VII. 2.2.2.3. Essai triaxial... .. 55

VII. 3. Etude géotechnique des matériaux utiles ... . VII. 3 .1. Essais in situ ... . VII. 3 .1.1. Puits de reconnaissances ... . VII. 3 .1.2. Sondage carotté ........ . VII.3.2. Essai de laboratoire .............. -... . VII.3.2.1. Analyse granulométrique ... . VII.3.2.2. Limites d'Atterberg ... . VII.3.2.3. Essais Los Angeles ... . VII.3.2.4. Essai de micro-Deval en présence d'eau (MDE) ... . VII. 3.2.5. Essai Proctor ....... . VII.3.3. L'alcali-réaction ... . VII.3.3.1. Introduction ................ . VII.3.3.2. Mécanisme de l'alcali-réaction ... . VII.1.3.4. Conclusion ... . Chapitre VIII : Etude du barrage 56 56 56 58 58 58 58 59 60 60 61 61 61 63 VIII.1. Généralité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

VIII.1.1. Les différents types de barrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

VIII.1.2. Choix du site de retenue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

VIIl.1.3. Choix du site du barrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

VIIl.1.4. Choix du type de barrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 65

VIII.2. Implantation de l'axe du barrage et le choix du corps du barrage ....... 65

VIIl.2.1. Barrage en terre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

VIII.2.2. Barrage en béton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

VIII.3.Dimensionnement du profil en travers de la digue............. 66

VIII.3.1. Hauteur du barrage... 66

a. Niveau minimal d'exploitation (Limite Utile) ... 66

b. Niveau normale de retenue (NNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

c. Niveau des plus hautes eaux (PHE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ..... 66

(6)

VIIl.3.1.2.Calcul de la hauteur maximal de la digue...... 70

VIll.3.1.3. la longueur en crête du barrage: ... ... .. . . . . .. . . .. . ... ... . .. .. . . ... .. .... .. . .. . .. . .. 70

VIII.3.1.4. Calcul de la largeur en crête du barrage ... 70

VIIl.3.1.5.La largeur en pied de la digue...... 71

VIIl.3.2. Pente de talus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

VIII.3 .3. Les ouvrages annexes .. . .. . . . . . .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . 72

VIII.3 .3 .1. Ouvrages de dérivation provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

VIIl.3.3.2. Batardeaux (amont et aval) ................ 72

VIIl.3.3.3. Evacuateurs de crues . . . . . . . . ... .. . . . . . . . . . . . . . 72

VIIl.3.3.4. Ouvrages de vidange... 73

Chapitre IX : Stabilité de la digue IX.1. Introduction.............. 74

IX.2. Analyse de stabilité.......... 74

IX.2.1. Principes de calcul des actions et des effets des actions... 74

IX.2.1.1. Actions permanentes......... 75

a. Le poids propre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 b. Poussée des sédiments déposés en pied amont ... 75

c. Poussée d'une recharge aval... 75

IX.2.1.2. Action variable .................... 76 a. Poussée de l'eau et des matières en suspension ... . b. Poussée hydrostatique aval ... ..

c. Action des sous-pressions ............... . IX.2.1.3. Actions accidentelles ... .

a. Séisme ................ . b. Poussées hydrostatiques exceptionnelles ... . IX.3. Justification de stabilité des barrages poids ....... ..

IX.3.1. Justification vis-à-vis du cisaillement ... . IX.3.2. Justification vis-à-vis du glissement ... . IX.3.3. Justification de non traction du parement amont ... . IX.3.4. Justification du non renversement ... . IX.3.5. Justifications vis-à-vis de la résistance à la compression du matériau ... . IX.4. Analyse de stabilité de la digue du barrage de Tabellout ... . a. Calcul du poids "P" du barrage ... . b. Calcul de la poussée "Q" de l'eau sur le parement amont.. .......... . c. Calcul de l'effet de sous pressions ....... . IX.4.1. Stabilité du barrage au renversement .......... . IX. 4.1.1. Méthode des moments stabilisateurs ......... . IX. 4.1.2. Méthode des fruits .............. . IX.4.2. Stabilité du barrage au glissement ....... . IX.4.2.1. Méthode du rapport des composantes normale et tangentielles ... . IX.4.2.2. Méthode des fruits ... . IX.5. Conclusion ... . IX.6. Analyse de stabilité de la digue par le logiciel CADAM ... .

IX.6.1. Présentation du logiciel CADAM ....................... . IX.6.2. Définition de la géométrie et de caractéristiques des matériaux ... . IX.6.2.1. Modèle géométrique ......... . IX.6.2.2. Caractéristiques des matériaux ...................... ..

76 76 76 78 78 78 79 79 80 80 80 81 81

82 82 83 85 85 86 87 87

88 89 89 89 90 90 90

(7)

IX.6.5. Système de drainage ... 91

IX.6.6. Prise en compte de la sismicité ... 91

IX.6.7. Présentation des résultats de calcul de stabilité ... 91

IX. 7. Conclusion ... · · · ... · · · ... · · · ·· 119

IX.8. Protection de la digue du barrage de Tabellout. ... 120

IX.8.1. Etanchéité du parement amont du barrage... 120

IX.8.2. Traitement d'étanchéité de la fondation ... 120

IX.8.3. Dispositif de drainage de la fondation... 120 Conclusion générales et recommandations

(8)

Tableau .IV.1 : Coordonnées des stations météorologiques de Texenna .. . .. . .. . . . . .. ... . .. ... . . 21

Tableau .IV.2 : Répartition moyenne mensuelles interannuelles des précipitations...... 21

Tableau .IV.3 : Répartition des Températures moyennes mensuelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23

Tableau. IV.4 : Calcul de l'évapotranspiration potentielle« ETP » ... 26

Tableau. IV.5 : Calcul du Bilan hydrique selon Thomthwaite . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 27

Tableau V.1: Représentation des valeurs de pentes et leur répartition spatial ........... 33

Tableau V.2: Représentation des surfaces cumulées par rapport aux altitudes du bassin ·_c., · d' d

d. 11uer1eur oue ~en ~en . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .. 35

Tableau V.3: Les paramètres de l'indice de pente des roches...... 37

Tableau V.4: Représente la classification du bassin versant inférieur suivant la méthode de SCHUMM ...................... 38

Tableau VI.1: La moyenne Lame d'eau écoulée et des apports liquide ............ . Tableau VI.2: Les paramètres de perméabilité ....................... . Tableau VI.3: La moyenne des apports solides ..................... . Tableau VII.1 : Résultats des essais dilatométriques ........................ . Tableau VII.2 : résultats de l'essai préssiométrique ..................... . Tableau VII.3: Valeur moyenne des résultats de l'essai pressiométrique ................. . Tableau VII.4: Classification des roches en fonction de la perméabilité ........... . Tableau VII.5: Résultats des essais Lugeon ................ . Tableau VII.6: Relevés piézométriques .................. . Tableau VIl.7: Relevés piézométriques ............................. . Tableau VII.8: Classification de la qualité des roches en fonction du RQD ............. . Tableau VII.9: Résultats de RQD en fonction de profondeur .................. . Tableau VII.10: Tableau récapitulatif des résultats de la masse volumique de la roche 42 43 44 49 50 50 51 51 52 52 53 53 de fondation .................................... 54

Tableau VII.11: Masse volumique moyenne .................................. . 54

Tableau VII.12: Tableau récapitulatif des résultats de l'essai de résistance à la compression simple ................................. 55

Tableau VII.13 : Essai de résistance à la compression simple....... 55

Tableau VII.14: récapitulatif des résultats de l'essai de résistances à la traction... 55

Tableau VII.15 : Moyennes de la résistance à la traction................. 55

Tableau VII. 16: Volumes d'alluvions grossières disponibles dans les zones d'emprunt... 56

Tableau VII.17: Les résultats granulométriques de la zone d'emprunt aval (rive droite)...... 58

Tableau VII.18: Les résultats granulométriques de la zone d'emprunt aval (rive gauche)... 58

Tableau VII.19 : Classification des sols en fonction de l'indice de plasticité................ 59

Tableau VII.20: Résultats de l'essai Los Angeles ....................... 59

Tableau VII.21 : Résultats de l'essai MDE. .. ... . . .. .. . .. ... .. . .. . .. . ... . .. .. . .. . . .. . .. . .. . . ... 60

Tableau VIII.1: Caractéristiques de la retenue du barrage de Tabellout ... . .. .. . .. . .. . .. ... .... 67

Tableau VIII.2: Récapitulation des valeurs de h v, V et R ... . ..... .. . . .. ... .. . . ...... .. . ... . . 68

Tableau VIII.3 : Représentation des marges de sécurités en fonction des classes des barrages 69 Tableau VIII.4: Largeurs minimales en crête. . .. . ...... ... .. . .... .. .. . .. . . .. ... .. . ... .. .... .. . .... 71

Tableau VIII.5: Valeur moyenne de la largeur en crête............................ 71

Tableau VIII.6 : caractéristiques générales du barrage de Tabellout......... ... . . 73

Tabieau IX.1 : Récapitulatif des formules de calcul des forces............. 84

Tableau IX.2: Résumé des résultats de calcul des forces................... 85 Tableau IX.3 : Résumé des résultats de calcul de stabilité au renversement ... . Tableau IX.4: Résumé des résultats de calcul de stabilité au glissement ... .

85 88

(9)

Fig. I. 1 : Situation géographique du site du barrage de Tabellout................... 01

Fig. 11.1 : Equisse géologique de la Petite Kabylie (Andrieux et Djellit, 1989)...... ... .. Fg. 11.2: Aspect structurale de la partie occidentale de la Petite Kabylie 1987......... .. . . . . . ..... 08 10 Fig.111.3 : Coupe géologique N-S au niveau de l'assiette du barrage de Tabellout... ....... 12

Fig.III.1 : Coupe géologique NNE-SSW.................................. .. . . . ... 13

Fig.IIl.2: Coupe géologique NE-SW.... ... ...... ... ..... .... .. . ... ... ... ... . ...... ... ........ 13

Fig. IV.1 : Courbe de Répartition des précipitations moyennes mensuelles interannuelle...... .... 22

Fig. IV.2 : Histogramme de répartition saisonnière des précipitations ..................... 22

Fig. IV .3 : Courbe de variation des températures moyennes mensuelles. . . . . . . . . . . . . . 23

Fig. IV.4: Graphe Ombro-thermique pour la station de Texenna .................... 24

Fig. IV.5: Graphe du bilan hydrologique par la méthode de Thomthwaite......... .. . . . . .. . . . . . . ..... 27

Fig. V.1: Courbe hypsométrique du bassin versant inférieur de l'oued Djendjen.............. ... 35

Fig. VI.1: Carte pluviométrique de la wilaya de Jijel.................................... 40

Fig. VII.1 : Schéma de l'appareille dilatomètriques ................................................. 48

Fig. VII. 2: Schéma de l'essai préssiométrique ....................... 49

Fig.VII.3: Schéma de l'essai d'eau lugeon ..................................... 50

Fig. VII.4: Schéma de l'essai piézométrique ........................................ 52

Fig.VIl.5: Graphes de piézomètre en rive droite ............................ 52

Fig.VII.6: Graphes de piézomètre en rive gauche .................................. 52

Fig.VII.7: Exemple de calcul du RQD .......................................... 53

Fig.VII.8: Mécanisme couramment admis pour la formation des gels d'alcali-réaction (Godart B et Leroux, A) ................................................................ · · · ·· 62

Fig. VIII.1 : Géométrie simplifiée d'un site de barrage (B. Alain et M. Alain, 1995) ......... 65

Fig. VIII.2 : Schéma présentant les différents niveaux de la retenue du barrage de Tabellout (ANBT, 2005) ................................................. 70

Fig. VIII.3 : Calcul de fruit... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Fig. IX.1 : Schéma représentatif des forces et action qui s'exerce sur la digue ..................... 7 4 Fig. IX.2 : Répartition des sous pressions.......................................... 7 6 Fig. IX. 3 : Schéma présent la répartition des sous-pressions suivant les différentes hypothèses 77 Fig. IX.4 : Barrage-poids avec parement amont incliné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Fig. IX.5 : Schéma représentatif des sous-pressions uniforme................................ 83

Fig. IX.6 : Schéma représentatif des sous-pressions linéaire ............................ 84

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--::-- - ... - --- --·---·

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Photo 1.1: Photo illustrant l'assiette du barrage de Tabellout........................ .... Photo 1.2 : Photo illustrant l'endroit de l'implantation de la digue du barrage de Tabellout.. ... 03 03 Photo 111.1 : Photo illustrant les formations Triasique de l'oued Djendjen....... ..... ...

Photo 111.2: Photo illustrant la formation du complexe volcano-sédimentaire ......... . 14 Photo 111.3 : Photo illustrant les formations des flyschs massyliens.................

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Photolll.4 : Photo illustrant des formations du Comlexe volcano sédimentaires écroulées (Rive gauche de RN77) ......................... . Photo 111.5 : Photo illustrant un glissement sur la rive gauche du barrage (en face du trias d'O 19 Djendjen) .................................. . Photolll.6 : Photo illustrant des formations triasiques sur la rive droite de l'Oued 19

Djendjen................................. .. 19 Photo.III. 7 : Photo illustrant un écroulement sur la rive droite du barrage (Dj Draa El

Fartassa)......................... ..... 20 Photo III.8:Photo illustrant un écroulement sur la rive droite du barrage (Dj Draa El Fartassa).... 20

Liste des planches

Planche.111.1 : La carte lithologique du l'assiette du barrage de Tabellout (a partir de la carte géologique de Durand Delga, M. (1955))... .. . . .. . .. . .. . .. .. . ... .. . . .. ... . .. .. ... . ... ... ... ... .. . .. . ... . . 15 Planches.111.2 : La carte géologique du l'assiette du barrage de Tabellout .......... 17 Planches V.l : La carte des réseaux hydrographiques du bassin versant inférieure d'oued

Djendjen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Planches. V.2: Carte de pente du bassin versant inférieure d'oued Djendjen ........ 34 Planches VII.1 :L'implantation des puits..................................... 57

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Le barrage de Tabellout, situé au sud du village de Texenna compte parmi les trois plus grand barrages en béton compacté au rouleau construits en Algérie.

Cette région est caractérisée par des reliefs montagneux,des précipitations élevées (1096 mm),des résaux hydrographiques assez denses .

La synthèse des essais d'identification physique et mécanique réalisés sur la roche de fondation de la digue, a mis en évidence une roche de caractéristiques physico-mécaniques très acceptables.

La stabilité du barrage est vérifier pour le cas d'absence des sous-pressions et en répartition linéaire des sous-pressions, néanmoins avec une distribution uniforme des sous-pressions (sous-pressions maximales) la stabilité n'est pas assurer, qui est dû essentiellement au pressions interstitielles agissant à l'interface.

L'analyse des résultats de stabilité au glissement et au renversement réalisé par le logiciel CADAM pour les deux combinaison, à savoir la combinaison normale et l'analyse en pseudo statique (prise en compte de la sismicité), à permi de constater que les facteurs de sécurité au glissement et au renversement trouvés pour les deux combinaisons sont supérieurs à ceux requis .

Mots clés : Tabellout - Barrage poids - fondation - essais -glissement -renversement Abstract

The Tabellout dam, situated in south of Texenna town is considered us one of the three most important hydrauhc structures built.

This region is characterized by a mountainous lands cape, by a high precipitation (1096 mm) and also a dense hydrographie net work.

The synthesis of an identification test carried out physical and mechanical on the rock foundation has revealed a rock of physico-mechanical very acceptable.

The stability of the dam is to verify the absence of uplift and linear distribution of uplift, however, With a uniform distribution of sub-pressure (sub-maximum pressure) stability is not secure, which is mainly due to pore pressure acting at the interface.

The anàlysis results of stability and slip reversai produced by the CADAM software for combining the two, namely the combination of normal and pseudo-static analysis (taking into account the seismicity) to shows that factors Safety shift and reversai found for the two combinations are higher than required.

Keywords: Tabellout - weight dam - foundation - testing - lanslide - reversai

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La technique du Béton Compacté au Rouleau (BCR) permet la construction de barrages-poid avec un mode de réalisation proche de celui utilisé pour les remblais en terre, il offre en effet de nombreux avantages, le principal étant la rapidité d'exécution.

Mise en oeuvre essentiellement pour des barrages de taille importante, le BCR peut cependant trouver des applications intéressantes sur des ouvrages plus modestes. Lorsque de classiques barrages-poids en béton ou en maçonnerie sont projetés, le BCR peut constituer une variante économiquement fiable. Cette technique a été proposée dans la réalisation du barrage de Tabellout qui s'inscrit dans le cadre du système Est de transfert des eaux vers les hautes plaines Sétifiennes et qui sera lancés prochainement d'après les responsables de l' Agence Nationale des Barrages et Transfert.

L'ouvrage, qui devrait être construit sur Oued Djendjen, sera composé d'une digue en béton compacté au rouleau (BCR) d'une longueur de 366 men crête, une hauteur de 121 met une largeur en crête qui sera de 8 m.

Les travaux de cet important ouvrage nécessiteront des excavations pour un volume de 649.000 m3des remblais pour une quantité de 338.800 m3 et la mise en oeuvre d'un million de mètres cubes de béton, les forages et les injections totaliseront pour leurs part, de 330,100 m linéaire.

La stabilité des barrages-poids repose essentiellement sur leur fruit et, si nécessaire, sur l'efficacité du drainage qui met le massif poids à l'abri des sous-pressions. Leur inconvénient majeur est de ne pas utiliser pleinement les capacités du matériau constituant la partie résistante du barrage (béton) à supporter des efforts importants de compression.

Il est donc venu rapidement à l'idée des projeteurs de supprimer du béton superflu en allégeant la structure, en créant des arcades ou des niches sur le parement aval, en réduisant la surface d'assise au sol.

Lorsque ces élargissements descendent jusqu'à la fondation, il en résulte une augmentation des contraintes appliquées au sol de fondation. Mais la réduction de la surface d'assise se traduit par un meilleur drainage de ce contact.

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Le présent de travail porte sur :

D'une part sur l'étude géologique du site du barrage de Tabellout et d'autre part sur l'interprétation des essais in situ et de laboratoire.

Le site du barrage de Tabellout montre plusieurs zones instables engendrées par d'importants mouvements de terrain, (par exemple l'écroulement rocheux sur la rive droite du barrage, la dissolution des roches évaporitiques sur la rive droite de l'oued Djendjen.

L'étude géologique et géotechnique de l'assiette du barrage de Tabellout sera articulée, autour de six chapitres :

Le premier chapitre; s'attache à présenter d'une façon générale la région d'étude.

Le deuxième chapitre; fera l'objet d'une description générale de géologie de la petite Kabylie occidentale.

Le troisième chapitre; présente un résume de l'étude géologique de notre site et la tectonique qui affecte la région. Ce chapitre sera accompagné par un levé de l'assiette du barrage.

Le quatrième chapitre; portera sur l'analyse climatologique du site étudié.

Le. cinquième chapitre; présentera les caractéristiques géomorphologiques du site étudié.

Le sixième chapitre; sera concerné la synthèse hydrologique et hydrogéologique du site étudie.

Le septième chapitre; sera résumé à une étude géotechnique détaillée du site du barrage.

Le huitième chapitre; s'attachera à l'étude du dimensionnement de la digue et la retenue du barrage de Tabellout.

Le neuvième chapitre ; présentera une simulation de l'étude de la stabilité de la digue du barrage.

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(15)

Ll. Cadre géographique du site du barrage de Tabellout : L 1.1. Situation :

A partir de la carte d'état major de Texenna NJ-31-VI-44-0uest, le site du barrage de Tabellout visée par notre étude est situé au Sud -Est du village de Texenna qui se trouve à 21 km de la ville de Jijel. Ce barrage se trouve à une trentaine de kilomètre au Sud du chef lieu de la wilaya de Jijel. Le barrage de Tabellout est limite :

Au nord par l'arête montagneuse de Beni Khetab et de Draa El F artassa Au sud par la commune de Djimla et Beni Yadjiss.

A l'ouest par Douar Hamara, Machtet el Khlayfa et Hrandiouene.

Fig. 1. 1 : Situation géographique du site du barrage de Tabellout

L 1.2. Climat :

La wilaya de Jijel comme celle de tout le littoral algérien est caractérisée par un climat méditerranéen, pluvieux et froid en hiver, chaud et humide en été. Les températures varient entre 20C0 et 35C0 en été à 5C0 à 15C0 en hiver. La saison de pluie dure environs 06 mois.

C'est la région la plus pluvieuse d'Algérie puisqu'elle reçoit plus de 1000 mm de pluie régulièrement et les précipitations peuvent atteindre certaines années les 1500 mm

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