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Geophysical and Geotechnical Methods for Diagnosing Flood Protection Dikes
Guide for implementation and interpretation
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Geophysical and Geotechnical Methods for Diagnosing Flood Protection Dikes
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Richard Turner
Turner, Richard
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<p>Traducteur</p>
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Cyrille Fauchard
Fauchard, Cyrille
Cyrille
Fauchard
<p>Cyrille Fauchard is a researcher who specialises in the application of electromagnetism to civil engineering. He heads a research team that works with the Public Works Regional Engineering Office (CETE) in Rouen, France on the dielectric and non-destructive characterisation of subsurface and civil engineering materials.</p>
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A252
Patrice Mériaux
Mériaux, Patrice
Patrice
Mériaux
<p>Ingénieur-chercheur fort de plus de vingt-cinq années d'expérience dans le génie civil et l’ingénierie des risques, en régions de plaine comme de montagne, est membre du Comité français des barrages et des réservoirs depuis 2003. En charge de l’unité de recherche Ouvrages hydrauliques et hydrologie du Cemagref d’Aix-en-Provence, il est devenu l’un des experts de cet institut dans la sécurité des digues et des barrages.</p>
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eng
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Izibook:Subject
Milieux naturels et environnement
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inondation;digue;développement durable;arbre;crue;prévention
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<p><b>DOI : <u><a href="http://doi.org/10.35690/978-2-7592-0035-1" target="_blank">10.35690/978-2-7592-0035-1</a></u></b></p><p>This book presents a three-phase methodology for the efficient diagnosis of “dry dikes” (i.e. dykes built above normal water levels of the rivers that provide protection at time of flood). Although the principles of the method described herein were developed on dikes in France, they may be applied with confidence to flood protection dikes and levees in other countries around the world. Phase one of the methodology involves gathering as much information as possible about the dike from archive analysis, interviews with managers and inspections of the structures. This phase is essential in ensuring the high quality of the final diagnosis.</p><p>The main aim of the second phase – the geophysical survey – is to divide up the dike into zones in order to identify sections of the structure that are vulnerable to irreversible damage during a flood because of their particular physical characteristics. The geophysical methods used must be capable of surveying over long distances and of revealing heterogeneities both within the dike and in its foundation.</p><p>The third phase – the geotechnical investigation – consists of various tests and drillings that ascertain in situ the principal mechanical characteristics and properties of the materials that make up the structure.</p><p>This guide is invaluable for anyone involved in dike safety; notably owners, managers, engineers and contractors, and provides all the information required for effective dike diagnosis and for initiating more extensive work or more detailed study.</p>
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<div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1cm"><div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1cm"> </div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>1 Introduction</font></font></span></strong></div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"> </span></strong></div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>2 Contexte pour le diagnostic génie civil de protection contre les inondations des digues</font></font></span></strong></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>2.1 Nature, les fonctions et la composition des digues</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.1pt"><font><font>2.2. </font><font>Classification des défaillances et des mécanismes de défaillance</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>2.3. </font><font>Diagnostiquer une structure</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"> </span></div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>3 Méthodologie générale pour la dianosing efficace des digues à sec</font></font></span></strong></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>3.1. </font><font>Introduction</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>3.2. </font><font>Phase d'étude préliminaire: la recherche d'indicateurs</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>3.3. </font><font>Prospection géophysique</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>3.4. </font><font>Exploration géotechnique</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"> </span></div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>4 méthodes de prospection géophysique</font></font></span></strong></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>4.1. </font><font>Exploration à haut rendement en utilisant le procédé Slingram</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>4.2. </font><font>Eploration à haute efficacité selon la méthode de radio magnéto-tellurique</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>4.3. </font><font>Comparaison des Slingram et à haute efficacité des méthodes électromagnétiques RMT sur les digues à sec</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>4.4. </font><font>D'autres méthodes d'exploration à haut rendement: pene sol trant radar</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>4.5. </font><font>Enquête locale 2D enquête d'imagerie électrique</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>4.6. </font><font>Enquêtes locales utilisant la sismique réfraction</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"> </span></div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>5 méthodes efficaces géotechniques - des essais in situ</font></font></span></strong></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>5.1.Choice des méthodes et des facteurs de localisation des sites d'enquête</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>5.2. </font><font>Essais pénétrométriques: PANDA</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>5.3. </font><font>Essais pénétrométriques: robuste cône dynamique pénétromètre (LCPC)</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>5.4. </font><font>Essais de perméabilité Lefranc</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>5.5. </font><font>Des essais de perméabilité à l'aide de la Perméafor</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>5.6. </font><font>Des essais de cisaillement avec e phicomètre</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>5.7. </font><font>Enquête à l'aide d'une pelle mécanique</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>5.8. </font><font>Forage mécanique</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"> </span></div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>6 Résumé méthodologique des techniques géophysiques et géotechniques</font></font></span></strong></div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>utilisée pour le diagnostic efficace des digues à sec</font></font></span></strong></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>6.1. </font><font>Rappel du contexte de l'étude</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>6.2. </font><font>Phases clés de l'étude dans le diagnostic</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>6.3. </font><font>Rapport sur les résultats géophysiques et géotechniques</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>6.4. </font><font>Comparaison des méthodes géophysiques</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"> </span></div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.2pt"><font><font>7 Proposition pour le développement ou l'essai de méthodes géophysiques et géotechniques pour le diagnostic de la digue</font></font></span></strong></div><div style="LINE-HEIGHT: 6pt"><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.2pt"> </span></strong></div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>8 Conclusion</font></font></span></strong></div><div style="LINE-HEIGHT: 6pt"><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"> </span></strong></div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>Bibliographie</font></font></span></strong></div><div style="LINE-HEIGHT: 6pt"><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"> </span></strong></div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>Liste des figures</font></font></span></strong></div></div>
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Richard Turner
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Cyrille Fauchard
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<p>Cyrille Fauchard is a researcher who specialises in the application of electromagnetism to civil engineering. He heads a research team that works with the Public Works Regional Engineering Office (CETE) in Rouen, France on the dielectric and non-destructive characterisation of subsurface and civil engineering materials.</p>
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Patrice Mériaux
Mériaux, Patrice
Patrice
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<p>Ingénieur-chercheur fort de plus de vingt-cinq années d'expérience dans le génie civil et l’ingénierie des risques, en régions de plaine comme de montagne, est membre du Comité français des barrages et des réservoirs depuis 2003. En charge de l’unité de recherche Ouvrages hydrauliques et hydrologie du Cemagref d’Aix-en-Provence, il est devenu l’un des experts de cet institut dans la sécurité des digues et des barrages.</p>
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Milieux naturels et environnement
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inondation;digue;développement durable;arbre;crue;prévention
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<p><b>DOI : <u><a href="http://doi.org/10.35690/978-2-7592-0035-1" target="_blank">10.35690/978-2-7592-0035-1</a></u></b></p><p>This book presents a three-phase methodology for the efficient diagnosis of “dry dikes” (i.e. dykes built above normal water levels of the rivers that provide protection at time of flood). Although the principles of the method described herein were developed on dikes in France, they may be applied with confidence to flood protection dikes and levees in other countries around the world. Phase one of the methodology involves gathering as much information as possible about the dike from archive analysis, interviews with managers and inspections of the structures. This phase is essential in ensuring the high quality of the final diagnosis.</p><p>The main aim of the second phase – the geophysical survey – is to divide up the dike into zones in order to identify sections of the structure that are vulnerable to irreversible damage during a flood because of their particular physical characteristics. The geophysical methods used must be capable of surveying over long distances and of revealing heterogeneities both within the dike and in its foundation.</p><p>The third phase – the geotechnical investigation – consists of various tests and drillings that ascertain in situ the principal mechanical characteristics and properties of the materials that make up the structure.</p><p>This guide is invaluable for anyone involved in dike safety; notably owners, managers, engineers and contractors, and provides all the information required for effective dike diagnosis and for initiating more extensive work or more detailed study.</p>
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<div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1cm"><div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 1cm"> </div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>1 Introduction</font></font></span></strong></div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"> </span></strong></div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>2 Contexte pour le diagnostic génie civil de protection contre les inondations des digues</font></font></span></strong></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>2.1 Nature, les fonctions et la composition des digues</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.1pt"><font><font>2.2. </font><font>Classification des défaillances et des mécanismes de défaillance</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"><font><font>2.3. </font><font>Diagnostiquer une structure</font></font></span></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; LETTER-SPACING: -0.15pt"> </span></div><div><strong><span style="FONT-SIZE: 8pt"><font><font>3 Méthodologie générale pour la dianosing efficace des digues à sec</font></font></span></strong></div><div><span style="FONT-SIZE: 8pt; 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