Abstract

A series of tests on model diaphragm walls embedded in an overconsolidated clay was carried out at the London Geotechnical Centrifuge Centre. The walls were propped at the crest at the start of excavation and, following the simulation of excavation, were immediately propped at formation level. A retained height of 10 m was modelled in all tests, and the depth of embedment below dredge level varied between 5 m, 10 m and 15 m. A 'softer' construction sequence was also investigated, with excavation to 5 m below the retained surface taking place prior to the installation of the crest-level prop. The effect of pre-excavation lateral earth pressure was also investigated. The test results show that an in- crease in embedment depth will lead to an increase in wall bending moment and a reduction in bottom prop load. There is no real advantage in terms of limiting ground movements in increasing the embedment depth without also increasing the wall stiffness. Nous avons effectué une série d'essais sur une maquette de murs souterrains dans une argile surconsolidée au London Geotechnical Centrifuge Centre. Les murs ont été soutenus à la crÊte au début de Pexcavation et, après ľexcavadon simulée, ont immédiatement éré soutenus au niveau de formation. Une hauteur retenue de 10 m a été mise en maquette dans tons les essais et la profondeur de ľenfouissement sous le niveau de drague variait entre 5, 10 et 15 m. Nous avons également étudié une séquence de construction 'plus tendre' avec une excavation de 5 m en dessous de la surface retenue, avant ľinstallation du souden de crÊte. Nous avons également étudié ľeffet de la pression terrestre latérale avant excavation. Les résultats des essais montrent qu'une augmentation de la profondeur d'enfouissement conduit à une augmentation du couple de flexion du mur et à une réduction de la charge de souden du bas. Il n'y a aucun avantage réel, si ľont vent limiter les mouvements du sol, à augmenter la profondeur d'enfouissement sans augmenter également la rigidité des murs.

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