[0001] L'invention concerne en général les procédés de forage, notamment pour les sondages
pressiométriques de type Ménard, pratiqués conformément à la norme NF P 94-110 de
juillet 1991 (« la Norme »).
[0002] Plus précisément, l'invention concerne selon un premier aspect non couvert par le
jeu de revendications, un procédé de forage dans un sol, comprenant typiquement l'étape
suivante :
- creusement d'un trou longitudinal dans le sol, avec tubage du trou simultanément par
un tube s'étendant sensiblement sur toute une longueur longitudinale du trou.
[0003] Un sondage pressiométrique est un ensemble d'opérations successives consistant en
l'exécution d'un forage pressiométrique et en la réalisation, dans ce forage, d'un
ou plusieurs essais pressiométriques.
[0004] Un forage pressiométrique consiste à réaliser dans le terrain une excavation cylindrique
à section transversale circulaire, dans laquelle est introduite la sonde pressiométrique.
La qualité de l'essai pressiométrique et celle de la réalisation du forage préalable
sont étroitement liées. Aussi, la Norme prescrit de réaliser l'essai pressiométrique
par passes, les longueurs de passe ne devant pas dépasser des valeurs maximum fixées
par la Norme.
[0005] L'essai permet d'obtenir une caractéristique de déformabilité du sol, appelé le module
pressiométrique Ménard E
M, une caractéristique de résistance limite, appelée pression limite pressiométrique
p
l, et une pression caractéristique, appelée pression de fluage pressiométrique p
f.
[0006] Deux types de sonde peuvent être employées selon la nature et l'état du terrain:
- la sonde à gaine souple;
- la sonde à gaine souple placée dans un tube fendu.
[0007] La résistance limite propre de la sonde pressiométrique, y compris le tube fendu
éventuel, doit être la plus faible possible par rapport à la pression limite pressiométrique
du terrain. La sonde doit être capable d'atteindre un taux de dilatation diamétrale
de 50% par rapport à son diamètre au repos. La résistance limite propre de la sonde
est égale à la pression du liquide d'injection nécessaire pour atteindre le taux de
dilatation de 50% dans l'air. Cette résistance limite propre doit typiquement être
inférieure à 2,5 bars.
[0008] Pratiquement, la sonde à gaine souple nue est choisie en fonction du type de terrain.
La résistance limite propre de la sonde à gaine souple nue doit typiquement être inférieure
à 1,5 bars. Cette résistance limite propre est égale à la pression du liquide d'injection
nécessaire pour atteindre le taux de dilatation de 50% dans l'air de la sonde à gaine
souple nue.
[0009] Le tube fendu est un tube en acier, portant typiquement six fentes équidistantes.
La nature et l'épaisseur du matériau sont choisies pour que la résistance limite propre
du tube fendu seul ne dépasse pas 1 bar. Cette résistance limite propre est égale
à la pression supplémentaire de liquide d'injection nécessaire pour que la sonde complète
atteigne le taux de dilatation de 50% dans l'air, par rapport à une sonde à gaine
souple nue. En d'autres termes, la résistance limite propre du tube fendu seul est
égale à la différence entre la résistance limite propre de la sonde complète et la
résistance limite propre de la sonde nue.
[0010] Le tube fendu joue un rôle de protection de la sonde contre les agressions du terrain,
pendant la phase de descente de la sonde dans le trou de forage, puis pendant la phase
de gonflement pour la réalisation de l'essai, et à la remontée.
[0011] Une technique de forage pressiométrique connue sous le nom de "Tube Fendu avec Enlèvement
Simultané des Matériaux" (TFEM), a été développée pour s'affranchir de l'obligation
du forage par passes, qui est la conséquence de l'absence de moyen de soutènement
du trou après remontée du tube de forage. La technique TFEM permet de mettre en place
un tel moyen de soutènement, simultanément ou immédiatement après l'attaque du terrain
par l'outil de forage. Concrètement, la technique TFEM consiste à foncer dans le terrain,
par battage ou vérinage, un tubage dont la section basse est constituée d'un élément
de tube fendu, conforme aux spécifications de la Norme pour les sondes à tube fendu.
Pendant la pénétration, le tubage se comporte comme un carottier. Les matériaux qui
pénètrent dans le tubage sont désagrégés et remontés en surface à l'aide d'outils
ad hoc (rétrojets, outils rotatifs..). Une fois la pénétration maximale atteinte,
la sonde pressiométrique à gaine souple est descendue au niveau de l'élément de tube
fendu, puis les essais sont effectués en remontant pas à pas le tubage. Cette technique
TFEM permet d'assurer un découpage précis du trou et un soutien parfait des parois
du trou jusqu'à l'exécution des essais. Toutefois, dans la pratique, son utilisation
a été très limitée en raison des problèmes de refus dans la plupart des terrains autres
que les sables lâches et les argiles molles, et du très faible rendement des outils
de désagrégation des matériaux carottés par le tube.
[0012] Une amélioration des performances de la technique TFEM a été obtenue en l'associant
avec la technique ODEX de forage avec tubage simultané du trou, couramment utilisée
dans le domaine minier. La technique ODEX permet de forer le terrain avec un outil
destructif opéré en fond du tubage par rotopercussion et, simultanément, de remonter
les matériaux détruits vers la surface à l'aide d'un fluide de forage circulant à
l'intérieur du tubage. Le tubage est descendu sans rotation.
[0013] Un tubage mis en oeuvre par la technique ODEX doit résister aux contraintes imposées
pendant la phase de forage, ce qui, dans les applications courantes où les éléments
de tubage sont pleins (non fendus), ne pose pas de problème.
[0014] En revanche, dans le cas particulier de l'application à la technique TFEM, la présence,
en partie basse du tubage, d'un élément de tube fendu pose un problème. En effet,
conformément à la Norme, la résistance limite propre du tube fendu ne doit pas dépasser
1 bar. Cette valeur est sensiblement inférieure à la pression du fluide de forage
circulant à l'intérieur du tubage. Ceci entraine un risque d'ouverture des fentes
de l'élément de tube fendu, et donc de passage du fluide de forage vers l'extérieur.
Le fluide de forage peut alors circuler entre le tubage et la paroi du trou, ce qui
risque de provoquer une désagrégation de la paroi du trou préjudiciable à la qualité
du forage.
[0015] Dans ce contexte, l'invention vise à proposer un procédé qui soit mieux adapté à
la réalisation des essais pressiométriques.
[0016] A cette fin, l'invention porte, selon le premier aspect non couvert par le jeu de
revendications, sur un procédé de forage du type précité, caractérisé en ce que le
tube comprend un tube interne et un fourreau tubulaire externe interposé entre le
tube interne et une paroi du trou, le procédé comprenant, après l'étape de creusement
du trou, une étape de remontée au cours de laquelle le tube interne est extrait hors
du trou, le fourreau externe restant en place à l'intérieur du trou.
[0017] Le nouveau procédé permet donc de réaliser le forage avec une technique classique
de forage avec tubage à l'avancement du type ODEX ou similaire, en ajoutant au tubage
un fourreau à paroi mince descendu dans le terrain simultanément avec le tube interne.
Une fois le forage terminé, le tube interne est remonté, alors que le fourreau est
laissé en place dans le terrain, assurant le soutènement de la paroi du trou. Les
équipements de forage peuvent donc être démobilisés à un stade précoce.
[0018] Les essais pressiométriques sont réalisés, le cas échéant, ultérieurement, avec le
matériel d'essai approprié. La sonde pressiométrique est descendue à l'intérieur du
fourreau, jusqu'à la profondeur maximale requise pour les essais. Les essais pressiométriques
sont alors réalisés à la remontée. Au niveau de chaque essai, le fourreau joue le
rôle du tube fendu couramment mis en oeuvre avec les sondes pressiométriques classiques.
Le fourreau a donc deux fonctions :
- le soutènement des parois du trou ;
- pendant l'essai pressiométrique, la protection de la sonde.
[0019] Pour satisfaire la première fonction, le fourreau externe 18 est en effet prévu pour
ne pas se déformer sous l'effet d'une pression radiale extérieure comprise entre 0,2
et 2 bars , de préférence comprise entre 0,5 et 1,5 bars, appliquée par exemple sur
une hauteur de 1 m. On entend par là qu'une telle pression appliquée par exemple par
le terrain sur la surface externe du fourreau, ne va pas conduire à une rupture du
fourreau, ou à une déchirure, ou à un enfoncement local de plus de 5 mm.
[0020] Pour satisfaire la seconde fonction, le fourreau externe 18 présente une résistance
limite propre inférieure à 1 bar de préférence inférieure à 0,8 bar, encore de préférence
inférieure à 0,6 bar. Comme décrit précédemment, la résistance limite propre du fourreau
externe est égale à la différence la résistance limite propre.de la sonde complète
(sonde pressiométrique + fourreau externe) et la résistance limite propre de la sonde
pressiométrique sans le fourreau externe. Elle correspond à la pression de liquide
d'injection supplémentaire à appliquer pour que la sonde complète atteigne un taux
de dilatation de 50 % dans l'air, par rapport à la sonde pressiométrique seule sans
le fourreau externe.
[0021] Ainsi, le tube interne relativement plus rigide confère une bonne résistance au tube
pendant l'étape de creusement du trou, et évite toute déformation du tube. Après extraction
de ce tube interne, seul le fourreau externe reste en place à l'intérieur du trou.
Le fourreau externe est moins rigide, et oppose donc une résistance réduite au cours
d'éventuels essais pressiométriques.
[0022] Typiquement, le tube interne présente une résistance interne propre supérieure à
1 bar définie comme précédemment, de préférence supérieure à 1,5 bar. Ceci provient
notamment du fait que le tube interne est plein.
[0023] Le procédé non couvert par le jeu de revendications peut également présenter une
ou plusieurs des caractéristiques ci-dessous, considérée(s) individuellement ou selon
toutes les combinaisons techniquement possibles :
- le fourreau externe est en une matière plastique ;
- le fourreau externe présente une épaisseur comprise entre 1 et 4 mm ;
- le tube interne présente un diamètre externe, le fourreau externe présentant un diamètre
interne, la différence entre le diamètre interne et le diamètre externe étant comprise
entre 2 et 8 mm ;
- le fourreau externe comporte des affaiblissements longitudinaux, répartis en périphérie
du fourreau externe ;
- les affaiblissements sont réalisés après mise en place du fourreau externe à l'intérieur
du trou ; et
- le fourreau externe est bloqué en position pendant l'étape de remontée.
[0024] Selon un second aspect, l'invention porte sur un procédé de réalisation d'un essai
pressiométrique selon la revendication 1.
[0025] Le procédé de réalisation d'un essai pressiométrique peut également présenter une
ou plusieurs des caractéristiques définies dans les revendications dépendantes 2 à
10, considérée(s) individuellement ou selon toutes les combinaisons techniquement
possibles.
[0026] Selon un troisième aspect non couvert par le jeu de revendications, l'invention porte
sur un ensemble de forage dans un sol, l'ensemble comportant:
- un dispositif de creusement, comprenant un outil de forage d'un trou longitudinal
dans le sol ;
- un tube adapté pour s'étendre sensiblement sur toute une longueur longitudinale du
trou, le tube comprenant un tube interne et un fourreau tubulaire externe interposé
entre le tube interne et une paroi du trou ;
- un dispositif de mise en place du tube dans le trou simultanément avec le creusement
;
- un dispositif d'extraction, après creusement du trou, du tube interne hors du trou,
le fourreau externe restant en place à l'intérieur du trou.
[0027] L'ensemble de forage est prévu pour mettre en oeuvre le procédé de forage décrit
plus haut.
[0028] Inversement, le procédé de forage de l'invention est prévu pour être mis en oeuvre
par l'ensemble de forage ci-dessus.
[0029] L'ensemble de forage de l'invention non couvert par le jeu de revendications peut
en outre présenter les caractéristiques ci-dessous :
- le tube comprend une pluralité d'organes de liaison du fourreau externe et du tube
interne l'un à l'autre, agencés pour que le tube interne soit lié longitudinalement
au fourreau externe en translation vers un fond du trou, et soit libre longitudinalement
par rapport au fourreau externe en translation vers une entrée du trou ;
- le tube interne comprend une pluralité de tronçons de tube raccordés les uns aux autres
par des viroles de liaison internes ;
- le fourreau externe comprend une pluralité de tronçons de fourreau raccordés les uns
aux autres par des viroles de liaison externes ;
- chaque organe de liaison étant porté par l'une d'une virole de liaison interne et
d'une virole de liaison externe et coopérant avec l'autre d'une virole de liaison
interne et d'une virole de liaison externe pour lier le tube interne longitudinalement
au fourreau externe en translation vers le fond du trou.
[0030] Selon un quatrième aspect, l'invention porte sur un ensemble permettant la réalisation
d'un essai pressiométrique selon la revendication 11.
[0031] L'ensemble de réalisation de l'essai pressiométrique peut également présenter une
ou plusieurs des caractéristiques définies dans les revendications dépendantes 12
à 14, considérée(s) individuellement ou selon toutes les combinaisons techniquement
possibles.
[0032] D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description
détaillée qui en est donnée ci-dessus, à titre indicatif et nullement limitatif, en
référence aux figures annexées, parmi lesquelles :
- la figure 1 représente de manière schématique différentes étapes du procédé de réalisation
d'un essai pressiométrique selon l'invention ;
- la figure 2 est une représentation schématique simplifiée de l'étape de creusement
du trou du procédé de la figure 1 ; et
- la figure 3 est une représentation schématique agrandie du fourreau externe et du
tube interne utilisés dans le procédé de l'invention.
[0033] L'ensemble 2 représenté sur la figure 1 est destiné à la réalisation d'un essai pressiométrique,
en vue de caractériser la nature et le comportement d'un sol. Ce sol peut être de
tout type : sable, argile, roche molle, roche dure, etc.
[0034] Comme le montre la figure 1, l'ensemble 2 comporte les moyens destinés à forer un
trou dans le sol, et des moyens destinés à la réalisation de l'essai pressiométrique
proprement dit.
[0035] Il est à noter que le trou foré dans le sol pourrait être utilisé dans d'autres buts,
différents de la réalisation d'un essai pressiométrique. Il pourrait par exemple être
utilisé pour réaliser une diagraphie, en rayons gammas ou en résistance électrique.
Il pourrait également être utilisé pour réaliser des mesures sismiques. Pour ces types
d'essais et de mesure, il est avantageux que le terrain soit le moins remanié possible,
et que le tubage ne soit pas un tube d'acier de forte épaissseur.
[0036] Comme visible sur la figure 1, l'ensemble 2 comporte un dispositif 4 (figure 2) de
creusement d'un trou 6 longitudinal dans le sol 8, et un dispositif 10 de mise en
place d'un tube 14 dans le trou simultanément avec le creusement (figure 1a).
[0037] Le trou est typiquement d'orientation verticale. En variante, il est incliné par
rapport à la verticale, ou même horizontal.
[0038] Le trou est rectiligne. Il est typiquement à section droite circulaire, ou sensiblement
circulaire.
[0039] Du fait que le trou 6 est tubé simultanément au creusement, le tube 14 s'étend sensiblement
sur toute la longueur longitudinale du trou 6. Le dispositif 10 est adapté pour enfoncer
le tube 14 progressivement dans le trou 6, au fur et à mesure du creusement du trou
6.
[0040] Comme visible sur les figures 1 et 2, le tube 14 comprend un tube interne 16 relativement
plus rigide, et un fourreau tubulaire externe 18, relativement moins rigide interposé
entre le tube interne 16 et une paroi 19 du trou.
[0041] Le tube interne et le fourreau externe s'étendent l'un et l'autre sensiblement sur
toute la longueur longitudinale du trou.
[0042] Comme le montre la figure 1, l'ensemble de forage 2 comporte en outre un dispositif
d'extraction 20 prévu pour, après creusement du trou 10, remonter le tube interne
16 hors du trou, le fourreau externe 18 restant en place à l'intérieur du trou 10
(figure 1b).
[0043] Le tube interne 16 est en un matériau métallique, par exemple en acier. Il présente
une épaisseur supérieure à 2 mm. Typiquement, il présente une épaisseur comprise entre
2 et 10 mm. Dans l'exemple représenté, sur la figure 3, il présente une épaisseur
de 7 mm. Il est plein.
[0044] Le fourreau externe 18 est typiquement en une matière plastique, de préférence une
matière plastique rigide et cassable.. Par exemple, il est en polycarbonate ou en
acétate. Il présente une épaisseur typiquement comprise entre 1 et 4 mm, par exemple
entre 2 et 3 mm. Dans l'exemple représenté sur la figure 3, le fourreau présente une
épaisseur de 2 mm.
[0045] De manière à permettre une extraction sans difficulté du tube interne, la différence
entre le diamètre interne du fourreau et le diamètre externe du tube est comprise
entre 2 et 8 mm. Dans l'exemple représenté, cette différence vaut 4 mm.
[0046] Par ailleurs, le diamètre externe du fourreau 18 est choisi seulement légèrement
inférieur au diamètre interne nominal du trou à forer. Typiquement, la différence
entre le diamètre interne nominal du trou et le diamètre externe du fourreau est comprise
entre 1 et 8 mm, et vaut 4 mm dans l'exemple représenté sur la figure 3. En pratique,
la paroi du trou tend s'affaisser légèrement avec le temps, de telle sorte que le
terrain vient en contact avec le fourreau externe.
[0047] Le dispositif de creusement 4 est de tout type approprié. Typiquement, le dispositif
de creusement comprend un outil 21 de forage par roto-percussion, du type représenté
sur la figure 2.
[0048] L'outil 21 comprend une tête de forage 22 montée rotative sur le tube interne 16,
un dispositif 24 d'entrainement en rotation de la tête de forage 22 par rapport au
tube interne 16, et un dispositif 26 prévu pour transmettre une percussion longitudinale
à la tête de forage 22 à travers le tube interne 16.
[0049] La tête de forage 22 est de tout type adapté en fonction du terrain. Elle est montée
sur une extrémité inférieure 28 du tube interne. Elle fait saillie longitudinalement
vers le fond du trou 10 par rapport au tube interne et au tube externe. La tête de
forage 22 est typiquement guidée en rotation par rapport au tube interne par des reliefs
ménagés sur la surface interne de ce tube, tels que les nervures 30 représentée sur
la figure 2.
[0050] Le dispositif d'entrainement 24 comporte typiquement un moteur situé hors du trou
10, et un train de tiges 31 transmettant le couple du moteur à la tête de forage 22.
L'extrémité intérieure du train de tiges 31 est rigidement fixée à la tête de forage
22. Le train de tiges 31 est entrainé en rotation par le moteur.
[0051] Le dispositif de percussion 26 est de tout type adapté. Les percussions générées
par le dispositif 26 sont transmises à la tête de forage par le train de tiges 31,
celui-ci transmettant les percussions à son tour au tube interne 16 de manière à tirer
celui-ci vers le fond du trou au fur et à mesure de l'avancement du forage. Alternativement,
ou en plus, les percussions générées par le dispositif 26 sont transmises directement
au tube interne 16, le tube interne 16 transmettant à son tour les percussions à la
tête de forage 22.
[0052] Le dispositif de creusement 4 comporte typiquement une unité (non représentée) d'injection
d'un fluide de forage à l'intérieur du tube interne 16. Le fluide de forage permet
d'évacuer des matériaux excavés par la tête de forage.
[0053] Comme visible sur la figure 3, le tube interne 16 comporte une pluralité de tronçons
de tube 32, raccordés les uns aux autres par des viroles 34 de liaison interne. Chaque
tronçon de tube 32 présente les dimensions énoncées ci-dessus, et est réalisé dans
le matériau indiqué ci-dessus.
[0054] Le tube interne 16, et plus particulièrement chacun de ces tronçons 32, est plein.
On entend par là que le tube interne ne comporte pas de fente, d'ouverture ou de lumière,
découpées dans le tube interne. Ainsi, le fluide de forage est confiné à l'intérieur
du tube interne 16 et ne peut pas circuler entre le tube interne et la paroi du tube
10.
[0055] La virole de liaison interne 34 peut être de tout type adapté.
[0056] Dans l'exemple représenté, chaque tronçon 32 présente un filetage externe 35 à son
extrémité supérieure 36. L'extrémité supérieure 36 présente une épaisseur réduite,
la surface externe du tronçon 32 étant creusée au droit de l'extrémité supérieure
36.
[0057] L'extrémité inférieure 38 du tronçon 32 présente un filetage interne 40. L'extrémité
inférieure 38 présente une épaisseur réduite, par creusement de la face interne du
tronçon 32 au niveau de l'extrémité 38.
[0058] Chaque virole de liaison interne comporte une portion tubulaire centrale 42, prolongée
longitudinalement vers le haut par une portion tubulaire supérieure 44 et vers le
bas par une portion tubulaire inférieure 46. La portion tubulaire supérieure 44 porte
un filetage externe 48, destiné à coopérer avec le filetage interne 40 de l'extrémité
inférieure d'un tronçon de tube 32. La portion tubulaire inférieure 46 porte quant
à elle un filetage interne 50 destiné à coopérer avec le filetage externe 34 de l'extrémité
supérieure d'un autre tronçon de tube 32.
[0059] Comme visible sur la figure 3, la portion tubulaire centrale 42 présente sensiblement
la même épaisseur que les tronçons de tube 32. Par ailleurs, l'épaisseur cumulée de
la portion tubulaire supérieure 44 et de l'extrémité inférieure 38 correspond sensiblement
à l'épaisseur d'un tronçon de tube 32. De même, l'épaisseur cumulée de la portion
tubulaire inférieure 46 et de l'extrémité supérieure 36 correspond sensiblement à
l'épaisseur d'un tronçon de tube 32. Ainsi, chaque virole de liaison interne 34 s'inscrit
exactement dans le prolongement des deux tronçons 32 raccordés par ladite virole 34.
[0060] Le fourreau externe 18 comprend lui aussi une pluralité de tronçons de fourreau 52,
raccordés les uns aux autres par des viroles de liaison externe 54. Chaque virole
de liaison externe 54 présente une forme cylindrique. Elle est délimitée longitudinalement
vers le fond du trou et vers l'entrée par des tranches inférieure et supérieure 56
et 58, dans lesquelles sont ménagées des rainures, respectivement 60, 62. Les rainures
60, 62 sont sensiblement cylindriques. La rainure 60 est prévue pour recevoir une
extrémité longitudinale supérieure d'un tronçon de fourreau 52. La rainure 62 est
prévue pour recevoir une extrémité longitudinale inférieure d'un autre tronçon de
fourreau.
[0061] Le dispositif de mise en place du tube 10 est prévu pour, au cours de l'étape de
creusement, introduire les tronçons de tube 32 et les tronçons de fourreau 52 un par
un dans le trou 6, au fur et à mesure de l'avancement du forage. Une virole de liaison
interne 34 est interposée entre deux tronçons de tubes 32 successifs. De même, une
virole de liaison externe 54 est interposée entre deux tronçons de fourreau 52 successifs.
[0062] Par ailleurs, et comme visible sur la figure 3, le tube 14 comprend une pluralité
d'organes de liaison 64 du fourreau externe 18 et du tube interne 16 l'un à l'autre,
agencés pour que le tube interne 16 soit lié longitudinalement au fourreau externe
18 en translation vers le fond du trou 10, et soit libre longitudinalement par rapport
au fourreau externe 18 en translation vers l'entrée du trou.
[0063] Ainsi, pendant le creusement du trou 10, c'est le tube interne 16 qui entraine le
fourreau externe 18 vers le fond du trou, au fur et à mesure de l'avancement du forage.
[0064] Cet avancement résulte par exemple des percussions appliquées à la tête de forage
ou au tube interne.
[0065] Ces percussions ne sont pas appliquées au fourreau externe, de telle sorte que celui-ci
n'est pas endommagé par les percussions.
[0066] Dans l'exemple représenté, chaque organe de liaison 64 est porté par une virole de
liaison interne 34, et coopère avec une virole de liaison externe 54 pour lier le
tube interne 16 au fourreau externe 18 en translation longitudinalement vers le fond
du trou.
[0067] En variante, chaque organe de liaison 64 est porté par une virole de liaison externe
54 et coopère avec une virole de liaison interne 34.
[0068] Dans l'exemple représenté, chaque organe 64 comporte un verrou 66 monté pivotant
sur une virole de liaison interne 34 autour d'un axe 68. Le verrou 66 est mobile en
rotation autour de l'axe 68, entre une position escamotée à l'intérieure d'un logement
70 ménagé dans la virole de liaison interne 34, et une position de blocage, dans laquelle
le verrou 66 fait saillie hors du logement 70.
[0069] Dans la position escamotée, le verrou est entièrement logé dans le logement 70,.
Dans la position de blocage, le verrou 66 s'étend, à partir de l'axe 68, longitudinalement
vers le fond du trou, et radialement vers le fourreau externe. Une extrémité 74 du
verrou, opposée à l'axe 68, fait saillie radialement par rapport à la surface 72 hors
du logement 70.
[0070] Comme visible sur la figure 3, l'extrémité 74 est engagée dans une concavité 76 creusée
dans une surface radialement interne de la virole de liaison externe 54.
[0071] Un ressort de rappel, non représenté, sollicite le verrou 66 vers sa position de
blocage.
[0072] Le dispositif 20 prévu pour l'extraction du tube interne hors du trou 6 comporte
de préférence des moyens 83 pour bloquer le fourreau externe 18 en place à l'intérieur
du trou, pendant l'extraction du tube interne 16. Ce blocage est typiquement réalisé
en tête, au niveau de l'extrémité du fourreau externe 18 située à l'entrée du trou.
Le blocage est réalisé par tout moyen adapté. Il est à noter que la pression exercée
par le terrain sur le fourreau externe contribue à bloquer le fourreau externe 18
en place à l'intérieur du trou, pendant l'extraction du tube interne 16.
[0073] L'ensemble 2 comporte encore une sonde pressiométrique 86, de taille adaptée pour
être introduite dans le fourreau externe 18 (figure 1c). La sonde pressiométrique
86 comporte une cellule déformable radialement 88, une unité 90 d'alimentation de
la cellule 88 en un fluide incompressible, et un contrôleur 92. L'unité 90 est prévue
pour alimenter la cellule déformable 88 en fluide à une pression qui peut varier dans
une plage prédéterminée. Le contrôleur 92 pilote l'unité 90 selon un programme prédéterminé,
et fait varier la pression à l'intérieur de la cellule 88 en fonction du temps, selon
une courbe pression-temps prédéterminée enregistrée dans le contrôleur 92.
[0074] L'ensemble 2 comporte encore un dispositif 94 permettant de déplacer la sonde pressiométrique
86, longitudinalement le long du trou 6, à l'intérieur du fourreau externe 18. La
sonde pressiométrique 86 peut ainsi être placée successivement à plusieurs positions
réparties le long du trou, et réaliser un essai pressiométrique à chacune desdites
positions.
[0075] De manière à faciliter la déformation du fourreau externe18 à chaque essai pressiométrique,
le fourreau externe 18 comporte avantageusement des affaiblissements 96, répartis
longitudinalement le long du fourreau externe 18. Ces affaiblissements contribuent
à faire que le fourreau externe 18 présente une résistance limite propre inférieure
à 1 bar. En revanche, il est important de noter que ces affaiblissements ne dégradent
pas la résistance du fourreau à la compression.
[0076] Par exemple, les affaiblissements 96 sont des fentes ménagées dans le fourreau externe.
En variante, ce sont des lignes de moindre épaisseur de matière, facilitant le déchirement
du fourreau externe.
[0077] Par exemple, les affaiblissements 96 sont réalisés avant mise en place du fourreau
externe à l'intérieur du tube, typiquement lors de la fabrication du fourreau externe.
[0078] En variante, les affaiblissements 96 sont réalisés après mise en place du fourreau
externe à l'intérieur du trou. Par exemple, la sonde pressiométrique 86 est équipée
de couteaux, agencés de manière à créer les affaiblissements dans le fourreau externe
18 quand la sonde pressiométrique 86 se déplace le long du fourreau externe.
[0079] Les affaiblissements 96 sont par exemple réalisés sur toute la longueur du fourreau
externe 18. En variante, ils sont réalisés seulement au niveau des positions où doivent
être réalisés les essais pressiométriques.
[0080] En variante, le fourreau externe ne compte pas d'affaiblissement, la résistance limite
propre du fourreau étant obtenue en choisissant de manière appropriée l'épaisseur
et la nature du matériau.
[0081] Le procédé de l'invention va maintenant être décrit.
[0082] Le procédé comporte une étape de creusement du trou 6 dans le sol avec un tubage
du trou 6 simultanément par le tube 14 (figure 1a et figure 2).
[0083] Le tube 14 est mis en place progressivement, au fur et à mesure que le trou 6 est
creusé.
[0084] Le tube 14 s'étend en permanence sur toute la longueur longitudinale du trou 6.
[0085] Des tronçons de tube 32 et des tronçons de fourreau 52 sont ajoutés dans le trou
6, pour constituer le tube interne et le fourreau externe, au fur et à mesure du forage.
Entre chaque paire de tronçons de tube 32 consécutifs, une virole de liaison interne
34 est interposée. De même, entre chaque paire de tronçons de fourreau 52 consécutifs,
une virole de liaison externe 54 est placée.
[0086] Les tronçons de tube 32 et les tronçons de fourreau 52 présentent longitudinalement
sensiblement la même longueur. Ainsi, les viroles de liaison interne 34 et les viroles
de liaison externe 54 sont toujours placées en vis-à-vis l'une de l'autre.
[0087] Les viroles de liaison interne 34 et les viroles de liaison externe 54 sont orientées
circonférentiellement de telle sorte que chaque organe de liaison 64 soit en prise
dans une concavité 76.
[0088] Au cours de l'étape de creusement, quand celle-ci est réalisée à l'aide de l'outil
de forage par roto-percussion 20 du type représenté sur la figure 2, la tête de forage
22 est entrainée en rotation par rapport au tube interne 16 par le dispositif 24.
Le tube interne 16 est fixe en rotation par rapport au sol. La tête de forage 22 est
entrainée en rotation par le train de tiges 31.
[0089] Au fur et à mesure de l'avancement du forage, de nouvelles tiges sont ajoutées au
train de tiges 31.
[0090] Par ailleurs, des percussions sont appliquées à la tête de forage 22 par le dispositif
26 prévu à cet effet. Les percussions sont transmises au tube interne 16 par la tête
de forage 22, et/ou sont directement appliquées au tube interne 16 par le dispositif
26.
[0091] Ainsi, au cours du forage, la tête de forage 22 et le tube interne 16 progressent
ensemble le long du trou 6.
[0092] Le tube interne 16, au cours de son déplacement longitudinalement vers le fond du
trou 6, entraine le fourreau externe 18, via les organes de liaison 64.
[0093] En effet, les extrémités 74 de chaque verrou 66 appuient sur un fond de la concavité
76, et sollicitent ainsi le manchon externe 18 longitudinalement vers le fond du trou.
L'orientation du verrou 66 permet la transmission de cet effort.
[0094] Le procédé comporte encore, après l'étape de creusement du trou 6, une étape de remontée
(figure 1b) au cours de laquelle le tube interne 16 est extrait hors du trou 6, le
fourreau externe 18 restant en place à l'intérieur du trou 6.
[0095] Le tube interne 16 est déplacé longitudinalement vers l'entrée du trou 6, par le
dispositif 20 prévu à cet effet. Les tronçons de tube 32 sont démontés au fur et à
mesure qu'ils sortent du trou 6.
[0096] Les organes de liaison 64 ne s'opposent pas au déplacement du tube interne 16 par
rapport au fourreau externe 18. Du fait de l'orientation des verrous 66, le mouvement
longitudinal du tube interne 16 par rapport au fourreau externe 18 vers l'entrée du
trou 6 provoque le déplacement des verrous 66 vers leurs positions escamotés à l'intérieur
des logements 70.
[0097] Pendant l'étape de remontée, le fourreau externe 18 est bloqué en position à l'intérieur
du trou 6 par les moyens 83 prévus à cet effet, et également par la pression exercée
par le terrain.
[0098] Le procédé comporte, après l'étape de remontée, une étape d'introduction de la sonde
pressiométrique 86 dans le fourreau externe 18 (figure 1c), suivi d'une ou plusieurs
étapes de mesure (figure 1d).
[0099] L'étape de mesure est répétée à plusieurs positions réparties longitudinalement le
long du trou 6.
[0100] La première étape de mesure est effectuée en plaçant la sonde pressiométrique 86
au fond du trou 6, la sonde pressiométrique 86 étant ensuite déplacée successivement
depuis le fond du trou 6 vers l'entrée du trou 6. Le fourreau externe 18 n'est pas
déplacé entre les étapes de mesure. Il reste en place, à la même position.
[0101] Ainsi, la première étape de mesure est effectuée avec la sonde 86 au fond du trou
6, la seconde étape de mesure est effectuée immédiatement au-dessus de la première
étape de mesure, la troisième étape de mesure immédiatement au-dessus de la seconde
étape de mesure, et ainsi de suite jusqu'à l'entrée du trou 6.
[0102] Entre deux étapes de mesure, la sonde pressiométrique 86 est déplacée par le dispositif
94 prévu à cet effet.
[0103] A chaque étape de mesure, la cellule déformable 88 de la sonde pressiométrique est
gonflée par le dispositif 90, celui-ci injectant un fluide incompressible dans la
cellule 88. Le dispositif de contrôle 92 pilote le dispositif 90, de telle sorte que
celui-ci gonfle la cellule déformable suivant une courbe pression-temps prédéterminée.
[0104] La cellule 88 en gonflant vient se plaquer radialement contre le fourreau externe
et sollicite celui-ci contre la paroi du trou. Ainsi, la cellule 88 va déformer de
manière permanente le fourreau externe, comme illustré sur la figure 1. La déformation
du fourreau externe est facilitée par les affaiblissements 96.
[0105] Le dispositif de contrôle 92 enregistre le volume injecté en fonction de la pression.
Les caractéristiques du sol sont ensuite calculées à partir des valeurs enregistrées.
[0106] Le procédé et l'ensemble permettant de mettre en oeuvre ce procédé, présente de nombreux
avantages.
[0107] Du fait qu'un tubage est mis en place dans le trou pendant le creusement de ce trou,
il ne se produit pas de décompression de terrain au voisinage du trou ou d'effondrement
du trou. Le fait que le tube comporte un tube interne relativement rigide permet d'introduire
ce tube dans le trou au moment du forage, sans que le tube soit endommagé. Le fait
que le tube interne relativement plus rigide est extrait hors du trou en ne laissant
en place que le fourreau externe relativement moins rigide, permet d'améliorer la
qualité des résultats d'éventuels essais pressiométriques. Le fourreau externe en
effet se déforme facilement quand la sonde pressiométrique est gonflée.
[0108] Par ailleurs, le fourreau externe est suffisamment rigide pour empêcher l'effondrement
du trou. Les contraintes appliquées par les parois du trou sur le fourreau externe
sont modérées. La géométrie circulaire du fourreau externe lui confère une bonne résistance
vis-à-vis des pressions radiales, en dépit de sa faible épaisseur.
[0109] Le procédé ci-dessus permet de mettre en place le fourreau externe immédiatement
à proximité de la paroi du trou, typiquement à moins de 4 mm de la paroi du trou,
et de préférence à moins de 2 mm de la paroi du trou. Ceci limite le remaniement des
matériaux à la périphérie du trou, et garantit une bonne représentativité d'éventuels
essais pressiométriques.
[0110] Le fait que le tube interne soit plein fait que le fluide de forage ne peut pas circuler
entre le tube interne et la paroi du trou, ce qui contribue à la bonne qualité du
forage.
[0111] Le fait d'utiliser un outil de forage par roto-percussion, avec une tête de forage
montée rotative sur le tube interne et un dispositif transmettant des percussions
à la tête de forage et/ou au tube interne permet de forer de manière très efficace,
à travers tout type de sol. Un tel outil permet également de mettre en place le tube
de manière quasi instantanée à l'arrière de l'outil de forage. Le tube ne tourne pas
mais se déplace en translation, de telle sorte que les matériaux à la périphérie du
trou ne sont pas remaniés.
[0112] Les organes de liaison du fourreau externe et du tube interne l'un à l'autre permettent
au tube interne d'entrainer le fourreau externe en translation vers le fond du trou,
tout en permettant une extraction facile du tube interne hors du trou, sans entrainer
le fourreau externe. L'utilisation d'un fluide lubrifiant pendant l'étape de remontée
du tube interne contribue aussi à ce résultat.
[0113] Il est à noter que le procédé et l'ensemble de forage de l'invention peut être utilisé
pour d'autres applications que des essais pressiométriques, par exemple pour des diagraphies
ou des essais sismiques.
1. Procédé de réalisation d'un essai pressiométrique, le procédé comprenant:
- une étape de creusement d'un trou (6) longitudinal dans le sol (8), avec tubage
du trou (6) simultanément par un tube (14) s'étendant sensiblement sur toute une longueur
longitudinale du trou (6), le tube (14) comprenant un tube interne (16) et un fourreau
(18) tubulaire externe interposé entre le tube interne (16) et une paroi du trou (6),
- après l'étape de creusement du trou (6), une étape de remontée au cours de laquelle
le tube interne (16) est extrait hors du trou (6), le fourreau externe (18) restant
en place à l'intérieur du trou (6) ;
caractérisé en ce que le procédé comprend :
- une étape d'introduction d'une sonde pressiométrique (86) dans le fourreau externe
(18) ;
- une étape de mesure au cours de laquelle une cellule déformable (88) de la sonde
pressiométrique (86) est gonflée par un fluide, la cellule (88) sollicitant radialement
le fourreau externe (18) contre la paroi du trou (6).
2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que l'étape de mesure est répétée à plusieurs positions réparties longitudinalement le
long du trou (6), en déplaçant la sonde pressiométrique (86) successivement depuis
un fond du trou (6) vers une entrée du trou (6), le fourreau externe (18) n'étant
pas déplacé.
3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que le fourreau externe (18) présente une résistance limite propre inférieure ou égale
à 1 bars, de préférence inférieure à 0,8 bars.
4. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le fourreau externe (18) est prévu pour ne pas se déformer sous l'effet d'une pression
radiale extérieure comprise entre 0,2 et 2 bars.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le fourreau externe (18) est en une matière plastique.
6. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le fourreau externe (18) présente une épaisseur comprise entre 1 et 4 mm.
7. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le tube interne (16) présente un diamètre externe, le fourreau externe (18) présentant
un diamètre interne, la différence entre le diamètre interne et le diamètre externe
étant comprise entre 2 et 8 mm.
8. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le fourreau externe (18) comporte des affaiblissements longitudinaux (96), répartis
en périphérie du fourreau externe (18).
9. Procédé selon la revendication 8, caractérisé en ce que les affaiblissements (96) sont réalisés après mise en place du fourreau externe (18)
à l'intérieur du trou (6).
10. Procédé selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que le fourreau externe (18) est bloquée en position pendant l'étape de remontée.
11. Ensemble permettant la réalisation d'un essai pressiométrique, l'ensemble comportant:
- un dispositif (4) de creusement, comprenant un outil (21) de forage d'un trou (6)
longitudinal dans le sol (8) ;
- un tube (14) adapté pour s'étendre sensiblement sur toute une longueur longitudinale
du trou (6), le tube (14) comprenant un tube interne (16) et un fourreau (18) tubulaire
externe interposé entre le tube interne (16) et une paroi du trou (6) ;
- un dispositif (10) de mise en place du tube (14) dans le trou (6) simultanément
avec le creusement ;
- un dispositif (20) d'extraction, après creusement du trou (6), du tube interne (16)
hors du trou (6), le fourreau externe (18) restant en place à l'intérieur du trou
(6) caractérisé en ce que l'ensemble comprend:
- une sonde pressiométrique (86) susceptible d'être introduite dans le fourreau externe
(18), comportant une cellule déformable (88) ;
- un dispositif (90) prévu pour gonfler la cellule déformable (88) à l'aide d'un fluide,
de manière à ce que la cellule déformable (88) sollicite radialement le fourreau externe
(18) contre la paroi du trou (6).
12. Ensemble selon la revendication 11, caractérisé en ce que l'ensemble comprend un dispositif (94) permettant de déplacer la sonde pressiométrique
(86) successivement à plusieurs positions réparties longitudinalement le long du trou
(6), depuis un fond du trou (6) vers une entrée du trou (6), sans déplacement du fourreau
externe (18).
13. Ensemble selon la revendication 11 ou 12, caractérisé en ce que le tube (14) comprend une pluralité d'organes (64) de liaison du fourreau externe
(18) et du tube interne (16) l'un à l'autre, agencés pour que le tube interne (16)
soit lié longitudinalement au fourreau externe (18) en translation vers un fond du
trou (6), et soit libre longitudinalement par rapport au fourreau externe (18) en
translation vers une entrée du trou (6).
14. Ensemble selon la revendication 13,
caractérisé en ce que
- le tube interne (15) comprend une pluralité de tronçons (32) de tube raccordés les
uns aux autres par des viroles (34) de liaison internes ;
- le fourreau externe (18) comprend une pluralité de tronçons (52) de fourreau raccordés
les uns aux autres par des viroles (54) de liaison externes ;
- chaque organe de liaison (64) étant porté par l'une d'une virole (34) de liaison
interne et d'une virole (54) de liaison externe et coopérant avec l'autre d'une virole
(34) de liaison interne et d'une virole (54) de liaison externe pour lier le tube
interne (16) longitudinalement au fourreau externe (18) en translation vers le fond
du trou (6).
1. Verfahren zur Realisierung einer Druckmeterprobe, wobei das Verfahren aufweist:
- einen Schritt des Aushebens eines länglichen Lochs (6) im Boden (8), mit simultanem
Verrohren des Lochs (6) mittels eines Rohrs (14), das sich im Wesentlichen über eine
gesamte Längs-Länge des Lochs (6) erstreckt, wobei das Rohr (14) ein Innenrohr (16)
und einen rohrförmigen Außen-Mantel (18) aufweist, der zwischen dem Innenrohr (16)
und einer Wand des Lochs (6) zwischengeordnet ist,
- nach dem Schritt des Aushebens des Lochs (6) einen Anhebe-Schritt, im Verlaufe dessen
das Innenrohr (16) aus dem Loch (6) entnommen wird, wobei der Außen-Mantel (18) in
Position im Inneren des Lochs (6) verbleibt,
dadurch gekennzeichnet, dass das Verfahren aufweist:
- einen Schritt des Einbringens einer Druckmetersonde (86) in den Außen-Mantel (18),
- einen Mess-Schritt, im Verlaufe dessen eine verformbare Zelle (88) der Druckmetersonde
(86) durch ein Fluid aufgepumpt wird, wobei die Zelle (88) den Außen-Mantel (18) radial
gegen die Wand des Lochs (6) zwängt.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Mess-Schritt wiederholt wird an mehreren Positionen, die entlang der Länge des
Lochs (6) verteilt sind, bei sukzessivem Verlagern der Druckmetersonde (86) von einem
Boden des Lochs (6) aus zu einem Eingang des Lochs (6) hin, wobei der Außen-Mantel
(18) nicht verlagert wird.
3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Außen-Mantel (18) eine Eigengrenzfestigkeit hat, die kleiner oder gleich 1 bar,
bevorzugt kleiner als 0,8 bar, ist.
4. Verfahren gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Außen-Mantel (18) vorgesehen ist, dass er sich unter der Wirkung eines radialen
Außendrucks, der zwischen 0,2 und 2 Bar liegt, nicht verformt.
5. Verfahren gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Außen-Mantel (18) aus einem Kunststoffmaterial ist.
6. Verfahren gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Außen-Mantel (18) eine Dicke von zwischen 1 und 4 mm hat.
7. Verfahren gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Innenrohr (16) einen Außendurchmesser hat, der Außen-Mantel (18) einen Innendurchmesser
hat und die Differenz zwischen dem Innendurchmesser und dem Außendurchmesser zwischen
2 und 8 mm liegt.
8. Verfahren gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Außen-Mantel (18) Längsschwächungen (96) hat, die über die Peripherie des Außen-Mantels
(18) verteilt sind.
9. Verfahren gemäß Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Schwächungen (96) realisiert werden nach dem Platzieren des Außen-Mantels (18)
im Inneren des Lochs (6).
10. Verfahren gemäß irgendeinem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Außen-Mantel (18) während des Anhebe-Schritts in Position blockiert ist.
11. Einrichtung, welche die Realisierung einer Druckmeterprobe ermöglicht, wobei die Einrichtung
aufweist:
- eine Vorrichtung (4) zum Ausheben, aufweisend ein Werkzeug (21) zum Bohren eines
länglichen Lochs (6) im Boden (8),
- ein Rohr (14), das angepasst ist, um sich im Wesentlichen über eine gesamte Längs-Länge
des Lochs (6) zu erstrecken, wobei das Rohr (14) ein Innenrohr (16) und einen rohrförmigen
Außen-Mantel (18) aufweist, der zwischen dem Innenrohr (16) und einer Wand des Lochs
(6) zwischengeordnet ist,
- eine Vorrichtung (10) zum Positionieren des Rohrs (14) in dem Loch (6) gleichzeitig
mit dem Ausheben,
- eine Vorrichtung (20) zum Entnehmen, nach dem Ausheben des Lochs (6), des Innenrohrs
(16) aus dem Loch (6), wobei der Außen-Mantel (18) in Position im Inneren des Lochs
(6) verbleibt, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung aufweist:
- eine Druckmetersonde (86), die imstande ist, in den Außen-Mantel (18) eingebracht
zu werden, und die eine verformbare Zelle (88) aufweist,
- eine Vorrichtung (90), die vorgesehen ist zum Aufpumpen der verformbaren Zelle (88)
mittels eines Fluid, sodass die verformbare Zelle (88) den Außen-Mantel (18) radial
gegen die Wand des Lochs (6) zwängt.
12. Einrichtung gemäß Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung aufweist einen Vorrichtung (94), die es ermöglicht, die Druckmetersonde
(86) sukzessive zu verlagern in mehrere Positionen, die entlang der Länge des Lochs
(6) verteilt sind, ausgehend von einem Boden des Lochs (6) zu einem Eingang des Lochs
(6) hin, ohne Verlagern des Außen-Mantels (18).
13. Einrichtung gemäß Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass das Rohr (14) eine Mehrzahl von Organen (64) zur Verbindung des Außen-Mantels (18)
und des Innenrohrs (16) miteinander aufweist, die derart eingerichtet sind, dass das
Innenrohr (16) mit dem Außen-Mantel (18) zu einem Boden des Lochs (6) hin längstranslationsverbunden
ist und bezüglich des Außen-Mantels (18) zu einem Eingang des Lochs (6) hin längstranslationsfrei
ist.
14. Einrichtung gemäß Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet, dass - das Innenrohr (15) eine Mehrzahl von Rohrabschnitten (32) aufweist, die über Innenverbindungshülsen
(34) miteinander verbunden sind,
- der Außen-Mantel (18) eine Mehrzahl Mantel-Abschnitten (52) aufweist, die über Außenverbindungshülsen
(54) miteinander verbunden sind,
- jedes Verbindungs-Organ (64) von einer von einer Innenverbindungshülse (34) und
einer Außenverbindungshülse (54) getragen wird und mit der anderen einer Innenverbindungshülse
(34) und einer Außenverbindungshülse (54) zusammenwirkt zum Längstranslationsverbinden
des Innenrohrs (16) mit dem Außen-Mantel (18) zu dem Boden des Lochs (6) hin.
1. A method for carrying out a pressuremeter test, the method comprising:
- a step for digging a longitudinal hole (6) in the ground (8), and simultaneously
lining the hole (6) with a tube (14) extending substantially over an entire longitudinal
length of the hole (6), the tube (14) comprising an inner tube (16) and an outer tubular
sheath (18) inserted between the inner tube (16) and a wall of the hole (6),
- after the step of digging the hole (6), a raising step during which the inner tube
(16) is removed from the hole (6), the outer sheath (18) remaining in place inside
the hole (6);
characterized in that the method comprises:
- a step for inserting a pressuremeter probe (86) into the outer sheath (18);
- a measuring step during which a deformable cell (88) of the pressuremeter probe
(86) is inflated by a fluid, the cell (88) radially stressing the outer sheath (18)
against the wall of the hole (6).
2. The method according to claim 1, wherein the measuring step is repeated in several
positions distributed longitudinally along the hole (6), by moving the pressuremeter
probe (86) successively from a bottom of the hole (6) toward an inlet of the hole
(6), the outer sheath (18) not being moved.
3. The method according to claim 1 or 2, wherein the outer sheath (18) has a specific
ultimate strength of less than or equal to 1 bar, preferably less than 0.8 bars.
4. The method according to any one of the preceding claims, wherein the outer sheath
(18) is provided not to deform under the effect of an outside radial pressure comprised
between 0.2 and 2 bars.
5. The method according to any one of the preceding claims, wherein the outer sheath
(18) is made from a plastic material.
6. The method according to any one of the preceding claims, wherein the outer sheath
has a thickness comprised between 1 and 4 mm.
7. The method according to any one of the preceding claims, wherein the inner tube (16)
has an outer diameter, the outer sheath (18) having an inner diameter, the difference
between the inner diameter and the outer diameter being comprised between 2 and 8
mm.
8. The method according to any one of the preceding claims, wherein the outer sheath
(18) includes longitudinal weak spots (96), distributed on the periphery of the outer
sheath (18).
9. The method according to claim 8, wherein the weak spots (96) are made after placing
the outer sheath (18) inside the hole (6).
10. The method according to any one of the preceding claims, wherein the outer sheath
(18) is blocked in position during the raising step.
11. An assembly for carrying out a pressuremeter test, the assembly comprising:
- a digging device, comprising a tool (21) for drilling a longitudinal hole (6) in
the ground (8);
- a tube (14) suitable for extending substantially over an entire longitudinal length
of the hole (6), the tube (14) comprising an inner tube (16) and an outer tubular
sheath (18) inserted between the inner tube (16) and a wall of the hole (6) ;
- a device (10) for placing the tube (14) in the hole (6) simultaneously with the
digging;
- a device (20) for removing, after digging the hole (6), the inner tube (16) from
the hole (6), the outer sheath (18) remaining in place inside the hole (6);
characterized in that the assembly comprises:
- a pressuremeter probe (86) able to be inserted into the outer sheath (18), including
a deformable cell (88);
- a device (90) provided to inflate the deformable cell (88) using a fluid, such that
the deformable cell (88) radially stresses the outer sheath (18) against the wall
of the hole (6).
12. The assembly according to claim 11, wherein the assembly comprises a device (94) for
moving the pressuremeter probe (86) successively to several positions distributed
longitudinally along the hole (6), from a bottom of the hole (6) toward an inlet of
the hole (6), without moving the outer sheath (18).
13. The assembly according to claim 11 or 12, wherein the tube (14) comprises a plurality
of members (64) connecting the outer sheath (18) and the inner tube (16) to one another,
arranged such that the inner tube (16) is longitudinally connected to the outer sheath
(18) in translation toward the bottom of the hole (6), and is longitudinally free
relative to the outer sheath (18) in translation toward an inlet of the hole (6).
14. The assembly according to claim 13, wherein
- the inner tube (15) comprises a plurality of tube segments (32) connected to one
another by inner connecting ferrules (34);
- the outer sheath (18) comprises a plurality of sheath segments (32) connected to
one another by outer connecting ferrules (54);
- each connecting member being supported by one of an inner connecting ferrule (34)
and an outer connecting ferrule (54) and cooperating with the other of an inner connecting
ferrule (34) and an outer connecting ferrule (54) to connect the inner tube (16) longitudinally
to the outer sheath (18) in translation toward the bottom of the hole (6).