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Mécanique des milieux poreux en géotechnique

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Détails et horaire du cours
Légende
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Certificats et microprogrammes de 1er cycle
Baccalauréat (formation d'ingénieur)
Études supérieures
CIV6415
Mécanique des milieux poreux en géotechnique
Nombre de crédits :
3 (3 - 0 - 6)
Les chiffres indiqués entre parenthèses sous le sigle du cours, par exemple (3 - 2 - 4), constituent le triplet horaire.
Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Le premier chiffre est le nombre d'heures de cours théorique par semaine (les périodes de cours durent 50 minutes).
Le second chiffre est le nombre d'heures de travaux dirigés (exercices) ou laboratoire, par semaine.
(Note : certains cours ont un triplet (3 - 1.5 - 4.5). Dans ce cas, les 1,5 heure par semaine sont des laboratoires qui durent 3 heures mais qui ont lieu toutes les deux semaines. À Polytechnique, on parle alors de laboratoires bi-hebdomadaires).
Le troisième chiffre est un nombre d'heures estimé que l'étudiant doit investir de façon personnelle par semaine pour réussir son cours.
Département :
Génie civil
Préalable(s) :
Corequis :
Notes :
Responsable(s) :
À venir
Description
Déformation des milieux poreux (tenseurs des déformations et des contraintes). Comportement (thermo) poroélastique linéaire. Problèmes fondamentaux de poroélasticité (consolidation de Terzaghi, problèmes de Mandel et Cryer, injection ponctuelle de fluide). Introduction aux méthodes numériques (FDM, FVM, FEM). Discrétisation du problème poroélastique. Stratégies de résolution numérique pour les problèmes couplés. Déformations inélastiques des milieux poreux. Critères de rupture plastique en géotechnique (Tresca, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager, Hoek-Brown). Comportement poroplastique. Modèles d'état critique (exemple du modèle de Cam-Clay). Algorithmes d'intégrations des problèmes plastiques, viscoplastiques et de fluage.
Déformation des milieux poreux (tenseurs des déformations et des contraintes). Comportement (thermo) poroélastique linéaire. Problèmes fondamentaux de poroélasticité (consolidation de Terzaghi, problèmes de Mandel et Cryer, injection ponctuelle de fluide). Introduction aux méthodes numériques (FDM, FVM, FEM). Discrétisation du problème poroélastique. Stratégies de résolution numérique pour les problèmes couplés. Déformations inélastiques des milieux poreux. Critères de rupture plastique en géotechnique (Tresca, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager, Hoek-Brown). Comportement poroplastique. Modèles d'état critique (exemple du modèle de Cam-Clay). Algorithmes d'intégrations des problèmes plastiques, viscoplastiques et de fluage.
Plan triennal
2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | ||||||
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Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été | Automne | Hiver | Été |
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