Nouveautés dans la modélisation des études géotechniques pour les projets de tunnels

Auteur(s) F. Noori, W. Hoyle et A. Plazek
Présenté dans le cadre de l’événement 2023 de l’Association canadienne des tunnels — Toronto, du 24 au 26 septembre 2023. Le thème de l’événement de cette année, « Smart Solutions, Future Growth » (solutions intelligentes, croissance future), sera mis en lumière tout au long de la conférence par des conférenciers, des présentations plénières, des séances techniques, du réseautage et un salon professionnel présentant les tunnels et les technologies sans tranchée partout au Canada et dans le monde.

Résumé

De nombreux projets de tunnels nécessitent des informations comme les caractéristiques des fondations peu profondes, la profondeur jusqu’au substrat rocheux compétent et l’hydrogéologie des unités de substrat rocheux. La plupart du temps, les complexes souterrains comprennent des portails, des puits, des cavernes et des tunnels d’accès permanents et temporaires.

Les informations requises pour la conception souterraine comprennent la qualité de la masse rocheuse, le jointement, le RQD, la conductivité hydraulique et d’autres renseignements relatifs au tunnel. Il s’agit d’une grande variété de types de données qui sont recueillies et calculées à l’aide de différentes méthodes, et il peut être difficile de gérer et de visualiser cette information efficacement. Un flux de travail numérique pour la collecte de données sur le terrain peut être très avantageux pour recueillir et stocker plus efficacement ces grands ensembles de données. Un modèle géologique 3D pourrait être produit à l’aide de la base de données numériques recueillies sur le terrain et d’un logiciel de modélisation 3D (comme Leapfrog Works de Seequent) pour le stockage et l’affichage des données géotechniques recueillies dans le cadre du programme d’études géotechniques. Cette approche permet le stockage de toutes les données géotechniques recueillies lors d’études dans un seul espace modèle avec une visualisation 3D réelle, y compris les forages, les essais sur place, l’échantillonnage et les essais en laboratoire. Le modèle peut ensuite être divisé en parcelles détaillées pour chaque partie distincte du projet, ce qui permet une utilisation personnalisée des données sans incidence sur le modèle global du projet ou sur les données sous-jacentes. L’un des nombreux défis liés à l’étude géotechnique de grands projets d’infrastructure réside dans la présence d’éléments géotechniques distincts dans différentes zones du chantier et dans le fait qu’il est nécessaire d’intégrer ces éléments dans un programme d’étude unifié, tout en organisant et présentant les résultats de manière à répondre aux besoins de chaque équipe de conception. Souvent, certaines parties du complexe souterrain présentent des défis uniques, par exemple parce qu’elles sont situées au fond d’un lac.