Plateforme francophone · Géotechnique & génie civil
La géotechnique, expliquée comme sur le terrain.
Cours structurés, méthodes de calcul Eurocode 7 et essais in situ décryptés — par une ingénieure de terrain.
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Choisissez votre domaine de géotechnique
Chaque rubrique regroupe cours, méthodes de calcul et retours de terrain — des fondamentaux au dimensionnement.
Fondamentaux de la géotechnique
Définitions, classification des sols, hydrogéologie, investigations et essais de laboratoire : la base commune du métier.
Définition Classification des sols
Découvrir la rubriqueMécanique des sols
Contraintes et déformation, résistance au cisaillement, essais in situ : le cœur théorique, relié à la pratique.
Découvrir la rubriqueFondations & ouvrages géotechniques
Fondations superficielles et profondes, soutènement, amélioration des sols et calculs selon l’Eurocode 7.
Types de fondations Pieux — NF P 94-262
Découvrir la rubriqueRisques géotechniques
Stabilité des pentes, liquéfaction, retrait-gonflement des argiles : identifier, calculer et prévenir.
Découvrir la rubriqueMétier & missions géotechniques
Missions G1 → G5, cadre réglementaire, rapports et vie du métier d’ingénieur géotechnicien.
Découvrir la rubriqueGénie civil & HSE
Conduite de chantier, matériaux, qualité et sécurité : tout ce qui entoure le sol sur un projet réel.
Découvrir la rubriquePar où commencer ?
Trois parcours de lecture selon votre profil
Des enchaînements d’articles pensés comme un cours : chaque étape prépare la suivante.
Étudiant · débutant
Poser les bases
Commencer ce parcoursCœur de métier
Maîtriser la mécanique des sols
- Contraintes effectives de Terzaghi
- États de contrainte et cercles de Mohr
- Compressibilité et essai œdométrique
Ingénieur · projeteur
Dimensionner selon l’Eurocode 7
Commencer ce parcoursÀ manipuler
La contrainte effective, en direct
Le principe de Terzaghi tient en une soustraction : σ′ = σ − u. Déplacez la nappe phréatique et la profondeur d’étude : la contrainte totale, la pression interstitielle et la contrainte effective se recalculent instantanément.
C’est ce qui explique qu’un sol se « ramollisse » quand la nappe monte — et c’est la première équation que tout géotechnicien doit maîtriser.
Comprendre la théorieHypothèses pédagogiques : sol homogène · γ = 18 kN/m³ · γsat = 20 kN/m³ · γw = 10 kN/m³ · colonne de 14 m.
Références
Les guides que tout géotechnicien finit par ouvrir
Les articles les plus consultés du site, adossés aux normes en vigueur.
Essai pressiométrique Ménard
Principe, courbe et paramètres EM, pf, pl* : l’essai de référence du dimensionnement en France.
NF EN ISO 22476-3Essai SPT : procédure et valeur N
Déroulement, correction N60 et interprétation de l’essai pour le calcul des fondations.
NF P 94-262Dimensionnement des pieux au pressiomètre
Méthode pas à pas : ple*, kp, Rb;k, Rs;k et vérifications ELU.
Eurocode 7Coefficients partiels : γG, γQ, γM, γR
Toutes les valeurs et les approches de calcul DA1 à DA3, avec leur application en France.
Mécanique des solsConsolidation primaire et secondaire
Comprendre — et prévoir — le tassement des sols compressibles dans le temps.
Loi ELANÉtude de sol obligatoire : G1, G2, prix
Ce que la loi impose avant de construire sur sol argileux, et comment s’y conformer.
Boîte à outils
Des ressources prêtes à l’emploi pour vos projets
-
Feuilles de calcul et abaquesCapacité portante, tassements, vérifications EC7 : des trames directement exploitables en bureau d’études.
-
Schémas techniques commentésCoupes, logs de sondage et principes d’essais illustrés pour comprendre en un coup d’œil.
-
Guides PDF et supports de coursDes synthèses structurées à garder sous la main, du chantier à la salle de cours.
La Géotechnicienne
Ingénieure d’État en génie civil & géotechnique
- Diplômée d’une grande école d’ingénieurs
- Une solide expérience d’études et de suivi de chantiers : soutènements, terrassements, assainissement, ouvrages
- Contenus rédigés, calculés et vérifiés à la main — pas de rédaction anonyme
Qui écrit ici ?
Une ingénieure de terrain, pas une rédaction anonyme
GéoTechnique & HSE est né d’un constat simple : les ressources francophones en géotechnique sont dispersées, souvent trop théoriques, rarement reliées à la réalité du chantier. Chaque article publié ici part d’une situation concrète — un sol qui tasse, un essai à interpréter, une note de calcul à justifier — puis remonte vers la méthode et la norme.
Les calculs suivent les référentiels en vigueur (Eurocode 7, NF P94-500, NF P94-262), les sources sont citées et les retours d’expérience viennent de projets réels. C’est ce qui fait la différence entre réciter une formule et savoir l’appliquer.
Découvrir mon parcoursQuestions fréquentes
Avant de creuser plus loin
Qu’est-ce que la géotechnique, concrètement ?
C’est la discipline qui étudie le comportement des sols et des roches pour concevoir des ouvrages sûrs : fondations, soutènements, terrassements. Elle relie la géologie au calcul de structure. Lire la définition complète →
Une étude de sol est-elle obligatoire pour construire ?
Depuis la loi ELAN, une étude géotechnique G1 est obligatoire pour la vente d’un terrain constructible en zone d’exposition au retrait-gonflement des argiles — et fortement recommandée partout ailleurs. Ce que dit la loi →
Que recouvrent les missions G1 à G5 ?
La norme NF P 94-500 découpe l’ingénierie géotechnique en missions successives, de l’étude préalable (G1) au diagnostic (G5). Chaque mission engage des responsabilités précises. Le guide des missions G1 à G5 →
Sur quelles normes s’appuient les méthodes de calcul du site ?
Sur les référentiels en vigueur en France : Eurocode 7 pour le calcul, NF P 94-500 pour les missions, NF P 94-262 pour les fondations profondes et NF EN ISO 22476 pour les essais in situ. Comprendre le cadre de l’Eurocode 7 →
Les contenus sont-ils gratuits ? À qui s’adressent-ils ?
Oui, la lecture est gratuite. Les contenus s’adressent aux étudiants, aux ingénieurs en poste et aux maîtres d’ouvrage qui veulent comprendre une étude de sol. À propos du site →
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