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Calcul des paramètres de Hoek-Brown

Si le massif rocheux est décrit à l'aide du GSI (Geological Strength Index), il est alors possible de laisser le programme déterminer les paramètres Hoek-Brown en utilisant les relations suivantes :

où :

GSI

-

indice GSI

D

-

facteur de rupture

mi

-

constante de résistance de la roche intacte pour les conditions de pointe

Valeur du facteur de rupture D pour une pente rocheuse

Description du massif rocheux

Valeur du coefficient D

Le dynamitage à petite échelle dans les pentes techniques entraîne des dommages modestes sur le massif rocheux, en particulier si un dynamitage contrôlé est utilisé. Cependant, la libération des contraintes entraîne certaines perturbations (bon dynamitage).

0,7

Le dynamitage à petite échelle dans les pentes techniques entraîne des dommages modestes sur le massif rocheux, en particulier si un dynamitage contrôlé est utilisé. Cependant, la libération des contraintes entraîne certaines perturbations (mauvais dynamitage).

1

Très grandes pentes découvertes de mines ou de carrières à ciel ouvert, effets des travaux de dynamitage et de la redistribution de la contrainte sur l'enlèvement des roches (au moyen d'explosifs uniquement).

1

Sur certaines roches plus tendres de grandes mines ou carrières, l’exploitation minière peut être réalisée sans dynamitage avec moins de dommages aux pentes (dégagement mécanique des roches).

0,7

Valeurs indicatives de la constante de résistance de la roche intacte mi (selon Hoek)

Type de roche

Roches représentatives

mi [-]

Roches calcaires à clivage cristallin bien développé

Dolomite, calcite, marbre

≈ 7

Roches argileuses consolidées

Mudstone, siltstone, schiste limoneux, ardoise

≈ 10

Roches sableuses avec des cristaux solides et un clivage cristallin peu développé

Grès, quartzite

≈ 15

Roches cristallines ignées à grains fins

Andésite, dolérite, diabase, rhyolite

≈ 17

Roches à grains grossiers et métamorphiques

Amphibolite, gabbro, gneiss, granite, diorite

≈ 25

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