Itasca a effectué de nombreuses analyses de barrages en béton / maçonnerie (y compris des barrages en arc, des barrage-poids et en béton compacté au rouleau « RCR ») ainsi que des barrages en remblai (barrages en terre, en enrochements et barrages de stériles miniers). Ces analyses comprennent :
- L’analyse du comportement mécanique à court et à long terme des barrages sur roches fracturées
- L’optimisation de la conception des barrages en fonction de critères prédéfinis
- L’analyse du comportement thermo-hydro-mécanique d'un barrage en béton soumis à des variations thermiques et du niveau d’eau dans le réservoir
Itasca a également évalué de nombreux déversoirs de barrage et centrales souterraines.
En analysant la résistance du sol, les contraintes et les événements dynamiques, on peut estimer la stabilité des fondations, des pentes, des tunnels et des cavernes, et proposer des solutions correctives adaptées. Itasca évalue les risques en interprétant les résultats de la modélisation et en intégrant les informations de surveillance sur site, le cas échéant. Le tableau ci-dessous présente une sélection de projets de barrage étudiés par Itasca.
Type |
Dam Name |
Country |
Arch |
Alcolea |
Espagne |
Asfalou River |
Maroc |
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Bin el Ouidane |
Maroc |
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Krokströmmen Kraftstation |
Suède |
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RMEL |
Maroc |
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Saint Maria |
Suisse |
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Vargfors |
Suède |
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Zapotillo |
Mexique |
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Earth/Rock Fill |
Albages |
Espagne |
Bennett |
Canada |
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Bisri |
Liban |
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Chalupas |
Equateur |
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Convento Viejo |
Chili |
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El Bato |
Chili |
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Koldam |
Inde |
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Laguna del Maule |
Chili |
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Lautaro |
Chili |
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Los Loros |
Perou |
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Lukovo Pole |
Macédoine |
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Malvecino exp |
Espagne |
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Martil River |
Maroc |
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Moreau |
Guadeloupe |
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Reyunod |
Argentine |
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Saint-Christophe |
France |
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YESA expansion |
Espagne |
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Concrete |
Al Massira |
Maroc |
Idriss 1er |
Maroc |
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Yaté |
Nouvelle Calédonie |
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Wirgane | Maroc | |
Dome |
Busanga |
République Démocratique du Congo |
Tailings |
El Mauro |
Chili |
El Morro |
Chili |
|
Laguna Seca |
Chili |
|
Mantos Blancos |
Chili |
|
Ovejería |
Chili |
|
Pampa Pabellón |
Chili |
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Porvenir |
Pérou |
|
Quebrada Honda |
Pérou |
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Quillayes |
Chili |
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Santo Domingo |
Chili |
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Sierra Gorda |
Chili |
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Torito |
Chili |
|
Tórtolas |
Chili |
Analyses statiques et services de sécurité
Souvent, l’un des éléments clé pour comprendre le comportement d’un barrage est la prévision précise des pressions et du débit d'eau dans les composants du barrage et dans ses fondations. Itasca dispose d’experts en écoulement dans les milieux poreux et dans les roches fracturés capables d’examiner les causes des fuites d’eau et d’érosion, de prédire les modes de rupture et d’analyser les conséquences de solutions correctives. Les éléments de structure, les interfaces artificielles et les joints naturels peuvent être inclus dans les modèles afin d’évaluer l’efficacité du renforcement du sol et de la roche. Par ailleurs des zones de perméabilité réduite peuvent être intégrées dans le modèle pour prédire la viabilité du « grouting » (injection de coulis de ciment) et des murs-rideau. Itasca possède également une expérience considérable dans la prise en compte du fluage des matériaux et du couplage thermo-hydro-mécanique lors de la prise en compte des variations saisonnières de température et du niveau d’eau ainsi que du durcissement du béton.
Analyses dynamiques
Le comportement dynamique des barrages peut être simulé en effectuant une analyse non linéaire en fonction du temps. L'interaction hydrodynamique entre le barrage et le réservoir peut également être représentée. Notons que la réévaluation de barrages existants devient plus importante de nos jours d’un point de vue juridique avec l’évolution des codes de conception. Les ingénieurs Itasca peuvent effectuer des analyses entièrement non linéaires de la réponse d'un barrage au chargement dynamique dans le domaine temporel. Le comportement du barrage en temps réel permet d’identifier et de corriger les failles de conception. Les effets des séismes, des explosions, de la liquéfaction du sol, des influences hydrodynamiques et du débit d'eau peuvent tous être intégrés dans un modèle dans le but d’optimiser la remise en état du barrage et de garantir la sécurité et la durée de vie des infrastructures.