TY - GEN AB - La variabilité des sols, les incertitudes du modèle et des paramètres géotechniques, et les variations de réponse du modèle associées, etc. sont des sujets géotechniques à traiter difficilement par des méthodes déterministes ou semi-probabilistes. De ce point de vue, la méthode probabiliste peut être une approche plus adaptée pour prendre en compte ces incertitudes. Dans cet article, un cadre d’approche probabiliste basé sur les modèles aux éléments finis et couplé à la méthode observationnelle est d’abord présenté. Il se compose de quatre parties fondamentales, à savoir : une analyse de sensibilité à l’aide des indices de Sobol (ou Kucherenko) pour identifier les paramètres géotechniques les plus influents sur les résultats, une analyse de fiabilité pour calculer les probabilités de défaillance de la structure a priori, une analyse des mesures observées issues de l’auscultation et une rétro analyse bayésienne utilisant ces mesures pour calculer les probabilités de défaillance de la structure a posteriori afin d’améliorer les performances de prédiction. Ensuite, cette approche probabiliste est appliquée à un cas concret, qui est la prévision des déplacements induits par le creusement pressurisé des tunnels au droit de pieux de fondation. C’est un sujet technique complexe, dépendant de nombreux facteurs comme l’effet 3D de l’interaction tunnel/terrain/pieux, les caractéristiques géotechniques du terrain, les multiples sources de déplacement autour des tunneliers, etc. Dans ce cas d’étude, un modèle aux éléments finis 3D est réalisé pour simuler l’interaction tunnel/terrain/pieux, puis une analyse de sensibilité est menée pour déterminer les variables probabilistes d’entrée les plus influentes sur les résultats. L’inférence bayésienne est utilisée pour mettre à jour les hypothèses de calcul à l’aide des mesures de l’auscultation/expérimentation (cuvette de tassement) afin d’affiner les prédictions des déformations (de l’a priori vers l’a posteriori). AD - Eiffage Génie Civil, Vélizy-Villacoublay, France AD - School of Engineering and Architecture (HEIA-FR), HES-SO University of Applied Sciences and Arts Western Switzerland ; GeoMod SA, Lausanne, Switzerland AD - GeoMod SA, Lausanne, Switzerland AU - Zhang, Yi AU - Commend, Stéphane AU - Jacot-Descombes, Gil CY - Les Ulis, France DA - 2024-09 DO - 10.1051/geotech/2024024 DO - DOI EP - 4 ID - 15227 JF - Revue Française de Géotechnique KW - propagation des incertitudes KW - approche probabiliste KW - interaction tunnel-terrain-pieux KW - auscultation KW - rétro analyse L1 - https://arodes.hes-so.ch/record/15227/files/Commend_2024_analyse_probabiliste_inf%C3%A9rence_bay%C3%A9sienne_m%C3%A9thode_observationnelle.pdf L2 - https://arodes.hes-so.ch/record/15227/files/Commend_2024_analyse_probabiliste_inf%C3%A9rence_bay%C3%A9sienne_m%C3%A9thode_observationnelle.pdf L4 - https://arodes.hes-so.ch/record/15227/files/Commend_2024_analyse_probabiliste_inf%C3%A9rence_bay%C3%A9sienne_m%C3%A9thode_observationnelle.pdf LA - fre LK - https://arodes.hes-so.ch/record/15227/files/Commend_2024_analyse_probabiliste_inf%C3%A9rence_bay%C3%A9sienne_m%C3%A9thode_observationnelle.pdf N2 - La variabilité des sols, les incertitudes du modèle et des paramètres géotechniques, et les variations de réponse du modèle associées, etc. sont des sujets géotechniques à traiter difficilement par des méthodes déterministes ou semi-probabilistes. De ce point de vue, la méthode probabiliste peut être une approche plus adaptée pour prendre en compte ces incertitudes. Dans cet article, un cadre d’approche probabiliste basé sur les modèles aux éléments finis et couplé à la méthode observationnelle est d’abord présenté. Il se compose de quatre parties fondamentales, à savoir : une analyse de sensibilité à l’aide des indices de Sobol (ou Kucherenko) pour identifier les paramètres géotechniques les plus influents sur les résultats, une analyse de fiabilité pour calculer les probabilités de défaillance de la structure a priori, une analyse des mesures observées issues de l’auscultation et une rétro analyse bayésienne utilisant ces mesures pour calculer les probabilités de défaillance de la structure a posteriori afin d’améliorer les performances de prédiction. Ensuite, cette approche probabiliste est appliquée à un cas concret, qui est la prévision des déplacements induits par le creusement pressurisé des tunnels au droit de pieux de fondation. C’est un sujet technique complexe, dépendant de nombreux facteurs comme l’effet 3D de l’interaction tunnel/terrain/pieux, les caractéristiques géotechniques du terrain, les multiples sources de déplacement autour des tunneliers, etc. Dans ce cas d’étude, un modèle aux éléments finis 3D est réalisé pour simuler l’interaction tunnel/terrain/pieux, puis une analyse de sensibilité est menée pour déterminer les variables probabilistes d’entrée les plus influentes sur les résultats. L’inférence bayésienne est utilisée pour mettre à jour les hypothèses de calcul à l’aide des mesures de l’auscultation/expérimentation (cuvette de tassement) afin d’affiner les prédictions des déformations (de l’a priori vers l’a posteriori). PB - EDP Sciences PP - Les Ulis, France PY - 2024-09 SN - 0181-0529 SP - 4 T1 - Analyse probabiliste, inférence bayésienne et méthode observationnelle :application au tassement dû au passage d’un tunnelier TI - Analyse probabiliste, inférence bayésienne et méthode observationnelle :application au tassement dû au passage d’un tunnelier UR - https://arodes.hes-so.ch/record/15227/files/Commend_2024_analyse_probabiliste_inf%C3%A9rence_bay%C3%A9sienne_m%C3%A9thode_observationnelle.pdf VL - 2024 Y1 - 2024-09 ER -