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Échantillonneur standard d'essai de pénétration pour l'enquête de examen

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Échantillonneur standard d'essai de pénétration pour l'enquête de examen

Échantillonneur standard d'essai de pénétration pour l'enquête de examen
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Image Grand :  Échantillonneur standard d'essai de pénétration pour l'enquête de examen

Détails sur le produit:
Lieu d'origine: Allemagne
Nom de marque: ROSCHEN
Certification: ISO, API
Numéro de modèle: 2"
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: ensembles 1
Prix: Negotiation
Détails d'emballage: caisse d'emballage en bois de /carton
Capacité d'approvisionnement: 100 jeux
Description de produit détaillée
Série: Échantillonneur standard d'essai de pénétration ventes: Échantillonneur de SPT en ventes
échantillonnage: Distribution d'échantillonnage de l'échantillon Taille: Détermination de dimension de l'échantillon
Théorie: définition de théorie d'échantillonnage psychologie: psychologie de définition d'échantillonnage
Élément: définition d'échantillonage aléatoire Type: définition des méthodes de prélèvement
signification: signification de base de théorie d'échantillonnage Série aucune: définition d'échantillonnage de nonprobability
Surligner:

Échantillonneur fendu de tube

,

Équipement d'échantillonnage de sol

Échantillonneur standard d'essai de pénétration pour l'enquête de examen


Produits détaillés :

Enquête géotechnique

Essai de pénétration standard

Essai de pénétration standard (SPT)

L'essai de pénétration standard (SPT) est un essai de pénétration dynamique in-situ conçu pour fournir des informations sur les propriétés géotechniques d'ingénierie du sol. La procédure d'essais est décrite dans l'OIN 22476-3 d'en des BS de norme britannique, ASTM D1586 et normes australiennes EN TANT QUE 1289.6.3.1. Une description détaillée d'essai et de procédure de SPT peut être trouvée sur les données géotechniques

Procédure

L'essai emploie un tube à parois épaisses témoin, avec un diamètre extérieur de 50 millimètres et un diamètre intérieur de 35 millimètres, et une longueur d'environ 650 millimètres. Ceci est conduit dans le sol au fond d'un forage par des coups par un marteau de glissière avec un poids de 63,5 kilogrammes (140 livres) tombant par une distance de 760 millimètres (30 dedans). Le tube témoin est conduit 150 millimètres dans le sol et puis le nombre de coups requis pour que le tube pénètre chaque 150 millimètres (6 dedans) jusqu'à une profondeur de 450 millimètres (18 dedans) est enregistré. La somme du nombre de coups requis pour le deuxième et le tiers 6 po. de la pénétration se nomme « la résistance standard de pénétration » ou la « N-valeur ». Dans les cas où 50 coups sont insuffisants pour l'avancer par un intervalle de 150 millimètres (6 dedans) la pénétration après que 50 coups soit enregistrés. Le compte de coup fournit une indication de la densité de la terre, et il est employé dans beaucoup de formules géotechniques empiriques d'ingénierie.

But

Le but principal de l'essai est de fournir une indication de la densité relative des dépôts granulaires, tels que les sables et les graviers desquels il est pratiquement impossible d'obtenir les échantillons non remaniés. Le grand mérite de l'essai, et la raison principale pour son usage répandu est qu'il est simple et peu coûteux. Les paramètres de force de sol qui peuvent être impliqués sont approximatifs, mais peuvent donner un guide utile en conditions au sol où il peut ne pas être possible d'obtenir des échantillons de forage de à qualité appropriée comme des graviers, sables, vases, argile contenant le sable ou le gravier et la roche faible. En conditions où la qualité de l'échantillon non remanié est suspecte, par exemple les terres glaise très vaseuses ou très, ou argiles durs, il est souvent avantageux d'alterner l'échantillonnage avec les essais de pénétration standard pour vérifier la force. Si les échantillons s'avèrent pour être inadmissiblement dérangés, il peut être nécessaire d'employer une méthode différente pour mesurer la force comme l'essai de plat. Quand l'essai est effectué dans les sols granulaires au-dessous du niveau d'eaux souterraines, le sol peut devenir desserré. Dans certaines circonstances, il peut être utile de continuer de conduire l'échantillonneur au delà de la distance spécifique, ajoutant d'autres tiges de perçage selon les besoins. Bien que ce ne soit pas un essai de pénétration standard, et ne devrait pas être considéré en soi, il peut au moins donner une indication de savoir si le dépôt est vraiment aussi lâchement que l'essai standard peut indiquer.

L'utilité des résultats de SPT dépend du type de sol, avec les sables à grain fin donnant les résultats les plus utiles, avec des sables plus bruts et des sables vaseux donnant des résultats raisonnablement utiles, et des sols d'argile et caillouteux donnant les résultats qui peuvent être médiocrement représentatifs des véritables conditions de sol. Les sols dans des secteurs arides, tels que les Etats-Unis occidentaux, peuvent montrer la cémentation naturelle. Cette condition augmentera souvent la valeur standard de pénétration.

Le SPT est employé pour fournir des résultats pour la détermination empirique de la susceptibilité d'une couche de sable à la liquéfaction de tremblement de terre, basée sur la recherche effectuée par la graine de Harry, le T. Leslie Youd, et d'autres.

Corrélation avec les propriétés mécaniques de sol

En dépit de ses nombreuses failles, il est dans des habitudes habituels de corréler des résultats de SPT avec des propriétés de sol appropriées pour la conception technique géotechnique. La raison étant que les résultats de SPT sont souvent les seuls résultats d'essai disponibles, donc l'utilisation des corrélations directes a la pratique commune devenue dans beaucoup de pays.

On propose différentes corrélations pour les sols granulaires et cohérents.

Enquête géotechnique

Des investigations géotechniques sont effectuées par les ingénieurs ou les géologues géotechniques d'ingénierie pour obtenir l'information sur les propriétés physiques du sol et de la roche autour d'un site pour concevoir des terrassements et des bases pour les structures proposées et pour la réparation de la détresse aux terrassements et aux structures provoqués par des conditions sous la surface. Ce type d'enquête s'appelle une enquête de site. [1] en plus, des investigations géotechniques sont également employées pour mesurer la résistivité thermique des sols ou pour remblayer des matériaux exigés pour les lignes de transmission souterraines, l'huile et les gazoducs, l'élimination des déchets radioactive, et les équipements thermiques solaires de stockage. Une enquête géotechnique inclura l'exploration extérieure et l'exploration sous la surface d'un site. Parfois, des méthodes géophysiques sont employées pour obtenir des données au sujet des sites. L'exploration sous la surface implique habituellement l'échantillonnage de sol et les essais en laboratoire des échantillons de sol recherchés.

L'exploration extérieure peut inclure la cartographie géologique, les méthodes géophysiques, et la photogrammétrie, ou elle peut être aussi simple qu'une marche professionnelle géotechnique autour sur le site pour observer les conditions physiques au site.

Pour obtenir des informations sur les conditions de sol au-dessous de la surface, une certaine forme d'exploration sous la surface est exigée. Les méthodes d'observer les sols au-dessous de la surface, d'obtenir des échantillons, et de déterminer les propriétés physiques des sols et des roches incluent des puits de sondage, trenching (en particulier pour localiser des défauts et des avions de glissière), ennuyer, et des essais in situ.

Échantillonnage de sol

Les sondages viennent dans deux (2) des variétés de canalisation, à large diamètre et de faible diamètre. Les sondages à large diamètre sont rarement dus utilisé aux soucis et aux dépenses de sécurité, mais sont parfois employés pour permettre un géologue ou un ingénieur examiner à visuellement et manuellement la stratigraphie de sol et de roche in-situ. Des sondages de faible diamètre sont fréquemment employés pour permettre un géologue ou l'ingénieur examinent des coupes de sol ou de roche ou pour rechercher des échantillons en profondeur utilisant des échantillonneurs de sol, et exécuter le sol sur place examine.

Des échantillons de sol sont souvent classés par catégorie comme ou « étant dérangé » ou « calme ; » cependant, échantillons « calmes les » ne sont pas vraiment calmes. Un échantillon perturbé est un dans lequel la structure du sol a été changée suffisamment que les essais des propriétés structurelles du sol ne seront pas représentant des conditions in-situ, et seulement des propriétés des grains de sol (par exemple, distribution de grosseur du grain, limites d'Atterberg, et probablement la teneur en eau) peuvent être exactement déterminées. Un échantillon non remanié est un où l'état du sol dans l'échantillon est assez proche des conditions du sol in-situ pour permettre à des essais des propriétés structurelles du sol d'être employé pour rapprocher les propriétés du sol in-situ.

La collection en mer de sol présente beaucoup de variables difficiles. En eau peu profonde, le travail peut être effectué outre d'une péniche. Dans l'eau plus profonde un bateau sera exigé. Les échantillonneurs d'eau profonde de sol sont normalement les variantes des échantillonneurs de type Kullenberg, une modification sur un perforateur creux de base de gravité utilisant un piston (Lunne et long, 2006). Les échantillonneurs de fond de la mer sont également disponibles, qui poussent le tube de collection lentement dans le sol.

Échantillonneurs de sol

Des échantillons de sol sont prélevés utilisant un grand choix d'échantillonneurs ; certains fournissent seulement les échantillons perturbés, alors que d'autres peuvent fournir les échantillons relativement non remaniés.

Pelle. Des échantillons peuvent être obtenus en creusant le sol du site. Les échantillons prélevés cette manière sont les échantillons perturbés.

Les puits de sondage sont main relativement petite ou tranches excavées par machine employées pour déterminer des niveaux d'eaux souterraines et pour prélever les échantillons perturbés provenant de.

Main/foreuse conduite par machine. Cet échantillonneur se compose typiquement d'un cylindre court avec un tranchant fixé à une tige et à une poignée. L'échantillonneur est avancé par une combinaison de rotation et de force de haut en bas. Les échantillons prélevés cette manière sont les échantillons perturbés.

Foreuse continue de vol. Une méthode d'échantillonnage utilisant une foreuse comme tire-bouchon. La foreuse est vissée dans le sol puis soulevée. Le sol est maintenu sur les lames de la foreuse et gardé pour l'essai. Le sol a prélevé de cette façon est considéré perturbé.

échantillonneur de la Fente-cuillère/SPT. Utilisé dans “la méthode standard d'essai pour l'essai de pénétration standard (SPT) et l'échantillonnage de Fente-baril des sols” (ASTM D 1586 [2]). Cet échantillonneur est typiquement un 18" - 30" long, 2,0" tube de cavité de (OD) de diamètre extérieur dédoublé dans à moitié dans le sens de la longueur. Une chaussure durcie d'entraînement en métal avec un 1,375" ouverture est fixée à l'extrémité inférieure, et à un adaptateur à sens unique de tige de valve et de perceuse à la tête d'échantillonneur. Elle est conduite dans le sol avec un marteau 30" en baisse de 140 livres (64 kilogrammes). Les comptes de coup (grèves de marteau) exigés pour avancer l'échantillonneur un total de 18" sont comptés et rapportés. Généralement utilisé pour les sols pulvérulents, des échantillons prélevés de cette façon sont considérés perturbés.

Échantillonneur modifié de la Californie. Utilisé dans “la technique normalisée pour le mur épais, baril bordé d'anneau et fendu, commande ofSoils1 de échantillonnage” (ASTM D 3550). Semblable dans le concept à l'échantillonneur de SPT, le baril d'échantillonneur a un plus grand diamètre et est habituellement garni des tubes en métal pour contenir des échantillons. Des échantillons provenant de l'échantillonneur modifié de la Californie sont considérés en raison perturbé du rapport de vaste zone de l'échantillonneur (section de secteur de mur d'échantillonneur/échantillon).

Échantillonneur de tube de Shelby. Utilisé dans “la technique normalisée pour l'échantillonnage à parois minces de tube des sols pour des buts géotechniques” (ASTM D 1587 [3]). Cet échantillonneur se compose d'un tube à parois minces avec un tranchant à l'orteil. Une tête d'échantillonneur attache le tube à la tige de perceuse, et contient un clapet anti-retour et des conduits de pression. Généralement utilisé dans les sols cohérents, cet échantillonneur est avancé dans la couche de sol, généralement 6" moins que la longueur du tube. Le vide créé par le clapet anti-retour et la cohésion de l'échantillon dans le tube causent l'échantillon d'être maintenu quand le tube est retiré. Les dimensions standard d'ASTM sont ; 2" OD, 36" long, 18 mesurent l'épaisseur ; 3" OD, 36" long, 16 mesurent l'épaisseur ; et 5" OD, 54" long, 11 mesurent l'épaisseur. Il convient noter qu'ASTM permet d'autres diamètres tant que ils sont proportionnels aux conceptions normalisées de tube, et la longueur de tube doit approprié aux conditions naturelles. Le sol prélevé de cette manière est considéré calme.

Échantillonneurs de piston. Ces échantillonneurs sont des tubes à parois minces en métal qui contiennent un piston à l'astuce. Les échantillonneurs sont poussés dans le fond d'un forage, avec le piston restant sur la surface du sol tandis que le tube glisse après lui. Ces échantillonneurs renverront les échantillons non remaniés dans les sols mous, mais sont difficiles à avancer en sables et argiles raides, et peuvent être endommagés (compromettant l'échantillon) si le gravier est produit. Le perforateur creux de Livingstone, développé par D.A. Livingstone, est un échantillonneur utilisé généralement de piston. Une modification du perforateur creux de Livingstone avec une tête de dénoyautage dentelée lui permet d'être tournée pour couper la matière végétale sous la surface telle que de petites racines ou brindilles enterrées.

Échantillonneur de baril de broc. Cet échantillonneur est semblable aux échantillonneurs de piston, sauf qu'il n'y a aucun piston. Il y a des trous de pression-soulagement près du dessus de l'échantillonneur pour empêcher l'habillage de pression de l'eau ou de l'air au-dessus de l'échantillon de sol.

Essais in-situ

Un essai de pénétration standard (SPT) est un essai de pénétration dynamique in-situ conçu pour fournir des informations sur les propriétés du sol, tout en également rassemblant un échantillon perturbé de sol pour l'analyse de granulométrie et la classification des sols.

Le pénétromètre de cône dynamique (DCP) est un essai in-situ dans lequel un poids est manuellement soulevé et abandonné sur un cône qui pénètre la terre. le nombre de millimètre par coup sont enregistrés et ceci est employé pour estimer certaines propriétés de sol. C'est une méthode et habituellement les besoins de test simple soutenant avec des données de laboratoire pour obtenir une bonne corrélation.

Un essai (CPT) de pénétration de cône est réalisé utilisant une sonde équipée avec une astuce conique, poussée dans le sol hydrauliquement à un taux constant. Les rapports de base d'un instrument de CPT inclinent la résistance et la résistance au cisaillement le long du baril cylindrique. Des données de CPT ont été corrélées pour salir des propriétés. Parfois des instruments autres que la sonde de base de CPT sont utilisés, incluant :

Pénétromètre de CPTu - de Piezocone. Cette sonde est avancée utilisant le même équipement qu'une sonde régulière de CPT, mais la sonde a un instrument supplémentaire qui mesure la pression d'eaux souterraines pendant que la sonde est avancée.

SCPTu - pénétromètre séismique de Piezocone. Cette sonde est avancée utilisant le même équipement qu'une sonde de CPT ou de CPTu, mais la sonde est également équipée des géophones ou des accéléromètres pour détecter des vagues de cisaillement et/ou des vagues de pression produites par une source sur la surface.

Pénétromètres de plein écoulement - T-barre, boule, et plat : Ces sondes sont employées dans les sols d'argile extrêmement mous (tels que des dépôts de fond sous-marin) et sont avancées de la même manière que le CPT. Car leurs noms impliquent, la T-barre est une barre cylindrique jointe perpendiculairement à la formation de ficelle de perceuse quel regard aime T, la boule est une grande sphère, et le plat est plat à plat circulaire. En argiles mous, le sol coule autour de la sonde semblable à un fluide visqueux. La pression due à l'effort de terrains de recouvrement et à la pression d'eau interstitielle est égale de tous les côtés des sondes (différentes avec CPT), ainsi aucune correction n'est nécessaire, réduisant une source d'erreur et augmentant l'exactitude. Particulièrement désiré dans les sols mous dus aux charges très basses sur les capteurs de mesure. Des sondes de plein écoulement peuvent également être faites un cycle en haut et en bas pour mesurer la résistance remolded de sol. Finalement le professionnel géotechnique peut employer la résistance mesurée de pénétration pour estimer des résistances au cisaillement undrained et remolded.

HPT (essai hélicoïdal de sonde) salissent l'essai d'exploration et de tassement par l'essai hélicoïdal (HPT) de sonde est devenu populaire pour fournir une méthode rapide et précise de déterminer des propriétés de sol aux profondeurs relativement. L'essai de HPT est attrayant pour des inspections de pied in-situ parce qu'il est léger et peut être conduit rapidement par une personne. Pendant l'essai, la sonde est conduite à la profondeur désirée et le couple exigé pour tourner la sonde est employé pendant qu'une mesure de déterminer les caractéristiques du sol. L'essai préliminaire d'ASTM a déterminé que la méthode de HPT se corrèle bien avec le test de pénétration standard (SPT) et le test de pénétration de cône (CPT) avec le calibrage empirique.

L'essai de dilatomètre de plat plat (DMT) est une sonde de plat plat souvent avancée utilisant des installations de CPT, mais peut également être avancé des installations de perceuse conventionnelles. Un diaphragme du plat applique une force latérale aux matériaux de sol et mesure la tension induite pour différents niveaux d'effort appliqué à l'intervalle désiré de profondeur.

Des essais in-situ de gaz peuvent être effectués dans les forages sur la fin et en trous de sonde faits dans les côtés des puits de sondage en tant qu'élément de l'enquête de site. L'essai est normalement avec un mètre portatif, qui mesure le contenu de méthane en tant que son volume de pourcentage en air. Les concentrations correspondantes en oxygène et en dioxyde de carbone sont également mesurées. Une méthode plus précise employée pour surveiller à plus long terme, se compose des colonnes de surveillance de gaz devrait être installée dans les forages. Ceux-ci comportent typiquement la canalisation encochée d'uPVC entourée par le gravier monostandardisé. Les 0.5m principaux à 1.0m de la canalisation n'est pas habituellement rainés et est entourés par des granules de bentonite pour sceller le forage. Des valves sont adaptées et les installations sont protégées par les couvertures verrouillables de robinet normalement adaptées à affleurement de la terre. La surveillance est encore avec un mètre portatif et est habituellement faite sur une base bimensuelle ou mensuelle.

Essais en laboratoire

Une grande variété d'essais en laboratoire peuvent être exécutés sur des sols pour mesurer une grande variété de propriétés de sol. Quelques propriétés de sol sont intrinsèques à la composition de la matrice de sol et ne sont pas affectées par perturbation d'échantillon, alors que d'autres propriétés dépendent de la structure du sol aussi bien que de sa composition, et peuvent seulement être effectivement examinées sur les échantillons relativement non remaniés. Quelques essais de sol mesurent les propriétés directes du sol, alors que d'autres mesurent les « propriétés d'index » qui fournissent les informations utiles au sujet du sol sans mesurer directement la propriété désirée.

Limites d'Atterberg

Les limites d'Atterberg définissent les frontières de plusieurs états de cohérence pour les sols en plastique. Les frontières sont définies par la quantité de l'eau qu'un sol doit être à une de ces frontières. Les frontières s'appellent la limite de plasticité et la limite de liquidité, et la différence entre elles s'appelle l'index de plasticité. La limite de rétrécissement est également une partie des limites d'Atterberg. Les résultats de cet essai peuvent être employés pour aider à prévoir d'autres propriétés d'ingénierie. [4]

Rapport d'incidence de la Californie

ASTM D 1883. Un essai pour déterminer l'aptitude d'un échantillon de sol ou d'agrégat comme sous-grade de route. Un plongeur est poussé dans un échantillon compact, et sa résistance est mesurée. Cet essai a été développé par Caltrans, mais il n'est plus employé dans la méthode de conception de trottoir de Caltrans. Il est encore employé comme méthode bon marché pour estimer le module résilient. [5] [6]

Dirigez l'essai de cisaillement

ASTM D3080. L'essai direct de cisaillement détermine les propriétés consolidées et vidangées de force d'un échantillon. Une vitesse de déformation constante est appliquée à un avion simple de cisaillement sous une charge normale, et la réponse de charge est mesurée. Si cet essai est réalisé avec différentes charges normales, les paramètres communs de résistance au cisaillement peuvent être déterminés. [7]

Essai d'index d'expansion

Cet essai emploie un échantillon remolded de sol pour déterminer l'index (EI), une valeur empirique d'expansion exigée par des codes de construction de conception, à une teneur en eau de 50% pour les sols expansifs, comme les argiles expansifs. [8]

Essais hydrauliques de conductivité

Il y a plusieurs essais disponibles pour déterminer la conductivité hydraulique d'un sol. Ils incluent la tête constante, la tête en baisse, et les méthodes de débit constant. Les échantillons de sol essayés peuvent être n'importe quel type incluent les échantillons remolded, calmes, et compacts. [9]

Essai d'Oedometer

Ceci peut être employé pour déterminer la consolidation (ASTM D2435) et les paramètres du gonflement (ASTM D4546).

Analyse granulométrique

Ceci est fait pour déterminer la gradation de sol. Des particules plus grosses sont séparées dans la partie d'analyse par tamisage, et les particules plus fines sont analysées avec un hydromètre. La distinction entre brut et les fines particules est habituellement faite au μm 75. L'analyse par tamisage secoue l'échantillon par des mailles progressivement plus petites pour déterminer sa gradation. L'analyse d'hydromètre emploie le taux de sédimentation pour déterminer la gradation de particules.

Essai de R-valeur

L'essai 301 de la Californie cet essai mesure la réponse latérale d'un échantillon compact de sol ou d'agrégat à une pression verticalement appliquée dans des conditions spécifiques. Cet essai est employé par Caltrans pour la conception de trottoir, remplaçant l'essai de rapport d'incidence de la Californie.

Essais de tassement de sol

Proctor standard (ASTM D698), Proctor modifié (ASTM D1557), et essai 216 de la Californie. Ces essais sont employés pour déterminer le poids spécifique maximum et teneur en eau optimale qu'un sol peut réaliser pour un effort donné de tassement.

Essais d'aspiration de sol

ASTM D5298.

Essais à trois axes de cisaillement

C'est un type d'essai qui est employé pour déterminer les propriétés de résistance au cisaillement d'un sol. Il peut simuler la pression de emprisonnement qu'un sol verrait profondément dans le sol. Il peut également simuler des conditions vidangées et undrained.

Essai de compressibilité illimité

ASTM D2166. Cet essai comprime un échantillon de sol pour mesurer sa force. Contrastes les « illimités » de modificateur cet essai à l'essai à trois axes de cisaillement.

Teneur en eau

Cet essai fournit la teneur en eau du sol, normalement exprimée en pourcentage du poids de l'eau au poids sec du sol.

Exploration géophysique

Des méthodes géophysiques sont employées dans des investigations géotechniques pour évaluer le comportement d'un site dans un événement séismique. En mesurant la vitesse de vague du cisaillement d'un sol, la réponse dynamique de ce sol peut être estimée. [11] il y a un certain nombre de méthodes employées pour déterminer la vitesse de vague du cisaillement d'un site :

Méthode de Crosshole

Méthode de Downhole (avec un CPT séismique ou un dispositif de remplacement)

Réflexion ou réfraction de vague extérieure

Notation de suspension (également connue sous le nom de picoseconde notant ou notation d'Oyo)

Analyse spectrale des vagues extérieures (SASW)

Analyse modale des vagues extérieures (MASW)

Microtremor (ReMi) de réflexion


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ESSAI DE PÉNÉTRATION STANDARD
Exploration sous la surface utilisant l'essai de pénétration standard et l'essai de pénétromètre de cône
Exploration sous la surface utilisant l'essai de pénétration standard
Exploration de site, caractérisation de site, exploration sous la surface, perçage, essai de pénétration standard, pénétromètre de cône
L'essai de pénétration standard (SPT) et l'essai (CPT) de pénétromètre de cône ont les standards de l'industrie devenus pour des investigations géotechniques sous la surface utilisant le petit diamètre (<8-in> l'article conclut en déclarant que, dans la plupart des conditions, l'emploi commun du SPT et CPT a ensemble le plus grand potentiel pour caractériser des sites correctement.
ASTM D1586 - 11
Méthode standard d'essai pour l'essai de pénétration standard (SPT) et l'échantillonnage de Fente-baril des sols


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