Les avantages de l'ancrage terrestre
Dec 17, 2021| L'ancrage de terre fournit une solution de fondation sûre et fiable avec un coût de matériel et de main-d'œuvre inférieur à celui des options de fondation typiques. Essentiellement, les ancrages de terre fonctionnent de la même manière que les pieux hélicoïdaux et les vis de terre, mais avec beaucoup moins d'acier, une plus grande adaptabilité et sans avoir besoin d'équipement d'installation spécialisé. Bien que quelques produits d'ancrage à la terre différents soient sur le marché, en général, ils fonctionnent tous de la même manière qu'un boulon à ailettes en enfonçant une petite pointe en acier (quelques pouces de long) dans le sol à l'aide d'une tige d'acier. La pointe en acier est enfoncée dans le sol avec un marteau pneumatique, ou à la main avec un marteau, et est attachée à un câble en acier. Pour les ancres terrestres, elles sont généralement enfoncées à une profondeur d'environ 2 à 4 pieds sous le niveau du sol. Une fois en place, la tige d'acier est retirée, laissant derrière elle la pointe en acier et le câble. La partie supérieure du câble est ensuite attachée à un treuil à manivelle qui est coudé jusqu'à ce que le câble résiste à la tension. Au-dessous du niveau du sol, la tension sur le câble fait pivoter la pointe en acier de 90 degrés, ce qui fait que le côté le plus long de la pointe en acier est en appui direct avec le sol. La pointe en acier est maintenue en place par le poids du sol au-dessus et la friction interne dans le sol. L'angle auquel cette friction interne s'étend varie selon le type de sol, mais si cet angle était pris à 45 degrés, une ancre de terre enfoncée de 3 pieds engagerait un cône de sol au-dessus d'un volume de près de 30 pieds cubes. Ce volume élevé de sol offre une grande résistance au soulèvement pour une quantité minimale de matériau et de main-d'œuvre tout en utilisant le sol existant (au lieu du béton) pour fournir une résistance au soulèvement.
L'aspect le plus attrayant pour un ingénieur ou un responsable du bâtiment est que chaque ancrage de terre peut être testé en charge pour fournir les résultats les plus précis et les plus fiables. Les résultats de chaque test peuvent être résumés et fournis à l'ingénieur chargé du dossier et au responsable du bâtiment pour examen et approbation. Étant donné que l'ensemble d'ancrage à la terre nécessite que le câble soit tendu afin d'engager la partie d'ancrage, il est facile d'installer une jauge pour mesurer la tension du câble lorsque le câble est coudé. Cela permet aux ancres d'être installées dans la plupart des types de sol et à n'importe quelle profondeur tant que l'ancre est chargée aux exigences de tension prédéterminées par l'ingénieur. Le facteur de sécurité peut être réduit au minimum puisque chaque ancre peut être testée.
Par exemple, si l'ingénieur détermine que la demande de soulèvement sur une ancre est de 500 lb, l'ingénieur peut exiger que l'ancre soit testée à 750 lb. (facteur de sécurité de 1,5). L'installateur enfoncerait ensuite l'ancre de terre et pousserait chaque câble à 1 000 lb. de tensions. Si le niveau de tension est atteint sans que l'ancre de terre ne sorte du sol, l'ancre réussit le test quels que soient la profondeur d'encastrement, le type de sol, etc. Si l'ancre de terre sort du sol, elle peut être réenfoncée une profondeur plus profonde et le test répété. De cette façon, la capacité exacte de l'ancre est connue et prouvée sans avoir besoin d'un rapport géotechnique coûteux, d'un équipement d'enfoncement de pieux à grande échelle ou d'une quelconque quantité de béton.
Essentiellement, les ancrages de terre fonctionnent de la même manière que les pieux hélicoïdaux et les vis de terre, mais avec beaucoup moins d'acier et sans avoir besoin d'équipement d'installation spécialisé. Les pieux hélicoïdaux et les vis de terre résistent aux charges de soulèvement de la même manière et sont généralement testés pour garantir que la profondeur la plus efficace est spécifiée pour les conditions de sol spécifiques au site, mais contrairement aux ancrages de terre, les pieux hélicoïdaux et les vis de terre sont souvent disponibles dans des longueurs prédéfinies, ce qui rend les modifications sur le terrain plus difficiles que la terre ancres.

