Barre Défilante Topographie

Calcul d’un Profil en Long

Exercice : Calcul d'un Profil en Long

Outil

RESSOURCES ASSOCIÉES
Calcul Ligne Passage Déblai/Remblai

Méthode précise pour déterminer l'intersection Projet/TN.

Volume Tranchée Canalisation

Les formules essentielles pour les fouilles linéaires.

Calcul Cubatures Plateforme

Estimation des volumes pour les terrassements de surface.

Volume par Profils en Travers

La méthode classique utilisée pour les projets routiers.

Calcul d'un Profil en Long : Projet Routier

Contexte : Conception altimétrique d'un tronçon de voie.

Vous êtes chargé(e) de définir la ligne rouge (projet) d'une future route. Vous disposez du Terrain Naturel (TN)Altitude réelle du sol avant travaux. relevé sur le terrain. L'objectif est de calculer les altitudes du projet pour respecter une pente donnée, puis de déterminer les hauteurs de terrassement (DéblaiTerre à enlever pour descendre au niveau du projet. ou RemblaiTerre à ajouter pour monter au niveau du projet.) à chaque profil.

Remarque Pédagogique : Le profil en long est une coupe verticale longitudinale du terrain. Il est indispensable pour gérer l'écoulement des eaux et optimiser les mouvements de terre.


Objectifs Pédagogiques

  • Calculer une pente entre deux points connus.
  • Déterminer l'altitude d'un point projet sur une pente constante.
  • Calculer les hauteurs de "rouge" (différence Projet - TN).

Données de l'étude

On étudie un segment de route rectiligne de 50 mètres. Le projet doit partir du point P1 et monter régulièrement.

Carnet de Profil en Long (Terrain Naturel)
Point Distance cumulée (m) Altitude TN (m)
P10.00200.00
P225.00201.50
P350.00200.80
Schéma du Terrain Naturel (TN)
Distance (m) Alt. (m) 200 201 202 P1 P2 P3 Terrain Naturel (TN)
Paramètres du Projet
ParamètreValeurUnité
Altitude Projet P1200.00 (Identique TN)m
Pente du projet (\(p\))+ 1.50%
Calculs à effectuer
  1. Calculer l'altitude Projet au point P2.
  2. Calculer la hauteur de terrassement en P2 (Déblai ou Remblai ?).
  3. Calculer l'altitude Projet au point P3.
  4. Calculer la hauteur de terrassement en P3.
  5. Vérification globale de la pente.

Les bases théoriques

En topographie, l'altimétrie permet de définir le relief. Pour un projet routier, on distingue le TN (sol actuel) et le Projet (route finie).

1. Calcul d'une altitude sur une pente constante
L'altitude d'un point \(B\) dépend de celle de \(A\), de la distance horizontale \(d\) et de la pente \(p\) (en %).

\[ Z_B = Z_A + \left( \frac{p}{100} \times d_{\text{AB}} \right) \]

2. Calcul du Terrassement (Cote Rouge)
C'est la différence entre le Projet et le Terrain Naturel.

\[ H = Z_{\text{Projet}} - Z_{\text{TN}} \]

Si \(H > 0\) : Remblai (on rajoute de la terre).
Si \(H < 0\) : Déblai (on enlève de la terre).


Correction : Calcul d'un Profil en Long

Question 1 : Altitude Projet en P2

Principe

On cherche l'altitude du projet (ligne rouge) au profil P2. On part de P1 (Z=200.00 m) avec une rampe de +1.5% sur une distance de 25.00 m.

Mini-Cours

Une pente de +1.5% signifie que la route monte de 1.5 mètres verticalement pour chaque 100 mètres parcourus horizontalement. C'est le rapport \(\Delta Z / \Delta D\).

Remarque Pédagogique

La pente est positive (+), donc l'altitude va augmenter. Si elle était négative (-), on descendrait. Toujours vérifier le sens de la pente avant de calculer.

Normes

Selon les normes ARP (Aménagement des Routes Principales) ou ICTAAL pour les autoroutes, les pentes sont limitées pour la sécurité (généralement max 4 à 6% sur autoroute, jusqu'à 10-12% en montagne). Le minimum est de 0.5% pour assurer l'écoulement des eaux pluviales.

Formule

Relation d'altitude

\[ Z_{P2} = Z_{P1} + \frac{p}{100} \times d \]
Hypothèses

On suppose que le tronçon P1-P2 est une ligne droite à pente constante (grade line), sans raccordement circulaire vertical sur cette section.

Données
ParamètreValeurUnité
Z P1200.00m
Pente1.5%
Distance25.00m
Astuces

Calcul mental rapide : 1.5% de 100m = 1.5m. Donc pour 25m (un quart de 100), c'est 1.5 / 4 = 0.375m.

Schéma de Situation (Avant Calcul)
P1 (200.00) P2 (?) d = 25.00 m ΔZ = ? p = +1.5%
Calcul

Calculons d'abord la dénivelée (différence de hauteur) correspondant à 25m de distance pour une pente de 1.5%.

\[ \begin{aligned} \Delta Z &= \frac{1.5}{100} \times 25 \\ &= 0.375 \text{ m} \end{aligned} \]

La route monte de 0.375 mètres sur ce tronçon.

Ajoutons maintenant cette dénivelée à l'altitude de départ (P1) pour obtenir l'altitude du projet en P2.

\[ \begin{aligned} Z_{P2} &= 200.00 + 0.375 \\ &= 200.375 \text{ m} \end{aligned} \]

L'altitude du projet au point P2 est donc de 200.375 m.

Z Projet P2 = 200.375 m
Schéma de Résultat
P2 (200.375m)
Réflexions

L'altitude a bien augmenté, ce qui est cohérent avec une pente positive. Le résultat semble réaliste pour un projet routier standard.

Points de vigilance

Ne confondez pas le pourcentage (1.5) avec la valeur décimale (0.015) dans votre calculatrice.

Points à Retenir

La formule fondamentale de l'altimétrie : Z_arrivée = Z_départ + (pente x distance). Attention au signe de la pente.

Le saviez-vous ?

Les aqueducs romains avaient une pente moyenne extrêmement faible, de l'ordre de 1m par km (0.1%), nécessitant une précision de construction incroyable pour l'époque.

FAQ
Doit-on arrondir le résultat ?

En topographie de précision, on garde souvent 3 décimales (au millimètre près) pour les calculs intermédiaires, quitte à arrondir au centimètre sur les plans finaux d'exécution.

A vous de jouer : Si la pente était de 2%, quelle serait l'altitude ?

📝 Mémo
Toujours vérifier la cohérence : ça monte ou ça descend ?


Question 2 : Terrassement en P2

Principe

On compare l'altitude Projet calculée (200.375 m) avec l'altitude TN relevée (201.50 m) pour savoir s'il faut creuser ou remplir.

Mini-Cours

La Cote Rouge (H) détermine les mouvements de terre.
Déblai (H < 0) : Le projet est sous le terrain. On extrait des matériaux.
Remblai (H > 0) : Le projet est au-dessus. On apporte des matériaux.

Remarque Pédagogique

Imaginez la coupe transversale : le terrain est plus haut que votre future route. Vous êtes donc "dans un trou" par rapport au sol naturel.

Normes

Dans les métrés, il faut tenir compte du foisonnement : 1 m³ de terre en place (Déblai) devient environ 1.25 m³ une fois extrait et transporté. C'est crucial pour le dimensionnement des camions.

Formule

Calcul de la Cote Rouge (H)

\[ H = Z_{\text{Projet}} - Z_{\text{TN}} \]
Hypothèses

On considère ici la cote rouge au niveau de l'axe de la route. Sur un profil en travers réel, cette hauteur peut varier si le terrain est en pente transversale (dévers).

Données
PointZ ProjetZ TN
P2200.375 m201.50 m
Astuces

Moyen mnémotechnique : "Projet moins Terrain". Si c'est négatif, c'est comme le sol d'une Cave (on creuse -> Déblai).

Coupe Schématique P2 (Avant)
TN (201.50) Proj (200.375)
Calcul

Appliquons la formule de la cote rouge : Altitude Projet moins Altitude Terrain Naturel.

\[ \begin{aligned} H &= 200.375 - 201.50 \\ &= -1.125 \text{ m} \end{aligned} \]

Le résultat est négatif (-1.125 m), ce qui signifie que le projet est situé 1.125 m en dessous du terrain actuel.

Coupe Schématique P2 (Après Calcul)
TN (201.50) Projet (200.375) H = -1.125 m
Interprétation

Le résultat est négatif, le projet est plus bas que le terrain.

Déblai de 1.125 m
Réflexions

C'est une hauteur importante (plus d'un mètre). Il faudra prévoir la stabilité des talus de déblai (pente 1/1 ou 3/2 selon la nature du sol) pour éviter les éboulements.

Points de vigilance

Attention : Le signe "-" indique la nature des travaux (Déblai). Dans un tableau de cubatures, on sépare souvent les colonnes "Déblai" et "Remblai" et on y inscrit la valeur absolue sans le signe moins.

Points à Retenir

H = P - T (Projet moins Terrain). Si négatif = on creuse (Déblai). Si positif = on remplit (Remblai).

Le saviez-vous ?

Dans les grands projets, on essaye d'équilibrer les volumes de déblais et de remblais ("mouvement des terres") pour réutiliser la terre extraite ailleurs sur le chantier et limiter les coûts de transport.

FAQ
Pourquoi ne pas suivre le TN ?

Pour assurer le confort et la sécurité des usagers, une route doit avoir des pentes régulières et douces, ce que le terrain naturel (souvent accidenté) offre rarement. On "lisse" le relief.

A vous de jouer : Si le TN était à 200.00m, quel serait le terrassement ?

📝 Mémo
Déblai = Enlever (-). Remblai = Ajouter (+).


Question 3 : Altitude Projet en P3

Principe

On continue la pente depuis P1 jusqu'à P3. La distance cumulée est maintenant de 50 mètres. On cherche l'altitude finale du tronçon.

Mini-Cours

Dans un profil en long régulier, tant qu'il n'y a pas de changement de pente indiqué, on considère que la pente est constante. On appelle cela une déclivité uniforme.

Remarque Pédagogique

Vous pouvez calculer P3 depuis P1 (distance = 50m) ou depuis P2 (distance = 25m), le résultat doit être strictement le même. C'est une excellente méthode d'autocontrôle.

Normes

Les changements de pente (ruptures de pente) doivent être raccordés par des courbes paraboliques verticales (rayon saillant ou rentrant) pour éviter les secousses aux véhicules, sauf si la différence de pente est très faible (< 0.5% environ).

Formule

Extrapolation Linéaire

\[ Z_{P3} = Z_{P1} + \frac{p}{100} \times d_{\text{cumul}} \]
Hypothèses

La pente de 1.5% continue de manière uniforme jusqu'à P3.

Données
DépartPenteDistance P1-P3
200.00 m1.5 %50.00 m
Astuces

Calculer depuis l'origine (P1) minimise l'accumulation des erreurs d'arrondis qui pourraient survenir si on recalculait point par point (P1->P2->P3...).

Schéma P1 vers P3
P1 P2 P3 (?) 25m 25m Pente Constante
Calcul

Calculons l'altitude du point P3 en partant de P1 (200.00 m) et en ajoutant la montée sur la distance totale de 50 m.

\[ \begin{aligned} Z_{P3} &= 200.00 + (0.015 \times 50) \\ &= 200.00 + 0.75 \\ &= 200.75 \text{ m} \end{aligned} \]

L'altitude finale du projet au point P3 est de 200.750 m.

Z Projet P3 = 200.750 m
Réflexions

L'altitude continue de monter, ce qui est logique puisque la pente est constante et positive. L'élévation totale est de 75cm sur 50m.

Points de vigilance

Attention à bien utiliser la distance cumulée depuis l'origine (50m) si vous utilisez Z_origine. Si vous utilisiez Z_P2, il faudrait prendre la distance partielle (25m).

Points à Retenir

Linéarité : Sur une pente constante, Z augmente proportionnellement à la distance.

Le saviez-vous ?

Sur les autoroutes, on implante ces points tous les 20 à 25 mètres pour garantir une surface parfaitement plane. Dans les virages, on doit aussi calculer le dévers (pente transversale) qui change progressivement.

FAQ
Et si la pente changeait en P2 ?

Si la pente changeait en P2, le calcul deviendrait segmenté. Il faudrait impérativement repartir de l'altitude P2 calculée précédemment, et appliquer la nouvelle pente sur la distance P2-P3.

A vous de jouer : Calculez Z_P3 si on partait de P2 (200.375) avec d=25m.

📝 Mémo
Plus on va loin, plus on monte (si pente +).


Question 4 : Terrassement en P3

Principe

Calcul de la différence de hauteur entre le projet fini et le terrain existant au point P3 pour déterminer les travaux de finition.

Mini-Cours

Un point de passage (ou point fictif, ou point nul) est l'endroit précis où la ligne projet coupe la ligne du terrain naturel (Cote rouge = 0). C'est la transition entre une zone de déblai et une zone de remblai.

Remarque Pédagogique

Nous sommes ici très proches du point de passage car la différence d'altitude est très faible (-5cm).

Normes

Le guide technique GTR (Guide des Terrassements Routiers) définit les tolérances. Pour une plateforme support de chaussée, la tolérance altimétrique est généralement de +/- 3cm. Une erreur de 5cm doit donc être corrigée.

Formule

Cote Rouge

\[ H = Z_{P3\_\text{Proj}} - Z_{P3\_\text{TN}} \]
Hypothèses

On compare les altitudes à la verticale du point P3.

Données
PointZ ProjetZ TN
P3200.75 m200.80 m
Astuces

Un écart très faible signifie un volume quasi nul sur le profil, mais le calcul rigoureux est nécessaire pour la facturation et la conformité.

Zoom Technique sur P3
TN (200.80) Projet (200.75) 5 cm Zone de grattage
Calcul

Calculons la différence entre l'altitude projet trouvée (200.75 m) et l'altitude du terrain naturel en P3 (200.80 m).

\[ \begin{aligned} H &= 200.75 - 200.80 \\ &= -0.05 \text{ m} \end{aligned} \]

On obtient une valeur négative de -5 cm. Le projet est donc très légèrement en dessous du terrain naturel.

Déblai de 0.05 m
Réflexions

Nous sommes très proches du terrain naturel (légèrement en dessous). C'est ce qu'on appelle un profil mixte ou quasi nul. On doit "gratter" 5 cm de terre.

Points de vigilance

Ne pas négliger les petits volumes : 5cm sur 1km de long et 10m de large représentent tout de même 500 m³ de matériaux à évacuer !

Points à Retenir

Même une faible valeur (-5cm) doit être notée. Précision attendue : le centimètre (cm) ou le millimètre (mm) selon la phase du chantier.

Le saviez-vous ?

Les niveleuses (graders) modernes utilisent des systèmes de guidage par lasers rotatifs ou GPS 3D pour atteindre cette précision millimétrique de réglage de la lame automatiquement.

FAQ
Est-ce vraiment important 5cm ?

Oui, car la couche de chaussée (enrobé) qui viendra par-dessus a une épaisseur précise et coûteuse. Si le fond de forme est trop haut, on mettra moins d'enrobé (fragilité), s'il est trop bas, on en mettra trop (surcoût énorme).

A vous de jouer : Convertissez 0.05m en cm.

📝 Mémo
Précision = Qualité et Économie.


Question 5 : Vérification Globale

Principe

Pour s'assurer qu'il n'y a pas d'erreur, on recalcule la pente globale entre le point de départ (P1) et le point d'arrivée (P3). Si le calcul est juste, on doit retrouver la pente donnée au début.

Mini-Cours

La pente (\(p\)) est le rapport entre la différence de hauteur (dénivelée \(\Delta Z\)) et la distance horizontale (\(D\)). C'est la tangente de l'angle d'inclinaison.

Remarque Pédagogique

C'est une étape d'autocontrôle indispensable dans tout projet d'ingénierie. Un bon technicien vérifie toujours ses résultats par une méthode inverse.

Normes

La vérification doit redonner la pente initiale exacte donnée dans le cahier des charges. L'erreur de fermeture tolérée en nivellement de précision est de quelques millimètres sur un kilomètre.

Formule Inverse

Calcul de la Pente

\[ p (\text{%}) = \frac{Z_{\text{final}} - Z_{\text{initial}}}{\text{Distance}} \times 100 \]
Hypothèses

On utilise les valeurs calculées précédemment (P3) et les données initiales (P1).

Données
PointZDist
P1200.000
P3200.7550
Astuces

Si vous trouvez 1.49% ou 1.51%, c'est souvent dû aux arrondis intermédiaires. Ici, comme nous avons travaillé avec des valeurs exactes, le résultat doit être pile 1.5%.

Triangle de Pente
Distance = 50 m ΔZ = 0.75 m p = ?
Calcul

Utilisons la formule de la pente : (Différence d'altitude / Distance horizontale) x 100.

\[ \begin{aligned} p &= \frac{200.75 - 200.00}{50} \times 100 \\ &= \frac{0.75}{50} \times 100 \\ &= 1.5 \text{ %} \end{aligned} \]

Nous retrouvons exactement la valeur de 1.5%. Le calcul est cohérent sur l'ensemble du tronçon.

Vérification OK : Pente = 1.5%
Réflexions

On retombe exactement sur la donnée d'entrée. Le calcul est donc parfaitement validé et cohérent.

Points de vigilance

Si vous trouvez une erreur à cette étape, ne continuez pas ! Vérifiez d'abord vos altitudes (Z) ou vos distances cumulées.

Points à Retenir

Toujours "boucler" son calcul pour s'assurer de la fiabilité des résultats avant de transmettre les plans au chantier.

Le saviez-vous ?

En topographie de cheminement (mesure d'altitudes point par point), on appelle cela un "fermeture". On revient au point de départ ou à un point connu pour vérifier l'écart de fermeture.

FAQ
Peut-on avoir une pente de 0% ?

Oui, c'est un palier horizontal (Z constant). C'est cependant évité sur une trop longue distance en extérieur pour permettre l'évacuation naturelle de l'eau de pluie.

A vous de jouer : Si Z_fin = 201.00, quelle serait la pente ?

📝 Mémo
La confiance n'exclut pas le contrôle !


Schéma Bilan : Profil en Long

Dist (m) Z (m) TN Projet P1 P2 P3 ZONE DÉBLAI

📝 Grand Mémo Topo

  • 📈
    Pente (%) : Différence d'altitude divisée par la distance horizontale.
  • 🚜
    Déblai : Projet plus bas que le terrain (H négatif). On enlève la terre.
  • 🧱
    Remblai : Projet plus haut que le terrain (H positif). On rajoute de la terre.
"En topographie, la précision du calcul garantit la solidité de l'ouvrage."

🎛️ Simulateur de Ligne Rouge

Ajustez la pente et l'altitude de départ pour voir comment le projet s'adapte au terrain.

Paramètres du Projet
Altitude Projet P3 : -
Terrassement P3 : -

📝 Quiz final : Topographie

1. Si l'altitude Projet est 150m et le TN est 148m, que doit-on faire ?

2. Une pente de 100% correspond à un angle de :

📚 Glossaire Topographique

Altimétrie
Partie de la topographie qui s'occupe de la mesure et de la représentation des altitudes.
TN
Terrain Naturel : surface physique du sol avant toute intervention.
Profil en Long
Coupe verticale passant par l'axe du projet routier.
Ligne Rouge
Ligne représentant le projet fini sur le profil en long.
Cote Rouge
Différence d'altitude entre le projet et le terrain naturel.
Exercice : Profil en Long - Topographie
Le Saviez-vous ?

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