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La loi du déplacement de l'eau dans un terrain argileux sous l'influence d'un courant électrique continu a été déterminée par Casagrande.

Nos études nous ont permis de préciser les points suivants:

Dès que l'on met le courant il s'établit une chute de tension aux électrodes de l'ordre de 2 V. Il faut tenir compte de cette chute pour appliquer la formule de Casagrande.

Au bout de quelques jours, la chute de tension aux électrodes augmente très peu alors qu'on a une forte diminution des débits d'eau.

Les mesures de différence de potentiel le long de l'échantillon montrent que la répartition des potentiels n'est plus linéaire. En appliquant le nouveau gradient à la formule de Casagrande, les débits calculés correspondent aux débits mesurés.

Ces différences de gradient correspondent à des zones ionisées ou désionisées. Celles-ci ont été mises en évidence par différentes mesures ainsi que par les variations des caractéristiques physiques et mécaniques du milieu.

Ces variations ne sont pas permanentes. On peut les rendre irréversibles en alimentant à l'anode avec des solutions salines.

On a alors une migration du cation à travers l'échantillon, et une adsorption partielle sur les colloïdes argileux. Il en résulte avec certains cations une très nette augmentation permanente de la résistance au cisaillement des argiles, indépendamment de tout drainage.

Différents produits ont été essayés avec succès.

Cette consolidation ramène, vers le centre, la pointe de haute résistivité de l'échantillon.

The law of displacement of water in clayey soil under the influence of continuous electric current has been determined by Casagrande.

The following points are worthy of note:

From the moment the current is in operation there is a drop in the electrode tension of about 2 V. This drop must be kept in mind when applying Casagrand's formulaa.

At the end of a few days the drop in the electrode tension increases slightly when there is a considerable lessening in the discharge of water.

The differences of potential along the length of the specimen show that the distribution of potentials is no longer linear. If the new gradient is tials is no longer linear. If the new gradient is discharges agree with the measured ones.

The differences of gradient correspond to theionized or de-ionized zones. These are shown by measured differences as well as by variations in the physical and mechanical properties of the material.

The variations are not permanent. They can be made irreversible by feeding saline solutions to the anode.

Thus, there is a migration of the cations across the specimen and a partial absorption of the clay colloids. As a result, there is with certain cations, a permanent increase in the resistance of the clays to shear independently of all drainage.

Different materials have been tried with success.

This consolidation brings back the point of high resistance to shear towards the centre of the specimen.

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