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Une série d'essais tri-axiaux drainés ont été réalisés sur des sols sableux en verre broyé (CG) et en perles de verre (GB) avec différentes tailles de particules moyennes afin d'étudier l'effet de la taille des particules et de la forme des particules sur la résistance et la dilatance du sol. Quatre groupes de sables CG angulaires avec des tailles de particules moyennes de 0,227 à 1,001 mm, quatre groupes de sables GB arrondis avec des tailles de particules moyennes de 0,374 à 0,836 mm, et un groupe spécial de sables GB sub-arrondis avec une taille de particule moyenne de 0,181 mm ont été testés à la même densité relative initiale de 60 %. Il a été observé qu'à mesure que la taille des particules moyennes augmentait pour une forme de particule similaire, à la fois les angles de frottement en état maximum et d'état critique des sables GB arrondis augmentaient, bien que de manière marginale, tandis que l'angle de frottement en état critique des sables CG angulaires montrait une diminution. L'angle de dilatation maximum des sables CG angulaires et des sables GB arrondis augmentait avec une augmentation de la taille des particules moyennes. De plus, une équation de stress-dilatance de Bolton pour les sables de verre a été examinée ; la pente était constante tandis que l'ordonnée à l'origine variait légèrement avec différentes tailles de particules moyennes. Une comparaison des résultats des tests pour les sables CG angulaires, les sables GB arrondis et les sables GB sub-arrondis a clairement démontré que la résistance et l'angle de frottement des sols granulaires résultent directement d'une augmentation de l'angularité où le verrouillage inter-particulaire joue un rôle crucial.
Xiao et al. (Mon,) ont étudié cette question.