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Geotechnical characteristics of the Plaisancian marls of Algiers

Caractéristiques géotechniques des marnes Plaisanciennes d’Alger

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Bulletin of Engineering Geology and the Environment Aims and scope Submit manuscript

Abstract

The Plaisancian Marl covers an extensive area to the south west of the Port of Algiers and forms the bedrock on which much of the future urban development will take place, in the area known as the Sahel of Algiers.

Previous attempts to build on this formation were inadequately planned and as a result, soil instabilities occurred with significant financial consequences. This paper discusses the geomorphological setting and the environmental context in which the marls were formed before presenting the principal geotechnical characteristics of this problematic formation and the types of instabilities which are likely to occur and affect development in this area.

Geormophologically, the Sahel is a succession of hills formed of Plaisancian Marls with gradients varying from 5 to 30% and a general slope to the south towards the Mitidja plain. The topography is dominated by post-Astian tectonics, which caused the uplift of the Atlas Mountains and formed the anticline of the Sahel and the depression of the Mitidja. The geomorphological setting of the Marls is therefore a dip-slope where the dip direction is relatively consistent with the direction of the slope.

Algiers is characterised by a Mediterranean climate with warm, often wet winters and long dry summers when there is a very marked water deficit.

The main Marl unit is more than 200 m thick and generally forms a homogeneous massive stratum. This is overlain by weathered/fissured material. The thickness of this upper horizon varies according to the angle of slope and the topographic location.

The geotechnical study has indicated the Plaisancian Marl is a fine grained soil with very high plasticity and low permeability. These properties are consistent with the mineralogy of the sediment. A significant amount of montmorillonite was recorded in the X-ray diffraction analysis with an increase in montmorillonite in the near surface horizon. Interstratified illite-montmorillonite is also present, indicating the likelihood of depotassification.

These very fine sediments containing varying proportions of smectite have a low shear strength and high shrink/swell capacity. As a consequence, the instabilities are frequently associated with volumetric change due to swelling and desiccation. In addition, cracks which have developed in the ground naturally over hundreds and thousands of years may be exacerbated by engineering construction due to changes in stress in the near surface horizons.

The paper draws attention to many of these problems and it is hoped will assist planners to take due cognisance of the impact of the lithology, morophology and climate on the viability of any proposed works.

Résumé

Les marnes plaisanciennes couvrent une large surface au sud-ouest d’Alger, région connue comme le Sahel d’Alger, et représentent le substratum sur lequel le développement de la ville d’Alger va se réaliser dans le futur.

De premières tentatives pour construire sur cette formation géologique ont été mal conduites et, de ce fait, des mouvements de terrain se sont produits, avec des conséquences financières importantes. Cet article présente le cadre géomorphologique et environnemental de la région, puis les principales caractéristiques géotechniques de cette formation géologique ainsi que les types d’instabilités susceptibles d’apparaître et de contrarier le développement de cette région.

D’un point de vue géomorphologique, le Sahel est une succession de collines modelées dans les marnes plaisanciennes, avec des pentes de 5 à 30%, le relief s’abaissant progressivement au sud vers la plaine de la Mitidja. La topographie résulte d’une tectonique post-astienne, à l’origine d’un soulèvement de la chaîne de l’Atlas, de la formation de l’anticlinal du Sahel et de la dépression de la Mitidja. De ce fait, le pendage des strates des marnes plaisanciennes est pratiquement conforme à la pente du terrain.

Alger est caractérisé par un climat méditerranéen avec des hivers chauds et souvent humides et de longs étés secs au déficit hydrique très marqué.

L’unité marneuse principale présente une épaisseur de plus de 200 m et forme généralement un substratum homogène. Elle est surmontée par des matériaux altérés et fissurés. L’épaisseur de cet horizon supérieur varie avec la pente et le contexte topographique.

L’étude géotechnique a montré que les marnes plaisanciennes sont représentées par un sol fin de très forte plasticité et faible perméabilité. Ces propriétés sont en accord avec la composition minéralogique. Une teneur importante en montmorillonite a été identifiée par diffractométrie RX, cette teneur augmentant dans les horizons de surface. Des interstratifiés illite-montmorillonite sont également présents, résultant vraisemblablement de processus d’altération.

Ces matériaux très fins, aux proportions de smectites variables, présentent une faible résistance au cisaillement et une forte aptitude aux processus de retrait-gonflement. En conséquence les instabilités sont fréquentes, en rapport avec des variations de volume résultant de ces derniers processus. De plus, la fissuration naturelle qui s’est développée dans le sol pendant des centaines et milliers d’années peut s’accentuer en réponse aux changements de contraintes associés aux travaux de construction.

L’article attire l’attention sur plusieurs de ces problèmes et, on l’espère, apportera une aide aux planificateurs qui doivent prendre en compte le rôle de la lithologie, de la morphologie et du climat dans les opérations d’ingénierie et d’urbanisme.

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Remerciements

Le travail présenté dans cet article s’inscrit dans le cadre du projet de réalisation de la carte géotechnique d’Alger, en cours au laboratoire de recherche de l’Ecole Nationale des Travaux Publics. La première initiative et les premiers travaux visant la réalisation de cette carte sont dus à messieurs Benallal et Ourabia et à une équipe d’enseignants et d’étudiants de l’institut des sciences de la Terre de l’université des sciences et de la Technologie Houari Boumédiène. Une partie des données utilisées dans cet article est empruntée à des travaux de fin d’études d’ingéniorat relatifs à cette institution. Parce que ces travaux ne peuvent pas apparaître dans la bibliographie, afin de souligner le crédit scientifique qui leur revient, les auteurs tiennent à exprimer ici leurs remerciements les plus sincères à l’équipe des enseignants et étudiants qui ont participé à ces travaux.

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Derriche, Z., Cheikh-Lounis, G. Geotechnical characteristics of the Plaisancian marls of Algiers. Bull Eng Geol Environ 63, 367–378 (2004). https://doi.org/10.1007/s10064-004-0246-5

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