La couche de pierre concassée est placée uniformément entre le réseau de drainage avec les canalisations disposées en tranchées et la couche de croissance sableuse, conformément aux normes USGA pour créer le système de fondation « nappe phréatique suspendue ». Dans ce type de fondation, l'eau reste en suspension dans le substrat de croissance sableux, grâce aux forces capillaires entre les grains de sable jusqu'à saturation complète. Cependant, en cas de fortes précipitations, l'excès d'eau s'infiltre par gravité dans la couche de gravier et s'évacue rapidement par le flux continu vers les tuyaux de drainage sous-jacents. Quelques heures après la fin de la pluie, l'eau nécessaire à la croissance de l'herbe reste dans le substrat végétal et la soi-disant "capacité au champ" du substrat est atteinte, ce qui maintient le rapport eau ÷ air dans la rhizosphère en équilibre.
La méthode USGA reste la meilleure méthode connue pour créer des greens de golf et des terrains de sport prestigieux, résistants au piétinement et très drainants. Le système parvient à maintenir le rapport eau ÷ air dans le substrat de croissance de manière plus uniforme sur toute la surface que tout autre système.
Le choix de la pierre concassée semble trivial mais il dépend aussi des caractéristiques du sable. La pierre concassée sélectionnée peut être mise en contact avec la couche supérieure de sable tant que les conditions indiquées dans le tableau suivant existent.
| Facteurs de performance | Recommandations |
| Facteur d'épissage | D15 (gravier) ≤ 8xD85 (sol arable) |
| Facteur de perméabilité | D15 (gravier) ≥ 5xD15 (sol arable) |
| Facteurs d'uniformité | D90 (ballast) / D15 (ballast) ≤ 3 |
| Aucune particule supérieure à 12 mm | |
| Pas plus de 10 % de moins de 2 mm | |
| Pas plus de 5 % de moins de 1 mm |
Le tableau est basé sur des principes d'ingénierie selon le critère qui relie les plus grosses 85 % des particules de sol superficiel aux plus petites 15 % de particules de pierre concassée. En pratique, une sorte de « pont de connexion ou de jonction » est mis en évidence entre la composante la plus grosse de la couche supérieure (qui présente une granulométrie globalement fine) avec la composante la plus petite de la couche inférieure (qui présente une granulométrie globalement plus grossière). Cela empêche la migration de particules plus fines vers la couche inférieure plus grossière et garantit en même temps une bonne perméabilité.
D85 (sol végétal) peut être défini comme le diamètre des particules en dessous duquel 85 % des particules (en poids) sont plus petites.
D15 (pierre concassée) peut être défini comme le diamètre des particules en dessous duquel 15 % des particules (en poids) sont plus petites.
Remarque : s'il n'est pas possible de respecter tous les paramètres du tableau, il est nécessaire de placer une couche intermédiaire entre la couche de pierre concassée et la couche arable sableuse.
La couche de pierre concassée est placée uniformément entre le réseau de drainage avec les canalisations disposées en tranchées et la couche de croissance sableuse, conformément aux normes USGA pour créer le système de fondation « nappe phréatique suspendue ». Dans ce type de fondation, l'eau reste en suspension dans le substrat de croissance sableux, grâce aux forces capillaires entre les grains de sable jusqu'à saturation complète. Cependant, en cas de fortes précipitations, l'excès d'eau s'infiltre par gravité dans la couche de gravier et s'évacue rapidement par le flux continu vers les tuyaux de drainage sous-jacents. Quelques heures après la fin de la pluie, l'eau nécessaire à la croissance de l'herbe reste dans le substrat végétal et la soi-disant "capacité au champ" du substrat est atteinte, ce qui maintient le rapport eau ÷ air dans la rhizosphère en équilibre.
La méthode USGA reste la meilleure méthode connue pour créer des greens de golf et des terrains de sport prestigieux, résistants au piétinement et très drainants. Le système parvient à maintenir le rapport eau ÷ air dans le substrat de croissance de manière plus uniforme sur toute la surface que tout autre système.
Le choix de la pierre concassée semble trivial mais il dépend aussi des caractéristiques du sable. La pierre concassée sélectionnée peut être mise en contact avec la couche supérieure de sable tant que les conditions indiquées dans le tableau suivant existent.
| Facteurs de performance | Recommandations |
| Facteur d'épissage | D15 (gravier) ≤ 8xD85 (sol arable) |
| Facteur de perméabilité | D15 (gravier) ≥ 5xD15 (sol arable) |
| Facteurs d'uniformité | D90 (ballast) / D15 (ballast) ≤ 3 |
| Aucune particule supérieure à 12 mm | |
| Pas plus de 10 % de moins de 2 mm | |
| Pas plus de 5 % de moins de 1 mm |
Le tableau est basé sur des principes d'ingénierie selon le critère qui relie les plus grosses 85 % des particules de sol superficiel aux plus petites 15 % de particules de pierre concassée. En pratique, une sorte de « pont de connexion ou de jonction » est mis en évidence entre la composante la plus grosse de la couche supérieure (qui présente une granulométrie globalement fine) avec la composante la plus petite de la couche inférieure (qui présente une granulométrie globalement plus grossière). Cela empêche la migration de particules plus fines vers la couche inférieure plus grossière et garantit en même temps une bonne perméabilité.
D85 (sol végétal) peut être défini comme le diamètre des particules en dessous duquel 85 % des particules (en poids) sont plus petites.
D15 (pierre concassée) peut être défini comme le diamètre des particules en dessous duquel 15 % des particules (en poids) sont plus petites.
Remarque : s'il n'est pas possible de respecter tous les paramètres du tableau, il est nécessaire de placer une couche intermédiaire entre la couche de pierre concassée et la couche arable sableuse.
La couche de pierre concassée est placée uniformément entre le réseau de drainage avec les canalisations disposées en tranchées et la couche de croissance sableuse, conformément aux normes USGA pour créer le système de fondation « nappe phréatique suspendue ». Dans ce type de fondation, l'eau reste en suspension dans le substrat de croissance sableux, grâce aux forces capillaires entre les grains de sable jusqu'à saturation complète. Cependant, en cas de fortes précipitations, l'excès d'eau s'infiltre par gravité dans la couche de gravier et s'évacue rapidement par le flux continu vers les tuyaux de drainage sous-jacents. Quelques heures après la fin de la pluie, l'eau nécessaire à la croissance de l'herbe reste dans le substrat végétal et la soi-disant "capacité au champ" du substrat est atteinte, ce qui maintient le rapport eau ÷ air dans la rhizosphère en équilibre.
La méthode USGA reste la meilleure méthode connue pour créer des greens de golf et des terrains de sport prestigieux, résistants au piétinement et très drainants. Le système parvient à maintenir le rapport eau ÷ air dans le substrat de croissance de manière plus uniforme sur toute la surface que tout autre système.
Le choix de la pierre concassée semble trivial mais il dépend aussi des caractéristiques du sable. La pierre concassée sélectionnée peut être mise en contact avec la couche supérieure de sable tant que les conditions indiquées dans le tableau suivant existent.
| Facteurs de performance | Recommandations |
| Facteur d'épissage | D15 (gravier) ≤ 8xD85 (sol arable) |
| Facteur de perméabilité | D15 (gravier) ≥ 5xD15 (sol arable) |
| Facteurs d'uniformité | D90 (ballast) / D15 (ballast) ≤ 3 |
| Aucune particule supérieure à 12 mm | |
| Pas plus de 10 % de moins de 2 mm | |
| Pas plus de 5 % de moins de 1 mm |
Le tableau est basé sur des principes d'ingénierie selon le critère qui relie les plus grosses 85 % des particules de sol superficiel aux plus petites 15 % de particules de pierre concassée. En pratique, une sorte de « pont de connexion ou de jonction » est mis en évidence entre la composante la plus grosse de la couche supérieure (qui présente une granulométrie globalement fine) avec la composante la plus petite de la couche inférieure (qui présente une granulométrie globalement plus grossière). Cela empêche la migration de particules plus fines vers la couche inférieure plus grossière et garantit en même temps une bonne perméabilité.
D85 (sol végétal) peut être défini comme le diamètre des particules en dessous duquel 85 % des particules (en poids) sont plus petites.
D15 (pierre concassée) peut être défini comme le diamètre des particules en dessous duquel 15 % des particules (en poids) sont plus petites.
Remarque : s'il n'est pas possible de respecter tous les paramètres du tableau, il est nécessaire de placer une couche intermédiaire entre la couche de pierre concassée et la couche arable sableuse.