Coefficient et Classements des ponts roulants selon le CTICM

Gรฉnรฉralitรฉ et prรฉsentation de lโ€™ouvrage

Introduction

Le domaine de la construction est un domaine vaste, qui ร  connue dans sont histoire plusieurs rรฉnovation, non seulement dans les procรฉdรฉes de conception et de rรฉalisation, mais aussi dans les techniques et les matรฉriaux utilisรฉs dans les structures selon le besoin. Ainsi on a dรฉsormais une variรฉtรฉ de choix dans les matรฉriaux, le bรฉton armรฉe le bรฉton prรฉcontraint lโ€™acier et lโ€™aluminium.En Europe Le fer a commencรฉ ร  faire son apparition comme รฉlรฉment de construction au XVIIIยฐ siรจcle, alors que les matรฉriaux usuels ร  cette รฉpoque รฉtaient le bois et la pierre, XIXยฐ siรจcle: Avec lโ€™introduction du fer comme รฉlรฉment de construction, les mรฉthodes de conception furent bouleversรฉes. Le concepteur ne travailla plus en effet avec des รฉlรฉments singuliers, mais avec des profilรฉs standards en I, T, L. Les progrรจs techniques dans le domaine sidรฉrurgique contribuรจrent ร  lโ€™apparition dโ€™un nouveau matรฉriau lโ€™acier .
ร€ la Premiรจre moitiรฉ du XXยฐ siรจcle lโ€™acier a subit une forte concurrence au bรฉton.
Lโ€™engouement pour ce nouveau matรฉriau entraรฎna une baisse significative du nombre dโ€™ouvrages en mรฉtal construits durant cette pรฉriode, cependant, que de nombreux concepteurs contribuรจrent ร  faire รฉvoluer la construction mรฉtallique et ร  sensibiliser la profession sur ses avantages et sa rationalitรฉ. La situation รฉtait toute inverse en Amรฉrique du nord oรน lโ€™acier rรฉpondait de maniรจre tout ร  fait satisfaisante ร  la crรฉation dโ€™immeubles de grande hauteur ร  coรปts modรฉrรฉs, et fรปt utilisรฉ massivement.
Actuellement, en Algรฉrie lโ€™utilisation de la charpente mรฉtallique est fortement employรฉe dans le secteur industriel, pour le quel le gouvernement algรฉrien a accordรฉ la prioritรฉ ร  la mise en place dโ€™un tissu industriel public et privรฉ diversifiรฉ. Pour les concepteurs et les ingรฉnieurs en gรฉnie civil, un dรฉfi ร  relever les constructions industrielles oรน les grand portรฉes sont trรจs courante dans les bรขtiments industriels leur fonctionnalitรฉs ainsi que leur qualitรฉ architectural sont influencรฉes par de nombreux facteurs; par exemple le plan dโ€™implantation, la polyvalence et la qualitรฉ souhaitรฉe pour le bรขtiment ; lโ€™acier offre de nombreuses possibilitรฉs agrรฉables et flexibles, En outre lโ€™aspect รฉconomique de la structure joue un rรดle important pour les grandes portรฉes et le dimensionnement est optimisรฉ afin de rรฉduire la quantitรฉ du matรฉriaux .
Dans le cadre de notre formation dโ€™ingรฉnieur en gรฉnie civil ร  la facultรฉ de Abou bakr belkaid de Tlemcen, un projet dโ€™รฉtude doit รชtre rรฉalisรฉ. Il sโ€™agit dโ€™รฉtudier un hall industriel destinรฉ ร  la fabrication mรฉcanique. Le projet compte un certain nombre de particularitรฉs qui nรฉcessitent un travail rigoureux ; une รฉtude doit รชtre faite ร  partir des plans architecturaux donc, il faut proposer une gรฉomรฉtrie de portique รฉtudier la stabilitรฉ de la structure, faire le choix technologique concernant lโ€™enveloppe du bรขtiment. Ce travail nous a amenรฉ ร  dรฉfinir les hypothรจses de charges telle que le vent, neige, sรฉisme ; lโ€™รฉlaboration de la note de calcul concernant les รฉlรฉments structuraux et Les รฉlรฉments secondaires (panne, lisse, poteletโ€ฆetc.)

Actions accidentelles Ai

Comprenant

Les actions sismiques, les explosions, les chocs,โ€ฆetc. Pour ce qui concerne les รฉtats limites, le CCM97 explique que les รฉtats limite permettent de combiner les charges G, Q, S, W, E, afin de simuler au mieux un phรฉnomรจne qui peut se produire, en prenant en compte, qui reprรฉsente la limite maximal considรฉrรฉe pour les charges.
Grace ร  ces combinaisons, nous pourront dรฉterminer les efforts maximal et les dรฉplacements ultimes afin de les comparรฉs ร  lโ€™effort ou au dรฉplacement tolรฉrรฉ.
Les valeurs des coefficients partiels de sรฉcuritรฉ ร  prendre en considรฉration sont reprรฉsentes dans le tableau suivant :

Rรฉglementation parasismique Algรฉrien

La rรฉglementation relative ร  la construction parasismique se compose de texte dโ€™origine lรฉgislative et de texte technique, les prรฉsentes regรจles viennent dโ€™assurer une protection acceptable des vies humaines et des constructions vis-ร -vis des effets des dโ€™actions sismiques par conception et dimensionnement appropriรฉs. Pour les ouvrages courants, les objectifs ainsi visรฉs consistent ร  doter la structure rigide et suffisante pour limiter les dommages non structuraux et dโ€™รฉviter les dommages structuraux. Dโ€™une ductilitรฉ et dโ€™une capacitรฉ de dissipation pour dโ€™รฉnergies adรฉquates pour permettre une rรฉsistance ร  effondrement, sans perte de stabilitรฉ.

Action de la neige

La neige peut se dรฉposer sur une toiture de nombreuses maniรจres diffรฉrentes suivant la forme de la toiture, ses propriรฉtรฉs thermiques, la rugositรฉ de sa surface, lยดimportance de la quantitรฉ de chaleur engendrรฉe sous la toiture, les caractรฉristiques du terrain environnant et celles des conditions mรฉtรฉorologiques locales, en particulier lยดimportance des vents, les variations de tempรฉrature et la frรฉquence des prรฉcipitations (pluie ou neige). Par ailleurs, les dรฉpรดts de neige peuvent rรฉsulter dยดune accumulation provenant de diffรฉrentes directions ou dยดune ou plusieurs chutes de neige au cours dยดun mรชme รฉpisode climatique.

Prรฉsentation de lโ€™ouvrage

Ce projet est un hall industriel en charpente mรฉtallique qui ce compose dโ€™un bรขtiment principal comportant quatre versants et un plancher en mezzanine intรฉrieur.
La surface totale de lโ€™ouvrage est de 2112 mยฒ. La hauteur du hall est de 9 .60 m un lanterneau linรฉaire au dessus du bรขtiment sโ€™รฉlรจve ร  une hauteur de 10.90 m
Lโ€™ouvrage dispose dโ€™un lanterneau linรฉaire au quelle sโ€™associer des panneaux vitrรฉs peuvent servir pour la ventilation et lโ€™รฉvacuation des fumรฉes et des gaz chauds en cas dโ€™incendie.

Matรฉriaux

Acier

Dans le monde de la construction mรฉtallique, lโ€™acier fait lโ€™objet dโ€™une normalisation rigoureuse, dans laquelle on spรฉcifier la limite dโ€™รฉlasticitรฉ fy, la rรฉsistance ร  la rupture fu et lโ€™allongement ร  la rupture ฮพ. Le choix de la nuance dโ€™aciers dรฉpend des facteurs techniques et รฉconomiques.
Pour notre ouvrage le choix de la nuance dโ€™acier choisi est de type Fe360 car elle repend avantageusement de prรฉvenir avant de rompre, temps, par exemple, pour lโ€™รฉvacuation des personnes, contrairement aux ruptures brutales des aciers durs.
Cette qualitรฉ reprรฉsente donc une sรฉcuritรฉ dans lโ€™exploitation des structures.

Couverture et bardage

Choix du systรจme de couverture

Un grand nombre de facteur entre en ligne lors de la sรฉlection dโ€™un รฉlรฉment ou dโ€™un systรจme de toiture ร  fin de satisfaire les critรจres de conception, parmi les principaux facteurs que nous avons choisi lors de la sรฉlection de produit et de systรจme de la toiture sont :
– Assurรฉe le fonctionnement รฉlรฉmentaire de la protection face aux intempรฉries
– Fournir une isolation thermique
– Satisfaire ร  lโ€™exigence acoustique les quelles peuvent comprendre le contrรดle du bruit de rรฉverbรฉration dans lโ€™espace intรฉrieur
– Satisfaire ร  lโ€™exigence relative ร  la charge de neige de vent et aux autres charges dโ€™exploitation.
Ce pendent le choix qui rรฉpond ร  nos exigences, cโ€™est le systรจme panneaux sandwich type TL-75 qui est constituรฉ dโ€™un parement extรฉrieur et un parement intรฉrieur qui sont collรฉs ร  une mousse rigide en polyurรฉthane. Ces caractรฉristiques ce prรฉsentent comme suite :
– Epaisseur totale 75mm
– Largeur de panneau 1000mm
– Poids du panneau 14.2 kg/mยฒ
– Classement de la rรฉsistance au feu M2
– Le choix du systรจme de bardage
Le bardage rรฉpondant ร  lโ€™exigence dโ€™une isolation thermique et acoustique est le systรจme panneaux sandwich de type LL60 les caractรฉristiques sont les suivant :
– Epaisseur de la nervure 0.5 mm
– Largeur 1000mm
– Poids volumique du panneau 13kg/mยฒ
Ce panneau enveloppe les parois verticales du pignon et du long-pan dโ€™une hauteur de 4.50m de haut en bas, par contre la partie inferieur est enveloppรฉe par un mur en maรงonnerie double parois.

Calcul et dimensionnement du chemin de roulement

Introduction

Pour notre halle industriel, il nรฉcessite lโ€™emploi dโ€™engins de manutention.Ce chapitre reprรฉsente le calcul du chemin de roulement รฉtendu sur une longueur de 36 m abritant un pont roulant (bipoutre) de capacitรฉ de 5 tonnes.

Le pont roulant

Est un engin de levage mobile circulant sur une voie de roulement. Il est constituรฉ dโ€™une ou plusieurs poutres sur lesquelles se dรฉplace, transversalement ร  la voie principale, un palan (chariot) de transfert รฉquipรฉ dโ€™un treuil pour le levage de la charge.

La voie de roulement

Est la structure porteuse de lโ€™engin de levage, constituรฉe de deux poutres de roulement et ses supports, les deux poutres parallรจles surmontรฉes dโ€™un rail spรฉcial et sur lesquelles circule le pont roulant.

La poutre de roulement

Est lโ€™รฉlรฉment porteur longitudinal de la voie, les poutres de roulement sont des poutres simples ou continues. Leurs appuis sont constituรฉs par corbeaux (consols) fixรฉs sur les poteaux de la halle.

Etude du Plancher mixte et des Escaliers

Etude de la dalle mixte

Introduction

Les constructions mixtes permettant une construction ร  la fois lรฉgรจre, flexible et robuste, et prรฉsente une rรฉsistance au feu รฉlevรฉe sans isolation additionnelle. Un plancher collaborant est un รฉlรฉment de construction constituรฉ dโ€™une Tรดle dโ€™acier profilรฉe laminรฉ ร  froid un recouvrement de bรฉton comportant un treillis dโ€™armature, qui repose sur la structure porteuse du bรขtiment composรฉ de poutrelle mรฉtalliques.
En dโ€™autre part la tรดle, reprรฉsente plusieurs fonctionnements:
– Une plate-forme de travail
– De coffrage lors du bรฉtonnage de la dalle
– Dโ€™armatures infรฉrieures de la dalle mixte
Pour notre hall industriel le plancher collaborant ร  usage de bureau administrative il sโ€™รฉtale sur une surface de 294 mยฒ, les dimensions du plancher sont reprรฉsentรฉe sur la figure suivant :

Procรฉdure de calcul

Le calcul se fait en deux phases, phase de construction et la phase finale.

phase de constructionย 

Lโ€™acier et le bรฉton travaille indรฉpendamment, en doit prendre en compte les charges suivant :
– Poids propre du profilรฉ
– Poids propre de la tรดle
– Poids du bรฉton frais
– Surcharge de construction ยซ personnel dโ€™exรฉcution, personnel dโ€™encadrement, รฉquipent de chantier lรฉger ยป

phase dรฉfinitive

Marquer par le durcissement du bรฉton dans ce cas la, le bรฉton et lโ€™acier travaille ensemble les charges ร  prendre en considรฉration sont les suivant
– Poids du revรชtement sol
– Poids du revรชtement mortier
– Poids du bรฉton durci
– Charge dโ€™exploitation ยซ bureaux ยป

Dimensionnement de la dalle mixte du plancher

Dans cette partie, nous allons concevoir et calculer la dalle mixte de plancher pour quโ€™elle rรฉsiste aussi bien en phase de chantier quโ€™aprรจs le dรฉveloppement de lโ€™action mixte en phase final.

Etude Sismique

Introduction

Parmi les catastrophes naturelles, les tremblements de terre sont sans doute celle qui ont le plus dโ€™effet destructeurs dans les zones urbanisรฉes. Pouvons-nous prรฉvoir un sรฉisme ?
Il semble que nous pouvons lโ€™anticiper de seulement quelques secondes, en effet les phรฉnomรจnes sismiques ne sont pas parfaitement connus. Toute fois ร  chaque sรฉisme nous observent un regain dโ€™intรฉrรชt pour la construction parasismique. En Algรฉrie, les deux tremblements de terre de 1980 ; survenue ร  la wilaya de Chlef et de 2003 ร  Boumรฉrdes, ont certainement contribuรฉe ร  la prise en compte de ces phรฉnomรจnes dans la construction. Lors de toutes catastrophe naturelle ; on se doit de protรฉgรฉe avant tous hommes qui, prรฉs des lieux du dรฉsastre, courant un danger.
Cela implique ร  la fois une connaissance scientifique du phรฉnomรจne ainsi que la mรฉtrise des moyens techniques pour y faire face. Les risques du sรฉisme dรฉpendent de lโ€™activitรฉ tectonique, ainsi que la nature du sol, caractรฉristique rรฉgionales ; pour notre ouvrage implantes dans la wilaya de Tlemcen commune de Remchi le rรจglement national classe cette zone comme zone I, zone de faible sismicitรฉ
La rรฉglementation parasismique ร  savoir RPA99v2003. Ce derniers proposes trois mรฉthodes de calcul dont les conditions dโ€™applications diffรฉrentes et cela selon le type de la structure ร  รฉtudier, le choix des mรฉthodes de calcul et la modรฉlisation de la structure doivent avoir pour objectif de sโ€™approcher au mieux le comportement rรฉel de lโ€™ouvrage ces mรฉthodes sont les suivantes :
– Mรฉthode statique รฉquivalente
– Mรฉthode dโ€™analyse modale spectrale
– Mรฉthode dโ€™analyse dynamique par accelerogrammes
Lโ€™analyse de la structure est faite par le logiciel Robot qui ร  base de la mรฉthode des รฉlรฉments fins.

Mรฉthode de calcul

– Calcul de lโ€™effort tranchant statique par la mรฉthode statique รฉquivalent :
La mรฉthode de calcul la plus adaptรฉe pour le calcul dynamique des structures est celle qui est basรฉe sur lโ€™utilisation des spectres de rรฉponse. Mais le RPA exige que lโ€™effort tranchant dynamique soit supรฉrieur ร  80ยฐ/ยฐ de lโ€™effort tranchant statique donc on va calculer lโ€™effort tranchant statique par la mรฉthode statique รฉquivalente.

Principe de la mรฉthode

Les forces rรฉelles dynamiques qui se dรฉveloppent dans la construction sont remplaces par un systรจme de forces statique fictives dont les effets sont considรฉrรฉs รฉquivalents ร  ceux de lโ€™action sismique

Calcul de la force sismique total

La force totale (V) appliquรฉe ร  la base de la structure doit รชtre calculรฉe successivement dans les deux directions horizontales orthogonales selon la formule :

Vรฉrifications des รฉlรฉments structuraux

Introduction

ร‚pres avoir modรฉlisรฉ notre structure sur le logiciel Robot, on passe aux diffรฉrentes vรฉrifications exigรฉs par le CCM97. Le calcul dโ€™une structure exige que sous toutes les combinaisons dโ€™actions dรฉfinies rรฉglementairement, la stabilitรฉ doit รชtre assurรฉe tant globalement, au niveau de la structure, quโ€™individuellement au niveau de chaque รฉlรฉment.
Il faut que les barres rรฉsistent aux instabilitรฉs, cโ€™est-ร -dire, successivement, au flambement, dรป ร  lโ€™action dโ€™une compression axiale, au dรฉversement qui se dรฉveloppe sous lโ€™action dโ€™un moment flรฉchissant, et voilement dรป ร  une sollicitation dโ€™effort tranchant.

Vรฉrification de la traverse IPE450

La traverse de notre structure est un รฉlรฉment porteur constituant la partie du portique, supportant la panne et la couverture. Leur fonction principale est de transmettre les actions agissantes sur la toiture aux poteaux. La vรฉrification se fait pour la traverse la plus sollicitรฉe sous une combinaison dโ€™action dรฉterminรฉe.

Vรฉrification des poteaux (Halle)ย 

Les poteaux des portiques de la structure, ont pour fonction de transfรฉrer aux fondations les efforts provenant des actions agissantes sur le portique .Ces efforts, introduits par la traverse, sont principalement, un effort normal de compression et un ou moment de flexion. Il se peut y avoir des actions transversales dues au vent sur la faรงade.
Pour le poteau dโ€™une longueur de 8 m dรฉsignรฉ en bleu qui est supposรฉ encastrรฉ-encastrรฉ dans le plan (X-Z) et encastrรฉ-appuies dans le plan (Y-Z) et sollicitรฉ par la combinaison

Le rapport de stage ou le pfe est un document dโ€™analyse, de synthรจse et dโ€™รฉvaluation de votre apprentissage, cโ€™est pour cela chatpfe.com propose le tรฉlรฉchargement des modรจles complet de projet de fin dโ€™รฉtude, rapport de stage, mรฉmoire, pfe, thรจse, pour connaรฎtre la mรฉthodologie ร  avoir et savoir comment construire les parties dโ€™un projet de fin dโ€™รฉtude.

Table des matiรจres

Remerciementย 
Dรฉdicacesย 
Liste des notationsย 
Rรฉsumรฉย 
Liste des tableauxย 
Listes des figuresย 
Chapitre-1 Gรฉnรฉralitรฉ et prรฉsentation de lโ€™ouvrage
1.1 Introduction
1.2 CCM 97 rรจgle de conception et de calcul des structures en acier
1.2.1 Action permanente Gi
1.2.2 Actions variable Qi
1.2.3 Actions accidentelles Ai
1.3 Rรฉglementation parasismique
1.4 Coefficient du vent
1.5 Coefficient neige
1.6 Prรฉsentation de lโ€™ouvrage
1.6.1 Localisation gรฉographique
1.6.2 Prรฉsentation du fonctionnement du bรขtiment
1.6.3 Conception des Structures : Le choix dโ€™une conception doit
1.6.4 Caractรฉristique gรฉomรฉtrique
1.7 Matรฉriaux : Pour notre projet, on a choisit les matรฉriaux de constructions suivants
1.7.1 Acier
1.7.2 Bรฉton
1.7.3 Lโ€™acier utilisรฉ dans lโ€™infrastructure
1.8 Couverture et bardage
Chapitre-2 Dรฉtermination des charges Climatique
2.1 Introduction
2.2 Dรฉtermination de lโ€™action du vent
2.2.1 Dรฉtermination de la pression aรฉrodynamique
2.2.2 Calcul de la pression dynamique de point qp
2.2.3 Coefficient de pression extรฉrieur
2.2.4 Coefficient de pression intรฉrieur
2.2.5 Dรฉtermination de la pression statique du vent
2.3 Dรฉtermination de lโ€™action de la neige
2.3.1 La charge caractรฉristique de la neige par unitรฉ de surface
Chapitre-3 Dimensionnement des รฉlรฉments secondairesย 
3.1 ร‰tude des pannes pour la toiture ร  plusieurs versants
3.1.1 Fonctionnement de base
3.1.2 Choix des panneaux de couverture
3.1.3 Dimensionnement des pannes
3.1.4 Vรฉrification de la rรฉsistance de la panne
3.1.5 Resistance de la panne au dรฉversement
3.1.6 Calcul des liernes
3.1.7 Assemblage des pannes ร  la structure principale
3.2 ร‰tude des pannes (lanternant linรฉaire)
3.2.1 Introduction pour cette partie les donnรฉes gรฉomรฉtriques sont les suivant
3.2.2 ร‰valuation des charges et surcharges
3.2.3 Vรฉrification de la rรฉsistance des pannes
3.2.4 Resistance de la panne au dรฉversement
3.3 ร‰tude de la panne pour lโ€™avancement de toiture
3.3.1 Dimensionnement des panneaux de couverture
3.3.2 Dimensionnement des pannes
3.3.3 Vรฉrification de la rรฉsistance des pannes
3.3.4 Resistance de la panne au dรฉversement
3.3.5 Dimensionnement de lโ€™รฉchantignolle
3.4 Dimensionnement des lisses de bardage
3.4.1 Dรฉtermination du poids propre du bardage
3.4.2 Dรฉtermination de la portรฉe maximale pour le bardage
3.4.3 Dรฉtermination des charges et surcharges
3.4.4 Vรฉrification de la sรฉcuritรฉ structurelle dans le domaine รฉlastique
3.4.5 Vรฉrification au dรฉversement
3.4.6 Calcul des liernes de long- pan
3.5 Les potelets
3.5.1 ร‰valuations des charges et surcharges revenantes au potelet le plus Sollicitรฉ
3.5.2 Dรฉtermination de la section du potelet
3.5.3 Vรฉrification de la section ร  la rรฉsistance
3.5.4 Vรฉrification dโ€™รฉlรฉment aux instabilitรฉs
3.6 Calcul des chรฉneaux
3.6.1 Introduction
3.6.2 Dimensionnement de chรฉneau de rive
3.6.3 Dimensionnement de chรฉneau intermรฉdiaire
Chapitre-4 Calcul et dimensionnement du chemin de roulementย 
4.1 Introduction
4.1.1 Caractรฉristiques des ponts roulants
4.2 Classification des ponts roulants
4.2.1 Coefficient et Classements des ponts roulants selon le CTICM
4.2.2 Description gรฉnรฉrale du calcul
4.2.3 Dรฉfinition des charges
4.2.4 Calcul des rรฉactions des galets de pont roulant
4.2.5 Le choix du rail de roulement
4.3 Prรฉ dimensionnement de la poutre de roulement
4.3.1 Condition de la flรจche
4.3.2 Classe du profilรฉ HEB 300 Tableau 53.1 CCM97
4.3.3 Vรฉrification de la rรฉsistance de la poutre de roulement
4.3.4 Rรฉsistance de lโ€™รขme ร  la charge transversale
4.3.5 Calcul du support du chemin de roulement
Chapitre-5 Etude du Plancher mixte et des Escalierย 
5.1 Etude de la dalle mixte
5.1.1 Introduction
5.1.2 Les caractรฉristiques des matรฉriaux utilisรฉs
5.1.3 Procรฉdure de calcul
5.1.4 Dimensionnement de la dalle mixte du plancher
5.1.5 Vรฉrification de la tรดle en tant que coffrage
5.1.6 Vรฉrification de la dalle mixte
5.1.7 Etude et dimensionnement de la poutre mixte (Solive)
5.1.8 Etude et dimensionnement de la poutre principale (sommier)
5.2 Etude de lโ€™escalier
5.2.1 Dimensionnement de corniรจre de support
5.2.2 Dimensionnement de limon
5.2.3 Dimensionnement de la poutre paliรจre
Chapitre-6 Etude Sismique
Introduction
6.1 Analyse de la structure
6.1.1 Mรฉthode de calcul
6.1.2 Calcul de la force sismique total
6.1.3 Vรฉrification de la rรฉsultante des forces sismiques
Chapitre-7 Vรฉrifications des รฉlรฉments structuraux
7.1 Introduction
7.1.1 Vรฉrification de la traverse IPE450
7.1.2 Vรฉrification de la traverse dรฉbordanteIPE270
7.1.3 Vรฉrification des poteaux (Halle)
7.1.4 Vรฉrification des poteaux de la mezzanine HEA200
7.1.5 Vรฉrification de la poutre au vent
7.1.6 Vรฉrification des diagonales de palรฉe de stabilitรฉ
7.1.7 Vรฉrification des tirants
Chapitre-8 Calcul des dโ€™assemblage
8.1 Introduction
8.1.1 Assemblage poteau โ€“ traverse (IPE450-IPE450)
8.1.2 Vรฉrification de la soudure de la semelle a la traction
8.1.3 Vรฉrification de la soudure de lโ€™รขme au cisaillement
8.1.4 Dรฉtermination des efforts dans les boulons
8.1.5 Dรฉtermination de diamรจtre requise des boulons
8.1.6 Vรฉrification ร  la rรฉsistance de lโ€™assemblage
8.1.7 Vรฉrification des boulons ร  lโ€™interaction cisaillement-traction
8.1.8 Vรฉrification au poinรงonnement de la semelle du poteau
8.1.9 Vรฉrification ร  la pression diamรฉtrale
8.1.10 Vรฉrification ร  la rรฉsistance de lโ€™รขme du poteau dans la zone tendue
8.1.11 Vรฉrification ร  la rรฉsistance de lโ€™รขme du poteau dans la zone comprimรฉe
8.1.12 Vรฉrification ร  la rรฉsistance de lโ€™รขme du poteau dans la zone cisaillรฉe
8.2 Assemblage travers โ€“ traverse (IPE450-IPE450)
8.2.1 Vรฉrification de la soudure de la semelle a la traction
8.2.2 Vรฉrification de la soudure de lโ€™รขme au cisaillement
8.2.3 Dรฉtermination des efforts dans les boulons
8.2.4 Dรฉtermination de diamรจtre requise des boulons
8.2.5 Vรฉrification ร  la rรฉsistance de lโ€™assemblage
8.2.6 Vรฉrification des boulons a lโ€™interaction cisaillement-traction
8.2.7 Vรฉrification au poinรงonnement de la semelle du poteau
8.2.8 Vรฉrification a la pression diamรฉtrale
8.3 Assemblage des diagonales de palรฉe de stabilitรฉ (2L100X100X8)
8.3.1 Vรฉrification de la soudure gousset-semelle du poteau ร  la traction
8.3.2 Vรฉrification au cisaillement des boulons
8.3.3 Vรฉrification a la pression diamรฉtrale
8.3.4 Vรฉrification ร  la rรฉsistance du bloc
8.4 Assemblage par axe dโ€™articulation
8.4.1 Rรฉsistance au cisaillement de lโ€™axe
8.4.2 Rรฉsistance ร  la pression diamรฉtrale de la chape et de lโ€™axe dโ€™articulation
8.4.3 Rรฉsistance ร  la flexion de lโ€™axe
8.4.4 Rรฉsistance de lโ€™axe au cisaillement et ร  la flexion Combinรฉe
8.4.5 Vรฉrification ร  la rรฉsistance des boulons M10
8.4.7 Vรฉrification au poinรงonnement de la semelle formule 6.2-CCM97
8.4.8 Vรฉrification de la soudure ร  la traction (tirant-piรจce)
8.5 Assemblage poutre principale- solive
8.5.1 Vรฉrification au cisaillement des boulons tableau 6.5.3-CCM97
8.5.2 Vรฉrification de la Pression diamรฉtral tableau6.5.3-CCM97
8.5.3 Vรฉrifier le cisaillement du bloc
8.6 Assemblage Panne-travers
8.6.1 Rรฉsistance des boulons au cisaillement tableau 6.5.3-CCM97
8.6.2 Rรฉsistance des boulons ร  lโ€™effort combinรฉe traction-cisaillement
Chapitre-9 Dรฉtail dโ€™ancrages et Fondation
9.1 Pieds de poteaux
9.1.1 Dimensionnement de la plaque dโ€™assise
9.1.2 Resistance du bรฉton ร  la compression
9.1.3 Resistance de calcul ร  lโ€™รฉcrasement du matรฉriau de scellement
9.1.4 Estimation de lโ€™aire de la plaque dโ€™assise.
9.1.5 Cordon de soudure
9.1.6 Calcul de la rรฉsistance ร  la flexion en prรฉsence de lโ€™effort axial
9.1.7 Vรฉrification de la rรฉsistance de tiges dโ€™ancrage
9.1.8 Rรฉsistance de la partie tendue de lโ€™assemblage
9.1.9 Rรฉsistance ร  la flexion de la plaque d’assise (par unitรฉ de longueur)
9.1.10 Vรฉrification ร  la rรฉsistance en flexion
9.2 ร‰tude de lโ€™infrastructure
9.2.1 Introduction
9.2.2 Dรฉtermination des sollicitations
9.2.3 Dimensionnement de la semelle
9.2.4 Vรฉrification des contraintes
9.2.5 Vรฉrification de la stabilitรฉ au renversement
9.2.6 Dรฉtermination des armatures de la semelle
9.2.7 Calcul des longrines
9.2.8 Vรฉrification de la condition de non fragilitรฉ
9.2.9 Ferraillage transversal
9.2.10 Calcul d’espacement des cadres
9.2.11 Le fut

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