Les infrastructures économiques
Pressions dynamiques de base
La notion de pression dynamique introduit 2 types de vents : le vent normal qui est un vent qui ne touche la construction que 3 jours sur 1000 ; le vent extrême qui ne touche la construction qu’une fois dans sa vie. Madagascar a récemment établie une nouvelle carte des vents disponible dans l’Annexe II.1 ; et le tableau 13 illustre les vitesses du vent et les pressions dynamiques de base selon chaque zone.
PRESSIONS DYNAMIQUES DUES AU VENT
Le calcul des pressions exercées par le vent sur les parois d’une construction se détermine à partir des pressions dynamiques de base q10 et q’10 auxquelles on affecte des coefficientcorrecteurs, t enant compte :
de l’effet de site (ks) ;
de l’effet de masque (km) ;
de l’effet de dimensions (δ) ;
de l’effet de hauteur au-dessus du sol (kh) ;
de l’amplification dynamique β
CHAPITRE: EFFETS DU VENT
Pour le calcul de l’action du vent, les règles de calcul NV65-Règles de calcul définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes-et les règles pour constructions paracycloniques à Madagascar sont utilisés.
DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX
Surfaces au vent : ce sont celles éclairées par une source lumineuse dont le faisceau a pour direction le vent. Surfaces sous le vent : ce sont celles qui sont dans l’ombre. Maitre couple : c’est la projection de la construction sur un plan perpendiculaire au vent. Pression ou dépression : la face d’un élément de construction est dite soumise à une pression (ou à une surpression) lorsque l’action du vent est dirigée contre elle. Elle est dite soumise à une dépression (ou à une succion) dans le cas contraire. Quant à la direction d’ensemble moyenne du vent, elle est supposée horizontale ; aussi ; il est supposé que le vent s’applique perpendiculairement sur la paroi sur laquelle il agit.
Dimensions de l’immeuble à prendre en compte
Le bâtiment étant de forme assez complexe puisqu’il suit la forme du terrain, il est assimilé à une construction prismatique à base quadrangulaire, plus exactement à base rectangulaire pour pouvoir appliquer les règles NV65.
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Table des matières
TABLE DES MATIERES LISTE DES TABLEAUX LISTE DES FIGURES INTRODUCTION PARTIE I: GENERALITES SUR LE PROJET Chapitre I: Environnement du projet I.1) Présentation générale d’Analamanga I.1.1) Cadre administratif et territorial I.1.2) Cadre physique I.1.3) Démographie I.2) Etudes socio-économiques d’Analamanga I.2.1) Secteurs sociaux I.2.2) Secteurs économiques I.2.3) Les infrastructures économiques I.3) Implantation du projet I.3.1) Plan de situation I.3.2) Plan de masse Chapitre II: Justification du projet. II.1) Zone stratégique II.2) Nombre de population élevé II.3) Augmentation en demande de logements11 Chapitre III: Etude architecturale du projet III.1) Description du bâtiment. III.1.1) Rez-de-chaussée (RDC) III.1.2) Premier étage III.1.3) Deuxième au quatrième étage III.1.4) Terrasse technique III.2) Techniques constructives. III.2.1) Prescription de l’urbanisme III.2.2) Eclairage naturel III.2.3) Ventilation et aération III.2.4) Isolation thermique III.2.5) Isolation acoustique III.2.6) Sécurité incendie III.3) Choix du type de structure à adopter III.3.1) Du point de vue transfert des charges jusqu’aux fondations III.3.2) Du point de vue matériaux. CONCLUSION PARTIELLE I. PARTIE II: ETUDES TECHNIQUES Chapitre IV: Effets du vent IV.1) Définitions et principes généraux. IV.1.1) Quelques définitions et hypothèses IV.1.2) Dimensions de l’immeuble à prendre en compte IV.2) Pressions dynamiques dues au vent. IV.2.1) Pressions dynamiques de base IV.2.2) Effet de site IV.2.3) Effet de masque IV.2.4) Effet de dimensions IV.2.5) Effet de la hauteur au-dessus du sol IV.2.6) Amplification dynamique IV.3) Actions statiques exercées par le vent IV.3.1) Actions extérieures IV.3.2) Actions intérieuresChapitre V: Predimensionnement V.1) Dalles. V.1.1) Dalles de la toiture-terrasse V.1.2) Dalles des planchers courants V.2) Poutres V.3) Poteaux V.4) Escalier Chapitre VI: Descente des charges VI.1) Descente des charges horizontales VI.1.1) Position du centre de gravité de l’ensemble des poteaux du portique VI.1.2) Moment d’inertie des sections des poteaux VI.1.3) Moment de renversement M VI.1.4) Efforts normaux Ni III.2.6) Sécurité incendie III.3) Choix du type de structure à adopter III.3.1) Du point de vue transfert des charges jusqu’aux fondations PARTIE II: ETUDES TECHNIQUES Chapitre IV: Effets du vent IV.1) Définitions et principes généraux IV.1.1) Quelques définitions et hypothèses IV.1.2) Dimensions de l’immeuble à prendre en compte IV.2) Pressions dynamiques dues au vent. IV.2.1) Pressions dynamiques de base IV.2.2) Effet de site IV.2.3) Effet de masque IV.2.4) Effet de dimensions IV.2.5) Effet de la hauteur au-dessus du sol . IV.2.6) Amplification dynamique IV.3) Actions statiques exercées par le vent IV.3.1) Actions extérieures IV.3.2) Actions intérieures Chapitre V: Predimensionnement V.1) Dalles V.1.1) Dalles de la toiture-terrasse V.1.2) Dalles des planchers courants. V.2) Poutres V.3) Poteaux V.4) Escalier Chapitre VI: Descente des charges VI.1) Descente des charges horizontales VI.1.1) Position du centre de gravité de l’ensemble des poteaux du portique VI.1.2) Moment d’inertie des sections des poteaux VI.1.3) Moment de renversement M VI.1.4) Efforts normaux Ni .RAMAHERIMANANA Andry Tahina vi XI.4) Planning d’exécution des travaux Chapitre XII: Etude d’Impact Environnemental XII.1) Généralités XII.2) Démarche pour l’élaboration d’une Etude d’Impact Environnemental XII.3) Impacts négatifs avec ses mesures d’atténuation XII.3.1) Impacts sur l’environnement physique XII.3.2) Impacts sur l’environnement humain XII.3.3) Impacts sur l’environnement biologique . XII.4) Impacts positifs CONCLUSION PARTIELLE III CONCLUSION GENERALE BIBLIOGRAPHIE WEBOGRAPHIE SUPPORT ELECTRONIQUE
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