Gรฉnรฉralitรฉ sur la conception de lโouvrage
INTRODUCTION
Lโรฉtude des structures est une รฉtape clรฉ, et cโest un passage obligatoire dans lโacte de bรขtir. Faire cette รฉtude vise ร mettre en application les connaissances acquises durant les annรฉes de formation de master.
La conception de ce projet sโรฉlabore en tenant compte des aspects fonctionnels, structuraux et formels, donc il est nรฉcessaire de connaitre lโรฉventail des solutions possibles avec leurs suggestions particuliรจres, leurs limites et leurs couts.
PRESENTATION DE LโOUVRAGE
Ce projet sโoriente vers lโรฉtude structurale dโun bรขtiment R+8 รฉtages en charpente mรฉtallique ร usage dโhabitation, qui se situe ร REMCHI.
L’ossature est formรฉe dโune structure en charpente mรฉtallique (poteaux. poutres), et de dalles mixtes collaborant (acier โ bรฉton).
Coefficient dynamique (cd)
Du fait quโil sโagit dโun bรขtiment ร ossature est comportant des murs, et dont la hauteur h est infรฉrieure ร 100 m et a 4 fois la dimension du bรขtiment mesurรฉe dans la direction perpendiculaire ร la direction du vent, la valeur simplifiรฉe est conservative ??= 1 peut รชtre considรฉrรฉe (cf. chapitre 3 ยง 3.2).
Cependant pour montrer lโapplicabilitรฉ de la procรฉdure dรฉtaillรฉe le tableau ci-dessous illustre les diffรฉrentes รฉtapes de calcul de coefficient Cd.
Coefficient de pression intรฉrieure (Cpi)
Le coefficient de pression intรฉrieure Cpi prend en considรฉration lโinfluence des ouvertures sur la charge du vent appliquรฉ sur la structure, il est en fonction de lโindice de permรฉabilitรฉ ฮผp et du rapport h/d.
Dans ce cas il sโagit dโun bรขtiment rรฉsidentiel (bรขtiment cloisonnรฉ) donc lโindice de permรฉabilitรฉ doit รชtre nul, mais dโaprรจs la figure 5.14 du (RNV2013) ce dernier est pris au minimum ฮผp = 0.3.
La direction V1, V3 du vent (b = 19.3 m) : h = 31.2< 2รb = 2 ร 19,3 = 38,6 (cas b)
La hauteur h est supรฉrieure ร la longueur b du cรดtรฉ, mais infรฉrieure ร 2b, donc la paroi doit รชtre considรฉrรฉe comme รฉtant constituรฉs de deux parties :
– Une partie infรฉrieure sโรฉlevant du sol jusquโร une hauteur รฉgale ร b.
– Une partie supรฉrieure du reste de la hauteur jusquโau sommet.
๏ท๏ ๏ La direction V2, V4 du vent (b = 10 m) : h = 31.2 > 2ร b = 2 ร 10 = 20 (cas c)
La hauteur h est supรฉrieure ร 2b, donc la paroi doit รชtre considรฉrรฉe comme รฉtant constituรฉs de plusieurs parties :
– Une partie infรฉrieure sโรฉlevant du sol jusquโร une hauteur รฉgale ร b.
– Une partie supรฉrieure sโรฉtendant vers le bas, depuis le sommet, sur un hauteur ร รฉgale b.
– Une partie intermรฉdiaire, entre la partie infรฉrieure et la partie supรฉrieure, divisรฉe en un nombre suffisant de bandes horizontales de hauteur maximale b.
Coefficient de rugositรฉ(Cr)
Le coefficient de rugositรฉ traduit lโinfluence de la rugositรฉ et de la hauteur sur la vitesse moyenne du vent.
Charge dโexploitation
Les charges dโexploitation notรฉes ยซ Q ยป, correspondent aux mobiliers et aux personnes qui habitent ou frรฉquentent lโimmeuble. Pour cela il y a des normes qui fixent les valeurs des charges en fonction de la destination de lโouvrage et qui sont inscrits dans le rรจglement technique (DTR BC 2.2 charges permanentes et charges dโexploitation).
Evaluation des Charges
INTRODUCTION
Dans ce chapitre, nous allons dรฉfinir les diffรฉrents charges agissantes sur cette structure qui se rรฉsument dans lโaction des charges permanentes et dโexploitations, les actions climatiques et accidentelles, ces derniรจres ont une grande influence sur la stabilitรฉ de lโouvrage pour cela, une รฉtude approfondie doit รชtre รฉlaborรฉe pour la dรฉtermination de ces diffรฉrents actions.
CHARGES PERMANENTES
Les charges permanentes notรฉes ยซ G ยป sont des charges qui ne varient pas dans le temps.
Il sโagit du poids propre de la structure elle-mรชme, ainsi que dโautres รฉlรฉments de lโouvrage tel que (la couverture, les revรชtements, โฆ). Elles sont donnรฉes les documents techniques rรจglementaires (DTR BC 2.2 charges permanentes et charges dโexploitations)
Le plancher sera mixte collaborant en bรฉton armรฉ de 8 cm dโรฉpaisseur et repose sur un coffrage perdu (HI-bond 55)
Le boulonnage
Le boulonnage et le moyen dโassemblage le plus utilisรฉ en construction mรฉtallique sur site. Pour ce cas, des boulons de haute rรฉsistance (HR) de classe 10.9 et 8.8 pour les assemblages rigides des portiques auto stables ont รฉtรฉ utilisรฉs, les boulons HR comprennent une tige filetรฉe, une tรชte hexagonale et un รฉcrou en acier ร trรจs haute rรฉsistance avec des rondelles, du fait de sa facilitรฉ de mise en oeuvre, et des possibilitรฉs de rรฉglage quโil permet
Le soudage
Le soudage est une opรฉration qui consiste ร joindre deux parties dโun mรชme matรฉriau avec un cordon de soudure constituรฉ dโun mรฉtal dโapport, ce dernier sert de liant entre les deux piรจces ร assembler.
INTRODUCTION
Les actions dynamiques les plus complexes appliquรฉes sur un bรขtiment, sont gรฉnรฉralement des actions dus au sรฉisme.
Ces actions sismiques induisent au niveau de la fondation des mouvements essentiellement horizontaux. Et ร la superstructure des forces dโinertie qui sโoppose aux mouvements du sol, qui donnent des dรฉplacements assez importants.
L’objectif est de dรฉterminer tout dโabord des efforts sismiques sollicitรฉs la structure, et de vรฉrifier aprรจs plusieurs paramรจtres.
Le calcul sismique se fait selon le rรจglement parasismique Algรฉrien RPA99/version 2003 (D.T.R-B.C-2.48), qui met ร notre disposition trois mรฉthodes de calcul :
๏ท La mรฉthode statique รฉquivalente.
๏ท La mรฉthode dโanalyse modale spectrale (spectre de rรฉponse).
๏ท La mรฉthode dโanalyse dynamique par accรฉlรฉrogramme.
On choisit la mรฉthode d’analyse modale spectrale.
PRINCIPE DE LA METHODE MODALE SPECTRALE
Le principe de cette mรฉthode rรฉside dans la dรฉtermination des modes propres de vibrations de la structure, et le maximum des effets engendrรฉes par l’action sismique, celle-ci รฉtant reprรฉsentรฉe par un spectre de rรฉponse de calcul. Les modes propres dรฉpendent de la masse de la structure.
CRITERES DE CLASSIFICATION PAR LE RPA99 V 2003
Pour ce cas, la structure se trouve dans la wilaya de TLEMCEN (REMCHI) qui se situe dans une zone de faible sismicitรฉ zone I.
Cet ouvrage reprรฉsente un bรขtiment ร usage dโhabitation dont la hauteur ne dรฉpasse pas 48m, il est considรฉrรฉ comme ouvrage dโimportance moyenne, groupe 2.
Le site est meuble donc il est classรฉ en catรฉgorie S3.
ANALYSE DYNAMIQUE DE LA STRUCTURE
L’objectif de l’รฉtude dynamique d’une structure est la dรฉtermination de ses caractรฉristiques dynamiques propres. Ceci est obtenu en considรฉrant son comportement en vibration libre non amorti. Cela nous permet de calculer les efforts et les dรฉplacements maximums lors d’un sรฉisme.
Modรฉlisation de la structure
La modรฉlisation est lโรฉtablissement dโun modรจle ร partir de la structure rรฉelle. Ceci sera suivi par certaines modifications afin dโapprocher le comportement de la structure dโorigine au maximum.
Le logiciel ROBOT, conรงu pour le calcul et la conception des structures dโingรฉnieries, spรฉcialement dans le domaine du bรขtiment et des ouvrages de gรฉnie civil, permet dans un premier temps de modรฉliser la structure rรฉelle.
INTRODUCTION
Lโimportance du calcul des assemblages en construction mรฉtallique est comme celle du dimensionnement des piรจces pour la sรฉcuritรฉ finale de la construction.
Les noeuds entre les รฉlรฉments rรฉsistants sont le point de passage des sollicitations dโun profilรฉ a un autre donc lโassemblage doit รชtre fait correctement pour assurer la continuรฉe de matiรจre.
Un mauvais assemblage peuvent mettre en cause le fonctionnement global de la structure. Les assemblages sont des ensembles constituรฉs de plusieurs composants :
Les abouts des รฉlรฉments structurels attachรฉs.
Les piรจces accessoires de liaison.
Les organes de fixation proprement dits assurant la solidarisation effective entre les composants en prรฉsence.
Les dessins techniques et autre dรฉtails sont reprรฉsentรฉs dans lโANNEXE C.
ROLE DES ASSEMBLAGES
Un assemblage est un dispositif qui permet de rรฉunir et de solidariser plusieurs piรจces entre elles, en assurant la transmission et la rรฉparation des diverses sollicitations entre les piรจces.
Pour conduire les calculs selon les schรฉmas classiques de la rรฉsistance des matรฉriaux, il y a lieu de distinguer, parmi les assemblages :
Les assemblages articulรฉs qui transmettent uniquement les efforts normaux et les
efforts tranchants.
Les assemblages rigides qui transmettent en outre les divers moments.
Assemblage poteau โ poutre (HEA 450 โ IPE 220)
Le principe de l’assemblage est de souder une platine en bout de traverse, elle est percรฉe symรฉtriquement de part et d’autre de la poutre. Les mรชmes perรงages qui sont effectuรฉes sur l’aile du poteau, permettent de solidariser les deux รฉlรฉments assemblรฉs.
Etude de lโinfrastructure
INTRODUCTION
Les fondations d’une construction sont faites pour transmettre toutes les sollicitations de la superstructure au sol, elles constituent donc la partie essentielle de l’ouvrage car elle assure la stabilitรฉ gรฉnรฉrale de la structure
Le calcul va se faire au dรฉbut sur les pieds de poteaux en dรฉterminant tous les dimensions et paramรจtres, ensuite lโรฉtude de lโinfrastructure qui demande la reconnaissance gรฉologique et gรฉotechnique du terrain, car lโรฉtude des fondations et leurs dimensions dรฉpendent des caractรฉristiques physiques et mรฉcaniques de sol
CHOIX DE TYPE DE FONDATION
Le choix du type de fondation sโeffectue en respectant deux critรจres essentiels ร savoir :
๏ Stabilitรฉ totale du bรขtiment.
๏ Solution รฉconomique et facile ร rรฉaliser.
๏ Type de construction.
๏ Caractรฉristique du sol.
๏ Charge apportรฉe par structure.
Dimensionnement des รฉlรฉments Structuraux et Secondaires
INTRODUCTION
Aprรจs avoir fait le choix de la structure porteuse du bรขtiment (poteaux, poutres), on dimensionne chaque รฉlรฉment ร partir des conditions suivantes :
Condition de flรจche pour dรฉterminer le type de profilรฉ adรฉquat. Vรฉrification faite selon la condition de rรฉsistance.
DIMENSIONNEMENT DES POUTRES
Les poutres principales et secondaires sont des รฉlรฉments structuraux, qui permettent de supporter les charges des planchers et les transmettent aux poteaux, elles sont sollicitรฉes principalement par un moment de flexion.
Poutre intermรฉdiaire pour terrasse
Pour les poutres principales intermรฉdiaires de terrasse, on a tirรฉ des profilรฉs en IPE 270.
Dโaprรจs le Logiciel Autodesk Robot, on prend les valeurs de charges les plus importantes sous la combinaison la plus dรฉfavorable qui est G + Q + Ex avec :
Poutre principale de rive dโรฉtage courant
Pour les poutres principales intermรฉdiaires de terrasse, on a tirรฉ des profilรฉs en IPE 220.
Dโaprรจs le Logiciel Autodesk Robot, on prend les valeurs de charges les plus importantes sous la combinaison la plus dรฉfavorable qui est G + Q + Ey avec :
Conclusion gรฉnรฉrale
La conception dโune structure mรฉtallique repose sur le dimensionnement aux รฉtats limites ultimes en tenant compte des actions environnantes les plus sรฉvรจres tels que les surcharges dโexploitation, la tempรฉrature, la neige, le vent et le sรฉisme. Ce dimensionnement concerne chaque รฉlรฉment, assemblage, connexion ou partie sensible de la construction. La prรฉcision et la rigueur dans les calculs et vรฉrifications dโune part et la conception exacte des diffรฉrents dรฉtails de la construction sont requises. Le bรขtiment sur lequel nous avons rรฉalisรฉ cette รฉtude, prรฉsente certains avantages ร savoir la rรฉgularitรฉ en plan et en รฉlรฉvation. Il comporte des systรจmes de contreventements en V et en X qui permettent dโaugmenter sa rigiditรฉ structurale. La disposition de ces derniers lui permet dโoffrir un bon comportement face au sรฉisme. Ce projet nous prรฉsente la premiรจre expรฉrience pratique dโรฉtude et de calcul dโune structure en construction mรฉtallique et cela nous a permis dโappliquer et dโenrichir nos connaissances dans ce domaine, ce qui a รฉtรฉ une occasion dโapprendre ร utiliser notamment avec lโutilisation de diffรฉrents logiciels et rรจglements.
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Table des matiรจres
INTRODUCTION GENERALEย
CHAPITRE I : Gรฉnรฉralitรฉ sur la conception de lโouvrageย
I.1. INTRODUCTION
I.2. PRESENTATION DE LโOUVRAGE
I.2.1. Donnรฉes gรฉomรฉtriques de lโouvrage
I.2.2. Localisation et donnรฉes concernant le site
I.3. REGLEMENTS UTILISรS
I.4. LOGICIELS UTILISรS
I.5. MATERIAUX
I.5.1 Acier de construction
I.5.2. Acier pour ferraillage
I.5.3. Le bรฉton
I.6. LES ASSEMBLAGES
I.6.1. Le boulonnage
I.6.1. Le soudage
CHAPITRE II : Evaluation des chargesย
II.1. INTRODUCTION
II.2. CHARGES PERMANENTES
II.2.1. Les planchers
II.2.2. Les cloisons
II.2.3. Les escaliers
II.2.4. Lโacrotรจre
II.3. CHARGES DโEXPLOITATION
II.4. CHARGE CLIMATIQUE
II.4.1. Charge de neige
II.4.2. Charge du vent
II.5. CONCLUSION
CHAPITRE III : Prรฉ dimensionnement des รฉlรฉments structurauxย
III.1. INTRODUCTION
III.2. PRE DIMENSIONNEMENT
III.2.1. Les solives
III.2.2. Les poutres principales
III.2.3. Les poteaux
CHAPITRE IV : Etude du plancher mixte
IV.1. INTRODUCTION
IV.2. CALCUL DU PLANCHER MIXTE
IV.2.1. Phase de construction
IV.2.2. Phase finale
IV.3 CALCUL DE LโACROTERE
IV.3.1 Introduction
IV.3.2 Calcul au sรฉisme
IV.3.3 Sollicitations agissant sur lโacrotรจre
IV.3.4 Ferraillage de lโacrotรจre
CHAPITRE V : Etude sismique
V.1. INTRODUCTION
V.2. PRINCIPE DE LA METHODE MODALE SPECTRALE
V.3. CRITERES DE CLASSIFICATION PAR LE RPA99V2003
V.4. ANALYSE DYNAMIQUE DE LA STRUCTURE
V.4.1. Modรฉlisation de la structure
V.4.2. Spectre de rรฉponse de calcul
V.4.3. Analyse modale spectrale
V.5. VERIFICATION DE LA STRUCTURE
V.5.1. Vรฉrification de la pรฉriode fondamentale de la structure
V.5.2. Vรฉrification de la force sismique ร la base
V.5.3. Vรฉrification des dรฉplacements
CHAPITRE VI : Dimensionnement des รฉlรฉments structuraux et secondairesย
VI.1. INTRODUCTION
VI.2. DIMENSIONNEMENT DES POUTRES
VI.2.1. Poutre principale de rive pour terrasse
VI.2.2. Poutre intermรฉdiaire pour terrasse
VI.2.3. Poutre principale de rive dโรฉtage courant
VI.2.4. Poutre principale intermรฉdiaire dโรฉtage courant
VI.2.5. Poutres secondaires
VI.3. DIMENSIONNEMENT DES POTEAUX
VI.3.1. Tronรงon du RDC au 2รจme รฉtage
VI.4. DIMENSIONNEMENT DES CONTREVENTEMENTS
VI.4.1. Contreventement en X
VI.4.2. Contreventement en V
VI.5. DIMENSIONNEMENT DES ESCALIERS
VI.5.1. Le nombre de marches (m)
VI.5.2. Longueur de la volรฉe (LV)
VI.5.3. Dimensionnement des รฉlรฉments porteurs
CHAPITRE VII : Etude des assemblages
VII.1. INTRODUCTION
VII.2. ROLE DES ASSEMBLAGES
VII.3. CALCUL DES ASSEMBLAGES
VII.3.1. Assemblage poteau โ poutre (HEA 450 โ IPE 220)
VII.3.2. Assemblage poteau โ poutre secondaire (HEA 280 โ IPE 270)
VII.3.3. Assemblage poutre โ solive (IPE 220 โ IPE 160)
VII.3.4. Assemblage poteau โ poteau (HEA 450 โ HEA 450)
VII.3.5. Assemblage des contreventements
CHAPITRE VIII : Etude de lโinfrastructureย
VIII.1. INTRODUCTION
VIII.2. CHOIX DE TYPE DE FONDATION
VIII.3. PIED DE POTEAU
VIII.3.1. INTRODUCTION
VIII.3.2. Efforts sollicitant
VIII.3.3. Dimensionnement de la plaque dโassise
VIII.4. รTUDE DE LโINFRASTRUCTURE
VIII.4.1. Introduction
VIII.4.2. Dรฉtermination des sollicitations
VIII.4.3. Vรฉrification de la stabilitรฉ au renversement
VIII.4.4. Calcul du ferraillage (Par la mรฉthode des bielles)
VIII.5. CALCUL DES LONGRINES
VIII.5.1. Prรฉ-dimensionnement des longrines
VIII.5.2. Calcul des ferraillages longitudinaux
CONCLUSION GENERALE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXESย
ANNEXE A : Modรฉlisation
ANNEXE B : Abaque de Macquarte et paramรจtre du plancher mixte
ANNEXE C : Etude des assemblages
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