Le béton armé
Historique et technologie
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Pourquoi armer le béton ?
Reprendre les efforts de traction S’opposer à la fissuration du béton Assurer la liaison entre éléments Pour des raisons de sécurité Le matériau « béton armé » : une
merveille !Même coefficient de dilatationLe Ph du liant protège l’acier
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Historique
Acier + béton : Idée de M. LAMBOT et M. MONIER (1848) Jardinières en ciment armé
Premières constructions : Mrs COIGNET et HENNEBIQUE (vers 1900)
Premiers règlements :Circulaire des Ponts et Chaussée (1905)Circulaire de 1924 : 1ère méthode de
calcul
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Exemple de réalisation 1900
Immeuble rue Danton à Paris
Principes de calcul du béton armé
D’abord une idée dite : « de contraintes admissibles » BA (40 – 45 – 60 – 68)
Un principe de calcul à la rupture Enfin la méthode dite : « des états limites
» vers 1975 ( BAEL) avec un concept de semi-probabilisme Des pondérations face au matériau et aux
sollicitations 1994 – 2006 l’Eurocode 2
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Principe des « états limites » (1) Etat limite Ultime ELU
Sécurité des biens et des personnes• Perte d’équilibre statique, rupture des
sections, instabilité de forme, transformation en mécanisme
Etat limite de service ELSConditions normales d’exploitation et de
durabilité• Ouverture des fissures, déformations
excessives des éléments porteurs, vibrations ou fatigue, perte d’étanchéité
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Principe des « états limites » (2) Les actions
Les actions permanentes (Ex : poids propre)Les actions variables dues aux charges
d’exploitation (Norme NF P 06 001)• Les actions dues aux conditions d’environnement
Les actions accidentelles Les sollicitations Les combinaisons d’actions, avec les
pondérations
Décomposition en sollicitations élémentaires
Efforts normauxCompression simpleTraction simpleFlexion simple
Effort tranchant Flexion composée, ou torsion, etc. Pièces fléchies hyperstatiques Cas des instabilités de forme….
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Exemple de sollicitation (a)
Cas de la flexion simple
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Exemple de sollicitation (b)
Calcul en flexion simple
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Exemple de sollicitation (c)
Cas de l’effort tranchant
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Exemple de sollicitation (d)
Poutre hyperstatique
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Exemple de réalisation
Cas de préfabrication
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Détermination des sollicitations de calcul
Cas des ELU Cas des ELS
1,5 charges variables, 1,35 charges permanente
Coefficients sur les matériaux : 1,5 pour le béton, 1,15 pour l’acier1 pour des cas exceptionnels
Les combinaisons d’actions pondérées sont le principe majeur de calcul
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Les aciers d’armature (a)
Diagramme déformation/contrainte
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Les aciers d’armature (b)
Nuances
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Les aciers d’armature (c)
Description des barres
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Exemple de ferraillage (1)
Cas d’une poutre
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Exemple de ferraillage (2)
Cas d’un plancher
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Exemple de ferraillage (3)
Mise en œuvre
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La liaison béton-acier
Adhérence
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Dispositions des armatures dans les cas usuels (a)
Poteau en compression simple
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Dispositions des armatures dans les cas usuels (b)
Poutre en flexion simple
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Dispositions des armatures dans les cas usuels (c)
Murs en béton armé
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Dispositions des armatures dans les cas usuels (d)
Murs de soutènement
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Exemple de ferraillage dense
Ferraillage d’un voile en B.A.
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Exemple de réalisation
Poutraison dense
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