Dalles 04. méthodes des lignes de rupture

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Dalles

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a) mécanisme pourune poutre simple

θ

rotule plastique

Mécanisme simple pour une poutre

Fig. 7.74

cf TGC 2 chap. 16 & 17

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b) mécanisme pourune dalle unidirectionnellelibrement appuyée

θ

ligne de rupture

Mécanisme simple pour une dalle

Fig. 7.74

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Théorèmes fondamentaux“ Toute charge Qi à laquelle correspond un

mécanisme de ruineadmissible est supérieure ou égale à la

charge ultime exacte Qu ”

cinématiquement

“ Toute charge Qi à laquelle correspond un champ de moments i stable et statiquement admissible est inférieure ou égale à la charge

ultime exacte Qu ”

M

Tab. 7.75

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Théorème d’unicité

Fig. 7.77

Equilibre

Résistance

Mécanisme

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Propriétés des deux méthodesCondition Explication Méthode

statique Méthode

cinématique

Équilibre Toutes les forces extérieures (y compris les réactions) appliquées au système doivent s’équilibrer

Satisfait Satisfait

Résistance

Dans toutes les sections, les efforts internes (sollicitations) doivent être inférieurs ou égaux à la résistance ultime, c’est–à–dire à la résistance correspondant à la plastification du béton et de l’acier

Satisfait à vérifier

Mécanisme Un nombre suffisant de rotules plastiques doit se former afin que la structure puisse se transformer en un mécanisme

à vérifier Satisfait

Résultat La méthode donne des résultats qui sont du côté de la sécurité

du côté de l’insécurité

Tab. 7.77

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Application des lignes de ruptureaux planchers-dalles

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Essais de plancher-dalle (face sup.)

Fig. 7.70

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Position des lignes de rupturea2

a2

a2

a2

45°

a) dalle plate b) champignon > 45°

d2m

d2m

45°

a2

a2

a2

a2

b a2

a2

a2

a2

45°

c) champignon < 45°

Fig. 7.90

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Lignes de rupture – plancher-dalle

Fig. 7.91

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Surface des moments – plancher-dalle

Fig. 7.93

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Distribution des moments Mx

30 %

20 %15 %

20 %15 %

0.1ly 0.1ly 0.1ly 0.1ly0.6ly

Moment négatif M , le long de l'axe des colonnesx-

Moment positif M , au milieu du champx+

50 %25 %

0.1ly 0.1ly 0.1ly 0.1ly0.6ly

25 %

Fig. 7.94

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Mécanisme II - Eventail circulaire

Fig. 7.95

{ {r

sdr

si dsmdsmA1

θϕα

⋅⋅+⋅=

( ) 112

0

⋅=⋅

⋅+∫ Qrdrms

π αϕ

( )ϕπ +⋅=

12Qms

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Lignes de rupture dans un plancher-dalle

a) panneau intérieur

c) porte-à-fauxb) champ de bord

Fig. 7.92

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Lignes de ruptures, cas général

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Et pour cette dalle ?▪ Axes de rotation par

les bords appuyés ou encastrés; axes de rotation par les colonnes

▪ Toute ligne de rupture passe par le point d’intersection des deux éléments de dalle qu’elle sépare

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Définition des axes de rotation

Fig. 7.81

Fig. 7.80

#(panneaux)

#(axesinconnus)

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Exemples de mécanismes

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Travaux virtuels

Fig. 7.85

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Principe des travaux virtuels

( ) ( )∑∑ ⋅⋅=⋅⋅=i

iiiii

iii mssmA θθ Eq. 7.36

ie AA = Eq. 7.36

Minimiser la charge ultime ou maximiser le moment de rupture

( ) dydxyxqAA

e ⋅⋅= ∫∫ ,δ Eq. 7.35

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( )22

12 sincos αµαα ⋅+⋅= pmm

Dalle appuyée sur trois côtés

Fig. 7.86

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Calcul des travaux virtuels

Fig. 7.87

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Dalle encastrée sur son pourtour

Fig. 7.88

µ≥ba

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Exemple de dalle encastrée

Fig. 7.89

qu = 15.1 kN/m2

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En l’an 2006 ?

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Mais c’est compliqué avec ces mαet des mTα

… si on avait toujours µ = 1 ?

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Transformation affine

Fig. 7.83

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Transformation affine

rrx

ry

r

r x

r y

mp

mpµ

mp

mp

r

ξ

Fig. 7.83

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Travaux virtuels : égalité

( ) ( ) ∫∫ ⋅⋅⋅=⋅+⋅⋅+⋅+⋅ dydxqbambam xyypyxxp δθµθ

( ) ( ) ∫∫ ⋅⋅⋅=⋅+⋅⋅+⋅+⋅ dydxqbambam xyypyxxp δθξ

θ 2

1

ei AA =

2

µ =µ

ξ 1=

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Effet de l’affinité

Quantité Opération Dimension parallèle à l’armature qui engendre mp inchangée parallèle à l’armature qui engendre µ · mp multipliée par 1/ m Charge uniformément répartie inchangée

Fig. 7.84

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Et la précision ?

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Théorème d’unicité

Fig. 7.77

Equilibre

Résistance

Mécanisme

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Annexe 7.8

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Annexe 7.8

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Annexe 7.8

1/37.71/43.81/48

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

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Répartition de l’armature (A7.6)

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Répartition de l’armature (A7.6)

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Annexe 7.8