Introduction générale à la génie parasismique
Dans le passé, les prescriptions et les dispositions des codes de conception parasismique
applicables aux ouvrages à risque normal étaient basées sur l'expérience. Elles étaient
périodiquement révisées et affinées après les forts tremblements de terre. La plupart des codes
parasismiques adoptent des procédures de calcul à l’état limite dans lesquelles certaines
vérifications en termes de forces et en déformations doivent être satisfaites pour assurer la
sécurité de la structure et par conséquent éviter la ruine. Ces vérifications s’effectuent en
définissant un séisme de calcul unique vis-à-vis duquel on évalue la performance structurale.
Les méthodes de calcul élastique simplifiées ont été quasi systématiquement utilisées
dans le dimensionnement sismique des structures en béton armé depuis de nombreuses
années. Elles sont faciles à mettre en œuvre et bien assimilées par les ingénieurs. Cependant,
l’approche élastique ne peut fournir qu’une compréhension limitée du comportement sismique
réel, la réponse non linéaire d’une structure en termes de déplacement, ductilité, distribution
des dommages, mode de ruine, étant largement inexplorés.
Actuellement, le comportement des structures en zones sismiques est de plus en plus
évalué par la méthode de performance sismique (Performance Based Design). Au lieu de se
focaliser sur les sollicitations, dont la détermination reste très imprécise, il repose sur la
qualification de la structure en termes de capacité en visant à lui conférer les aptitudes
nécessaires à supporter favorablement les sollicitations sismiques par la dissipation de
l’énergie sous forme de déformations plastiques.
Les techniques d’analyse de structures consistent essentiellement à comparer un
paramètre d’exigence avec un paramètre de capacité. L’effort tranchant a été le paramètre
utilisé traditionnellement pour la conception parasismique des bâtiments. L’ingénieur calcule
la sollicitation (la force) provoquée par un séisme donné (ou plusieurs) à la base de l’édifice,
et la compare à la résistance du bâtiment. Dans le calcul traditionnel, les forces sont réduites
d’une manière artificielle, afin de garder la conception dans le domaine élastique. Dans le
domaine post–élastique, le dommage apparaît progressivement, en diverses parties du
bâtiment, provoquant la plastification de certains éléments. Il apparaît par conséquent une
redistribution des efforts, la demande (sollicitation sismique) dépendant ainsi du
comportement de chaque composant. De cette manière, l’endommagement est plus sensible,
en général, au déplacement qu’à la force. Ces facteurs ont conduit au développement des
outils d’analyse non linéaire, telle que la méthode temporelle non linéaire (Chiroiu, 2004).
Toutefois, cette méthode est relativement complexe pour un usage généralisé.
Le génie parasismique traite l'impact des séismes sur les structures et les moyens d'y
remédier. Il s'appuie notamment sur une excellente connaissance des méthodes de
dimensionnement parasismique, et en particulier du dimensionnement en capacité. Cependant,
le génie parasismique pose un ultime défi aux ingénieurs en structures. Malgré l'incertitude
associée aux phénomènes naturels, les ingénieurs en génie civil doivent concevoir des
ouvrages (bâtiments, ponts, barrages...etc) capables de résister aux forces dévastatrices
engendrées par les tremblements de terre.
Ce support de cours se décompose en 6 chapitres.
Dans le premier chapitre on retrouve
une revue des connaissances préliminaires sur les séismes. Le second chapitre illustre les
principes et les objectifs de la conception parasismique. Un bref aperçu est également donné
sur quatre différentes méthodes de calcul et de dimensionnement qui existent actuellement. Le
troisième chapitre montre les caractéristiques des bâtiments résistant aux séismes. Ce chapitre
illustre un aperçu de l’art de la conception parasismique des bâtiments. Il expose des principes
de base à suivre pour réaliser des ouvrages aptes à résister aux tremblements de terre. Le
quatrième chapitre porte sur les critères de classification. La méthode statique équivalente a
fait l’objet du sixième chapitre. Et en dernier chapitre, il portera sur la méthode modale
spectrale.
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Sommaire de ce cours :
CHAPITRE 1 :
Eléments de sismologie
- Naissance du Séisme
- Nature
- Présentation et fonctionnement d’un sismogramme
- Caractéristique d’un séisme
- La propagation des ondes sismiques
- Le foyer (Hypocentre)
- L’épicentre
- La faille
- Echelles de magnitude et d’intensité
- Risque sismique
- Conclusion
CHAPITRE 2 :
- Objectifs de la protection parasismique et méthodes de dimensionnement
- Comportement linéaire et non-linéaire
- Comportement des structures
CHAPITRE 3 :
- Caractéristiques des bâtiments résistant aux séismes
- Principes de base de la conception parasismique
CHAPITRE 4 :
- Critères de classification
- Règles parasismique algérien RPA-99
- Classification
CHAPITRE 5 :
- Règles de calcul de la force sismique
- Conditions d’application de la méthode
- Principe de la méthode
- Force sismique
- Estimation de la période fondamentale de la structure
- Distribution de la résultante des forces sismiques selon la hauteur
- Distribution horizontale des forces sismiques
CHAPITRE 6 :
- Méthode dynamique modale spectrale
- Introduction
- Définition de la méthode
- Conditions d’application de la méthode d’analyse modale spectrale
- Principes de base de la méthode de l’analyse modale spectrale
- Les hypothèses de calcul
- spectre de réponse
- Les procédures de l’analyse modale
- Combinaisons des réponses modales