Accédez à cette formation de béton armé, rédigé par l'assistant Biselenge Kelekele Dan. Ce document couvre les hypothèses de calcul, les sollicitations et les méthodes de conception des structures en béton.
La formation de béton armé présente les concepts fondamentaux et les calculs nécessaires pour la conception et l'analyse des structures en béton armé. Ce document est destiné aux étudiants de l'auditoire G2BTP à Kisangani et couvre divers aspects techniques du béton armé, y compris les hypothèses de calcul, les sollicitations, et les méthodes de mise en œuvre.
1. Concepts de Base du Béton
1.1 Définition du Béton
Le béton est un matériau composite utilisé dans la construction, composé de granulats (sable et gravier), de ciment, et d'eau. Sa résistance et sa durabilité en font un choix privilégié pour les structures modernes.
1.2 Historique
L'utilisation du béton armé a été révolutionnée au XXe siècle avec l'invention du béton précontraint par Eugène Freyssinet, permettant de nouvelles applications et améliorant la performance des structures.
2. Hypothèses de Calcul
2.1 Hypothèse de Navier-Bernouilli
Cette hypothèse stipule que les déformations unitaires du béton et de l'acier doivent être prises en compte lors des calculs. Une fibre d'ordonnée y subit une déformation qui doit être analysée pour garantir la sécurité de la structure.
2.2 Sollicitations à Considérer
Le calcul statique d'une structure doit prendre en compte les efforts normaux et les moments de flexion. Ces sollicitations sont essentielles pour déterminer la capacité portante des sections considérées.
3. Flexion Composée
3.1 Théorie de la Flexion
La flexion composée est un sujet complexe qui nécessite une compréhension approfondie des principes de mécanique des matériaux. Les sections rectangulaires sont souvent utilisées pour simplifier les calculs.
3.2 Calculs de Flexion
Les calculs de flexion impliquent l'analyse des efforts normaux et des moments de flexion, permettant de déterminer les dimensions appropriées des sections en béton armé.
4. Mise en Œuvre de la Précontrainte
4.1 Techniques de Précontrainte
La précontrainte par post-tension interne est une méthode efficace pour améliorer la résistance des structures en béton. Ce processus implique l'application de forces de tension sur les câbles intégrés dans le béton.
4.2 Étapes de Mise en Œuvre
Les étapes de mise en œuvre de la précontrainte sont cruciales pour garantir la performance des structures. Cela inclut la préparation des câbles, le coulage du béton, et la tension des câbles après durcissement.
5. Calcul de la Section d'Acier
5.1 Problématique
Le calcul de la section d'acier est essentiel pour assurer la sécurité et la durabilité des structures. Les aciers doivent être choisis en fonction des contraintes auxquelles ils seront soumis.
5.2 Méthodes de Calcul
Les méthodes de calcul incluent l'utilisation de sections d'armatures simples ou doubles, en fonction des exigences de la structure. Les calculs doivent être effectués avec précision pour éviter les défaillances.
6. Essais de Réception des Liants Hydrauliques
6.1 Normes et Conditions
Les liants hydrauliques doivent répondre à des normes strictes pour être utilisés dans les grands travaux publics. Ces normes garantissent la qualité et la performance des matériaux.
6.2 Prise d'Essai à l'Aiguille de Vicat
L'essai à l'aiguille de Vicat est un test standard pour évaluer la prise des liants hydrauliques. Cet essai permet de déterminer le temps de prise et la consistance du matériau.
7. Poutres en "T"
7.1 Conception des Poutres
Les poutres en "T" sont couramment utilisées dans les structures en béton armé. Leur conception permet d'optimiser l'utilisation des matériaux tout en maintenant la résistance nécessaire.
7.2 Avantages des Poutres en "T"
L'utilisation de poutres en "T" permet de réduire les coûts en acier longitudinal et d'améliorer l'efficacité des structures. Cela est particulièrement avantageux dans les projets de grande envergure.
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Conclusion
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