Jump to content
Posted
comment_8758

Symétrie et régularité

L'analyse de dégât sismiques montre clairement que les bâtiments à structure régulière et symétrique

se comportent mieux que ceux dont les formes géométriques et la distribution des éléments résistants

sont complexes, même lorsque les règlement parasismiques on été correctement appliqué.

Les principes de symétrie et de régularité sont donc très importants pour les concepteurs d'ouvrages

parasismiques; il est recommandé d'éviter les formes compliquées et les irrégularités dans la distribution des inerties et

des raideurs pour une simple raison: en effet, les structures fortement dissymétriques on le plus

souvent des modes de transmission des efforts et des mouvements entre les différentes parties qui

conduisent a des accumulations de sollicitations dans certaines zones sous l'action des mouvement

sismiques. Pour faire simple, si l'on souhaite faire "tenir ensemble" des éléments structuraux ayant

des réponses sismiques et des capacités de déformation très différents, on doit s'attendre à ce que les

liaisons entre ces éléments "souffrent" particulièrement ; de telles structures sont notamment, très

sensibles aux efforts de torsion.

3.jpg

  • Replies 11
  • Views 4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Featured Replies

  • Author
comment_8760

-Centre de gravité

En abaissant le centre de gravité, on peut diminuer le mouvement de renversement : en élargissant la

base des bâtiments pour diminuer les oscillation au somment.

-Renforcement des parties sensibles

Il faut renforcer les parties comme les angles, qui sont très sollicités.

-Espace

Un problème important peut aussi se poser, celui du choc entre les bâtiments voisins. En effet, lors de

séismes, les bâtiments peuvent avoir des mouvement horizontaux très important, et donc pourraient

se toucher, ce qui pourrait être terriblement destructeur, et provoquer l'effondrement des deux édifices.

Il convient donc, lors de la construction des bâtiments, d’étudier les mouvement possibles qu’ils pourraient

avoir, et donc de leur laisser une surface libre au alentour en conséquence.

  • Author
comment_8761

Une Structure solidaire

Lors de la conception parasismique, un principe de base est fondamentale, celui du monolithisme. Selon

ce principe, les différentes parties de la structure (murs, planchers…) doivent être parfaitement

solidaire, pour ne pas se séparer lors de secousses sismiques.

Pour applique ce principe, les principales règles à appliquer sont :

-bien fixer les éléments à la structure

-utiliser un chaînage pour les structures en maçonnerie, c'est-à-dire, insérer dans la structure des chaînes,

qui permettrons de garder celle si solidaire, même si des morceaux ce détachent.

  • Author
comment_8763

Joints parasismiques (Modélisation)

Lorsque la fonction de l'ouvrage impose l'adoption d'une structure fortement dissymétrique, on peut, dans

certains cas, améliorer le comportement sismique en découpant la structure en sous structures

relativement symétriques, séparées par des joints parasismiques.

Ci-dessous, vous trouverez un schéma montrant 3 exemples de formes primaire à éviter, et celle

recommandées.

5.jpg

4.jpg

  • Author
comment_8764

Pour mieux comprendre, sur le schéma suivant, des formes primaires sont détaillé, et on y trouve les

formes à éviter, et les formes recommandé, ainsi que les mouvement que ces formes auront à subir en

cas de tremblement de terre.

7.jpg

  • Author
comment_8765

Choix des matériaux

Lors de la construction d’un bâtiment, les matériaux utilisés doivent être choisis avec soin.

En effet, lorsque qu’un séisme se produit, les forces latérales produites par celui-ci déforment la

structure verticale du bâtiment, et peut abîmer fortement les éléments du bâtiment fixés à la

charpente (par exemple les cloisons et les branchements), mais aussi la structure-elle

même, pouvant la briser si le bâtiment se tord par exemple, et que la structure cède.

De plus, suivant la façon d’assemblage de la structure, celle-ci peu être plus ou moins rigide, et

donc peut présenter un risque.

On appelle la capacité d’un matériau à pouvoir se déformer et s’étirer la ductilité.

Certains facteurs viennent s’ajouter à la ductilité pour le choix des matériaux.

Il ne faut pas que la ductilité soit obtenu que pour un cycle chargement (une secousse), mais sur

plusieurs, en effet, certains matériaux ont une très bonne ductilité sur un cycle, mais leur

résistance ce dégrade très rapidement dés les cycles suivants.

Mais, avant de pouvoir employer les matériaux que l’on pense adéquat, il faut les tester. La

science ne permet pas encore d’être sur de la ductilité d’un matériau, sans avoir tester ses

limites au par avant.

Voici quelques appréciations sur divers matériaux tirées d’expériences :

- Structure en acier : elles présentent une bonne ductilité, si leur structure est

correctement soudé

- Structure en béton armé : la ductilité est assés faible, du fait que le risque du rupture du

béton lorsqu’il est comprimé est fort. Mais si une armature appropriée, et un

chaînage sont organisés, la structure peut résister.

- Structure en maçonnerie : si les structure sont convenablement chaîné, la structure

résiste bien, mais à partir du moment ou un petite dégradation apparaît, la structure

entière devient instable

- Structure en bois : étant donné que l’on trouve un grand nombre de structure possibles,

et que aucunes études n’ont véritablement été menées, la ductilité semblerait assés

faible, mais si des expérimentations sont conduites, et aboutissent a des règles

strictes, cela pourrait changer.

  • 8 months later...
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...