WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Etude d'une halle metallique avec pont roulant


par Fleming MADIA NZUNDU
Institut National du batiment et des travaux publics - Licence en Batiment et travaux publics 2016
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II. ETUDE DU VENT

II-1- INTRODUCTION :

Certains aspects nécessaires pour déterminer les actions du vent sur une structure dépendent du site, de la disponibilité et de la qualité des données météorologiques, du type de terrain, etc... Il est possible de recourir à des essais en soufflerie et/ou à des méthodes numériques dûment validées afin d'obtenir des informations concernant les charges, à l'aide de modèles appropriés de la structure et du vent naturel. Pour le calcul des constructions, on suppose que la direction d'ensemble moyenne du vent est horizontale.

II-2- EVALUATION DE LA PRESSION DU VENT

D'après les normes NV65, la pression du vent découle de la formule suivante :

P = qh × KS × Km × ä ×Cr

Tel que :

qh : pression dynamique agissant à la hauteur h.

ks : coefficient de site. km : coefficient de masque. ä : coefficient de réduction. Cr : coefficient résultant

ETUDE D'UNE HALLE METALLIQUE AVEC PONT ROULANT Page 22

Lorsque la construction a une hauteur inférieure à 500 m, la pression dynamique qh se trouve comme suit :

Avec

q10: pression dynamique de base (agissant à la hauteur h=10m) ;

h : hauteur du point considéré.

La norme NV 65 définit trois zones ayant chacune des pressions dynamiques différentes repris dans le tableau ci-dessous :

Tableau N°4 : Pression dynamique de base q10

Région de la

RDC

Pressions Normales

Pressions Extrêmes

Région I : Kin,

Bas- Congo,
Bandundu

40 daN/m2

70 daN/m2

Région II : 2

Kassai , Equateur

50 daN/m2

87,5 daN/m2

Région III : 2

Kivu, Katanga,
Province O.

60 daN/m2

105 daN/m2

ETUDE D'UNE HALLE METALLIQUE AVEC PONT ROULANT Page 23

La ville province de Kinshasa, le Bas Congo ainsi que le Bandundu sont de la ZONE 1.Il est important de tenir compte de la nature du site d'implantation, les valeurs des pressions dynamiques de base normales et extrêmes doivent être multipliées par le coefficient du site Ks. Les valeurs des coefficients du site sont données dans le tableau ci-dessous suivant la nature du site (protégé, normal, exposé).

Tableau N°5 : Coefficients du Site

Types de sites

Région I

Région II

Région III

Site protégé

0,8

0,8

0,8

Site normal

1,0

1,0

1,0

Site exposé

1,35

1,30

1,25

Les règles NV65 considèrent trois types de sites :

1. Site protégé. Exemple : Fond de cuvette bordé de collines surtout son pourtour et protégé ainsi pour toutes les directions du vent.

2. Site normal. Exemple: Plaine ou plateau de grande étendue pouvant présenter des dénivellations peu importantes, de pente inférieure à 10 % (vallonnements, ondulations).

3. Site exposé. Exemples : Au voisinage de la mer ; le littoral en général (sur une profondeur d'environ 6 km) ; le sommet des falaises ; les îles ou presqu'îles étroites. A l'intérieur du pays : les vallées étroites où le vent s'engouffre etc...

Lorsqu'une construction est masquée partiellement ou totalement par d'autres constructions ayant une grande probabilité de durée. Une réduction d'environ 25% de la pression dynamique de base peut être appliquée dans le cas où on peut compter sur un effet d'abri résultant de la présence d'autres constructions. Mais pour des raisons de sécurité on prend généralement Km = 1.

Le vent est irrégulier, surtout au voisinage du sol, et ne souffle pas avec la même vigueur simultanément en tout point d'une même surface ; la pression moyenne diminue donc quand la surface frappée augmente. On en tient compte en multipliant la pression dynamique par un coefficient réducteur (ä) fonction de la plus grande dimension, horizontale ou verticale, de la surface offerte au vent afférente à l'élément considéré dans le calcul.

Remarque :

La totalité des réductions autorisées par les règles: effet de masque et de dimension ne doit en aucun cas, dépasser 33 %. (WV.65, art. 1,245)

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery