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

 > 

Modélisation et simulation par éléments finis : cas d'un tablier de pont.

( Télécharger le fichier original )
par Boris Sèdjro Sosthène KAGBO
Ecole Polytechnique d?Abomey-Calavi - Université d?Abomey-Calavi  - Diplôme dà¢â‚¬â„¢Ingénieur de Conception en Génie Civil 2014
  

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

100 /176

Chapitre 4

4.4.2. Charges d'exploitations

4.4.2.1. Charges sur les trottoirs

D'après le fascicule 61 titre II du Cahier des Prescriptions Communes (CPC), une charge uniforme de 1.5 kN/m2 est supportée par chaque trottoir du pont.

4.4.2.2. Charges de chaussée

Elles sont directement liées aux charges routières ; Le Fascicule 61 Titre II du Cahier des Prescriptions Communes (CPC) définit deux « systèmes », distincts et indépendants, de charges routières à caractère normal : le système A et le système B.

Nos justifications, après comparaison, ne feront état que du système dont les effets sont les plus importants.

Le pont à construire sur le tronçon 1 : « frontière TOGO-TCHETTI SAVALOU » au PK 23+200, possède une largeur roulable LR = 7.00 m ;

La chaussée étant encadrée par deux bordures, la largeur chargeable (Lc) se retrouve confondue avec la largeur roulable. Nous avons alors :

Lc = LR = 7.00 m

On distingue trois classes de ponts, en fonction de leur largeur roulable :

Classe

Largeur roulable

I

II

III

= 7 m

5.50 m < LR < 7 m
= 5.50 m

 

Tableau 4.2 : Classe de pont en fonction de la largeur roulable

Il apparait alors, au vu de la classification précédente, que le pont, objet de notre étude, est de 1ère classe.

101 /176

Chapitre 4

4.4.2.3. Système A

Le système A se compose d'une charge uniformément répartie dont l'intensité dépend de la longueur chargée suivant la loi :

(L)

L étant la longueur chargée, exprimé en m.

Nous disposerons les charges entre zéros de ligne d'influence de façon à obtenir le maximum de l'effet recherché et on l'appliquera, moyennant certains coefficients pondérateurs, sur toute la partie de la largeur chargeable de chaque travée.

Tout d'abord, la densité A(L) est multipliée par un coefficient a1, assimilable à un coefficient de dégressivité transversale, donné dans le tableau ci-dessous :

Classe

Nombre de voies chargées

du pont

1

2

3

4

5

I

1

1

0.9

0.75

0.75

II

2

0.9

-

-

-

III

0.9

0.8

 
 
 
 

Tableau 4.3 : Coefficient de dégressivité transversale de la charge A(L)

La densité de charge effective q(L) peut être mise sous la forme :

q(L) = Sup( a1A(L) ; ( 4 -- 0.002L)} KN/m2

La charge de calcul est :

Q = Y * * q (L) KN/m

Avec : a2=v0/v, v étant la largeur d'une voie

v0=3.50 m pour les ponts de 1ère classe

v0=3.00 m pour les ponts de 2ème classe

v0=2.75 m pour les ponts de Sème classe

102 /176

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








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand