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Etude technique d'un pont metallique: cas du pont Katsya en ville de Butembo

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par Jean-Pierre MUKOKO
IBTP/Butembo - Ir Technicien 2012
  

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A. MUR GARDE-GREVE

Ses dimensions sont en fonction de la hauteur du tablier. Dans le cas des ponts métalliques, nous évaluons la somme des hauteurs du platelage, des longerons, des pièces de pont, des membrures inférieures ainsi que celle des appareils d'appui. Cette hauteur en cm vaut : h=1+25+23+10+4.5=63.5 cm

H=63,5cm

p i e S p { } ve

e e ve

9 c 9

e= sup{ 9 }

e=0,3m

a. Stabilité du mur garde-grève12

La stabilité du mur garde-grève doit être assurée en fonction du freinage des véhicules, de la quantité de remblai qu'il supporte. Nous allons le stabiliser sous l'hypothèse qu'il fonctionne comme un mur de soutènement ordinaire tout en adjoignant l'effet du passage des convois.

b. Eléments de réduction

1. Poussée des terres

L'expression ci après donne sa valeur. Q= K.Ä.H2

Avec K= coefficient dépendant de l'angle de frottement interne ö des terres à stabiliser. Ö=35

K=tan2 ( =tan2 (45 -17,5 )

K=0,27

Ä= poids spécifique des remblais=1600kg/m3 H=Hauteur du mur garde-grève=0,635m

Q= x0,27x1600x0,403225

Q=87,0966kg

Et s'applique à à partir de sa partie inférieure. Z= = =0,212m

Le moment issu de charge vaut M1.

M1=QxZ=87,0966x0,212

M1=18,435447 kg m

12 Ir MAPENDO KABYABU Feja, cours de pont en G3BTP, IBTP/Bbo, inédit,2012

2. Poids de la surcharge au dessus des remblais

Cette surcharge se symbolise par q et vaut 1000kgf/cm2. Elle produit une charge Q sur le mur garde-grève telle que :

Q=Kxqxhx1,2

Q= 0,27x1000x0,635x1,2

Q=205,74kg

Elle est appliquée à Z= =0,3175m. Le moment résultant de celle-ci vaut: M2=QxZ=205,74x0,3175

M2=65,32245kg m

3. Effort de freinage

La charge produite par cet effet qui agit sur le mur garde-grève est liée au freinage et vaut Q. Elle dépend du camion type utilisé. P étant l'effort de freinage et l la largeur du tablier, la charge due au freinage est évaluée par :

Q=p avec p= 30000kg et l=4m

Q=p =

Q=7500kg

Son bras de levier Z=h=0,635m

Le moment produit par cette charge est donné par : M3=QxZ= 7500x0,635

M3=4762,5kg m

Le moment total qui sollicite un mur garde-grève est de :

M=? =18,435447kg m+65,32245kg m+4762,5kg m

M=4846,257897kgf m. 4. Ferraillage

Le ferraillage dudit mur tiendra compte de l'encastrement qu'il a comme appui inférieur. Ses armatures sont :

A=

Avec Z= hu, hu=0,635m Z=0,555625m

M=4846,257897kgf m

Nous choisissons de faire usage des aciers à haute adhérence de nuance FeE40A. Leur limite d'élasticité vaut 4200kg/cm2

= = 4200=2800kg/cm2

A=

A=3,11506212244898cm2

Ar=25%A

Ar=3,11506212244898x0,25

Ar=0,7787655306122449cm2

B. CULEE PROPREMENT DITE B.1. PRE DIMENSIONNEMENT

- Hauteur libre au-dessus de la rivière=3,80m

- Profondeur du mur en-dessous du lit=1,20m

- Epaisseur du mur garde-grève Eg=30cm

- Epaisseur du sommier au sommet Es=80cm

- Largeur de la semelle B~4m, retenons B=4m

- Epaisseur de la semelle e=80cm

Voici la présentation d'une culée en fonction des dimensions choisies ci haut:

0,3 0,8

2

3 4

C

1 B

PHE

PBE

0,8 1,20 0,3 2 1,5 0,635

A

7

0,5 2,5 1,00

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard