![]() |
Avant-projet de construction d’un supermarché à trois niveaux (r+2), sur l’avenue malmenage, du quartier Tshuapa, commune Kabondo à Kisanganipar Willy ASSUMANI KUMINGA Institut du batiment et des travaux publics de Kisasngani - Graduat 2022 |
LISTE DES TABLAEUXTableau.1 Evaluation de charge permanente Tableau.2 Moment et armature Tableau.3 Charge poutre 1 Tableau.4 Charge poutre 2 Tableau.5 Descente de charge Tableau.6 Devis quantitatif et prix détailler. LISTE DES FIGURESFigure 01 vue en plan réez de chausse. Figure.02 vue en plan premier étage. Figure.03 vue en plan deuxième étages. Figure 04 plan structural Figure.05 diagramme contrainte déformation ELU Figure.06 Panneau de la dalle Figure.07 Plan ferraillage de la dalle Figure.08 Surface d'impact de la poutre Figure.09 Calcul statique Figure.10 Travée AB Figure.11 Travée BC Figure.12 Plan de ferraillage poutre Figure.13 Surface d'impact de la colonne la plus chargé Figure.14 Plan ferraillage colonne Figure.15 Plan de ferraillage de la fondation Figure.16 Escalier Figure.17 schéma statique Figure.18 Travée AB Figure.19 Travée BC Figure.20 Travée AB pour la poutre palier Figure.21 Plan ferraillage escalier. EPIGRAPHE I DEDICACE II REMERCIEMENTS III LISTE DES TABLAEUX V LISTE DES FIGURES VI LISTE DES PRINCIPALES NOTATIONS X RESUME XII ABSTRACT XIII 0. INTRODUCTION 1 0.1. ETAT DE LA QUESTION 1 0.3 QUESTIONS 3 0.4 HYPOTHESES 4 0.5. OBJECTIF DU TRAVAIL 4 0.6. DELIMITATION DU TRAVAIL 6 0.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 6 CHAPITRE I. ENVIRONNEMENT DU PROJET 7 1.1 ETUDE PRELIMINAIRE 7 1.2 CONCEPTIONS ARCHICTECTURALE DU PROJET 9 1.3 STRUCTURE DE L'OUVRAGES 13 1.5.1.1 Résistances caractéristiques 17 1.5.1.2 Module de déformation longitudinale et coefficient de poisson 18 II.2.2.3 ADHERENCE 20 CHAPITRE II. ETUDE TECHNIQUE 22 1.1 2.1 LA DALLE 22 1.2 2.1.1 PREDIMENTIONNEMENT 22 1.3 2.1.1.a. EVALUATION DES CHARGE DE LA DALLE 22 2. DIMENSIONNEMENT 24 3. DIMENTIONNEMENT DE POUTRE 26 a. Détermination de la hauteur de la poutre 26 4. VALUATION DES CHARGES 28 3.1.1. DIMENSIONNEMENT DE LA COLONNE 31 a. Calcul de moment d'inertie 32 b. Calcul de rayon de giration. 32 DIMENSIONNEMENT DE LA SEMELLE DE FONDATION. 36 1. Verification de la stabilité 37 1. Calculd'armature de la semelle. 37 3.3.5. CALCUL DE L'ESCALIER 38 2.7. CONCLUSION PARTIELLE 45 CHAPITRE III. TECHNIQUE DE MISE EN OEUVRE 46 3.1. CONTROLE DE QUALITE 46 3.1.1. SOLLICITATION 46 3.1.2. Pré-dimensionnement 46 3.1.3. DIMENTIONNEMENT 47 3.1.4. FONCTIONNEMENT DE NOS SECTION 47 3.1.5. FONDATION ET STABILITE 47 3.1.6. CONCEPTION ARCHITECTURAL 47 3.2. EXECUTION DES TRAVAUX 47 3.3. CONCLUSION PARTIELLE 48 CHAPITRE IV. EVALUATION FINANCIERE DU PROJET 49 4.1 CALCUL SUR LE VOLUME 49 4.2. LA LONGUEUR CUMULEE 49 CONCLUSION GENERALE 58 BIBOGRAPHIE ET WEBOGRAPHIE 59 ANNEXE 61
LISTE DES PRINCIPALES NOTATIONSQ=charge d'exploitation (KN) G= charge permanentes (KN) W= effet du vent (KN) MX= moment longitudinal (KNm) My= moment transversal (KNm) X= moment au chapeau X (KNm) Y= moment au chapeau Y (KNm) Wz= coefficient de flexion n et nz= coefficient classique du béton m=coefficient d'équivalence n= nombre de pièces de fer à béton après coupe As= section d'armature (cm²) H.A. : Haute adhérence.
Y= position de la fibre neutre (cm) Z=bras de levier (cm) Lf= longueur de flambement (cm) C, a, b ou h= côté de la colonne (cm) I= moment d'inertie (cm4) i= rayon de giration (cm) S= section (cm²) C= côté de la semelle de fondation (cm) Ht= hauteur de la semelle de fondation (cm) Hu = hauteur utile (cm) P= poids (KN) b= base (cm) EI= module d'élasticité H= hauteur à franchir (m) h= hauteur de la contremarche (cm ou m) e= emmarchement (cm) g= giron (largeur des marches (cm)
Nserv = charge de service (KN) fc = limite du béton à la compression
Br = section du béton réduite . |
|