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Avant-projet de construction d’un supermarché à  trois niveaux (r+2), sur l’avenue malmenage, du quartier Tshuapa, commune Kabondo à  Kisangani


par Willy ASSUMANI KUMINGA
Institut du batiment et des travaux publics de Kisasngani - Graduat 2022
  

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3.1.1. DIMENSIONNEMENT DE LA COLONNE

Pour calculer les colonnes nous nous basons sur la colonne la plus chargée.

Les colonnes, les poteaux sont des éléments porteurs verticaux de section variable et reçoivent les charges venant de différents niveaux supérieurs et les transmettent à un plan inferieur sur quelle que soit leur formes, elle sont armés longitudinalement avec des barres destinées à leur confection fournissent une résistance convenable d'une part et d'autre part transversalement moyennant des cadre ou être afin d'évite le flambement individuel ou l'éclatement de l'enrobage du béton suivant les sollicitation des colonnes travaillent en compression simple ou en flexion composée des lorsqu'elles sont soumise en plus d'effort de compression à un moment de flexion signalons que le calcul va se faire suivant la colonne la plus chargée.

· La rupture d'une pièce soumise à un effort de compression peut se faire par écrasement ou par flambement.

· Lorsque l'élancement d'une pièce c'est à dire le rapport entre sa longueur de flambement

ü 14.3 pour les sections rectangulaires

ü 12.4 pour les sections circulaires (a=ø)

ü 12.7 pour les sections polygonales avec a=ø du cercle inscrit il ne faut pas se préoccuper du flambement

v Hauteur = 3.50m

Cote de la colonne

en pratique

L'autre cote de la colonne = 30

· Verification au flambement

a. Calcul de moment d'inertie

I= = = 67500cm

b. Calcul de rayon de giration.

0.0866m

· Première méthode

· Deuxième méthode

Inferieur a 50

Donc, il n'y a aucun risque de flambement.

4.2 DESCENTE DE CHARGE

Ø Calcul de surface d'impact

fig. 09 surface d'impact colonne

Surface d'impact =

Tableau de la descente de charge

G : Charge permanente

Q : Charge d'exploitation

W : Charge accidentelle.

Tab. 6 Descente de charge

NIV

DESIGNATION D'ELEMENT

CALCUL

CHARGE G

CHARGE Q

CHARGE W

01

N3

Effet du vent

0.45KN

 
 

7.33

02

N3

Surface d'entretien

1KN

 

16.3

 

03

N3

Couche d'isolation

0.04KN

2.6

 
 

04

N3

Couche d'étanchéité

0.02KN

7.17

 
 

05

N3

Couche du béton de pente

0.02KN

 
 
 

06

N3

Dalle

0.10

40.75

 
 

07

N3

Mortier de pose

0.02KN

7.17

 
 

08

N3

Poutre

8.09

30.33

 
 

09

N3

Colonne

3

6.75

 
 

10

N3

Charge d'exploitation

5KN

 

81.5

 

11

N3

Mur

3

80.09

 
 

?N3

245.7KN

146.7KN

10.99KN

01

N2

Surface d'entretien

1KN

 

16.3

 

02

N2

Dalle

0.14

57.05

 
 

03

N2

Poutre

8.09

30.33

 
 

04

N2

Revêtement

0.06

21.51

 
 

05

N2

Colonne

3

6.75

 
 

06

N2

Mur

3

80.09

 
 

07

N2

Charge d'exploitation

5KN

 

81.5

 

?N2

264.21

146.7

 

01

N1

Dalle

0.16

65.2

 
 

02

N1

Poutre

8.09

30.33

 
 

03

N1

Revêtement

0.06

21.51

 
 

04

N1

Colonne

3

7.87

 
 

05

N1

Mur

3

186.87

 
 

06

N1

Charge d'exploitation

5KN

 

81.5

 

?N1

420.88

122.25

 

?TOTAL : G+Q+W

930.79+415.65+10.99

Nu=1357.43KN

4.3 CALCUL DES STRUCTURE

Avec les calculsdes structures dont nous effectuons sur notre ouvrage est des poteaux, poutre, dalle.

Calcul d'armature

A

á 2 2

á

fc28= 25MPa = 2.5KN/m2

fe = 400MPa = 40KN/m2

Béton reduit

Br

?s=1.15

?b=1.5

??=0.9

A

n

Section réelle est de 9.24cm2 6HA14

AT

Espacement : 15HAL

Fig.10 ferraillage colonne

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