Effort De Prise Au Vent Sur Poteau

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De manière générale, une poutre à section en I, fléchie par rapport à son axe de forte inertie, peut présenter un risque de déversement si sa semelle comprimée n'est pas maintenue de façon continue sur sa longueur. Des maintiens latéraux intermédiaires peuvent être prévus afin d'améliorer la résistance au déversement de la poutre. Ce document fournit des informations pour concevoir des maintiens latéraux efficaces. Principe Au droit d'une section donnée, une poutre peut être considérée comme maintenue latéralement vis-à-vis de l'instabilité par déversement si le déplacement latéral et la rotation de cette section autour de l'axe de la poutre sont empéchés. Un exemple typique est celui d'une traverse de portique maintenue latéralement par une panne bloquée en déplacement longitudinal (par exemple, attache à un nœud d'une poutre au vent). La présence d'un bracon s'oppose à la rotation de la section de la traverse en mobilisant la rigidité flexionnelle de la panne. Figure 1: Maintien d'une section de traverse par un bracon Quelques idées erronées Présence d'un raidisseur transversal Une idée trop répandue consiste à considérer qu'en disposant un raidisseur transversal soudé sur l'âme et les semelles, on peut assurer un maintien de la semelle opposée à la semelle effectivement maintenue en déplacement latéral.

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25 Problématique L'Eurocode 3. 1. 1, dans le chapitre 5. 3. 3, traite de l'imperfection en arc, nomment dans le cadre du calcul d'un contreventement. Définition du problème Dans l'analyse des systèmes de contreventement utilisés pour assurer la stabilité latérale sur la longueur des poutres ou des barres comprimées. Il convient de prendre en compte les effets des imperfections au moyen d'une imperfection géométrique équivalente des éléments à stabiliser, sous la forme d'une imperfection initiale en arc: Lors d'un calcul de portique sur Melody, il est possible de faire figurer graphiquement les valeurs: Nf pour ce portique: les efforts maximums de compression de l'aile sup des arbalétriers au faitage. (Moment maxi au faitage divisé par la hauteur du profil). V/H: les efforts de compression des poteaux, divisée par leur hauteur, que va reprendre la poutre au vent. L'imperfection initiale de la poutre au vent ainsi que la déformée donneront alors également un effort horizontal hors plan pour les poteaux non stabilisés de la file contreventée.

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 Répondre à la discussion Affichage des résultats 1 à 21 sur 21 13/05/2013, 16h05 #1 Hohenheim19 Effort de prise au vent sur poteau ------ Bonjour à tous et à toutes, Un nouveau post de plus pour savoir si des spécialistes peuvent m'éclairer. Voici le problème... J'ai deux poteaux soudés l'un à l'autre comme ceci pour lesquels j'ai calculé les moments quadratiques selon chaque axe: Ces deux poteaux soudés sont ancrés dans un massif béton. A 7500mm du haut du massif se trouvent 4 tuyauteries (2 DN 300, 1 DN 125 et 1 DN 100) ce qui nous fait en charge environ 4700daN. Pour la compression pas de soucis au niveau des fers, ils tiennent largement le coup. Sans Ce sur quoi je m'interroge c'est en flexion (poussée du vent). Pour ces tuyaux nous avons une surface totale de prise au vent de 13. 53m². Nous sommes en zone 2 ou la vitesse extême du vent atteint les 41. 4m/s. J'ai pris comme hypothèse de masse volumique de l'air de 1. 247kg/m3 et un coeff de poussée Cx de 0. 35 (barre cylindrique).

L est la longueur du tronçon de poutre maintenu au déversement k est la rigidité du maintien latéral qui peut être calculée comme le rapport d'une force F appliquée en ce point au déplacement D qui en résulte. Voir Figure 2. Figure 2: Evaluation de la rigidité du maintien latéral Rigidité d'un maintien par un bracon Une expression de la rigidité latérale procurée par un bracon selon le schéma de la Figure 3, est donnée dans l'Additif 80 aux Règles CM66 [2]. La rigidité latérale peut être calculée par l'expression suivante: Où: E est le module de Young de l'acier; I e est le moment d'inertie de flexion de la panne dans le plan vertical; h est la hauteur de la section transversale; L e est la distance entre axes des poutres; d est la distance horizontale entre l'axe d'une poutre et l'attache sur la panne. Figure 3: Evaluation de la rigidité procurée par un bracon Références [1] NF EN 1993-1-1: Eurocode 3 – Calcul des structures en acier. Partie 1-1: Règles générales et règles pour les bâtiments.