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8. GEOMETRIE ET ARBRES DE CHARGES D'UN PYLONE DE TYPE C [4] II. Données des câbles II. Hauteur standard théorique II. Distance entre phases / phase et câble de garde II. Hauteur du chevalet de câble de garde II. 9. CALCUL DES CHARGES POUR LE PYLONE D'ANGLE CHAPITRE-III: DIMENSIONNEMENT DU PYLONE A L'AIDE DU LOGICIEL AUTODESK ROBOT ANALYSIS PROFESSIONNEL 2013 III. PRESENTATION DU LOGICIEL ET DE SON ENVIRONNEMENT III. LA CONCEPTION ET LA MODELISATION III. LA DEFINITION DES CHARGES ET RESULTATS DES CALCULS III. CALCUL DES CHARGES DE NEIGE ET VENT SUR PYLONES III. DIMENSIONNEMENT DE LA STRUCTURE SELON EC3 III. VERIFICATION DES ASSEMBLAGES ACIER SELON EC3 CONCLUSION Télé chargement Vedio Montre Comment Télécharger le livre هدا الفيديوا يظهر كيفية تحميل الكتاب Bonne lecture

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Les assemblages: • Tous les assemblages dans la structure sont boulonnés. • L'assemblage entre membrures est assuré par des éclisses et des boulons en file sur les deux faces des cornières. Les autres assemblages sont assurés par un seul boulon chacun. • Les boulons sont galvanisés à chaud. Ils sont de classe 6. 8. • Les écrous et les rondelles sont également galvanisés à chaud. Définition de la matière: • Tous les profilés rentrant dans la constitution du pylône sont acier E24, E28 ou E36 suivant la norme EN10025. • Les boulons permettant d'assurer les différents assemblages entre les éléments de la structure, sont de classe de qualité 6. Documents de référence: • Les boulons répondent à la norme NFP 22. 230. • Le calcul des effets du vent est fait selon la norme NV65. • Le calcul du dimensionnement de la structure est fait selon les normes CM66. • Le calcul et le dimensionnement des massifs sont faits selon les normes du BAEL91. • Le calcul des fondations est fait selon les règles du fascicule 62 titre V, du DTU 13.

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Introduction au dimensionnement des structures Dimensionnement des structures Une structure est un assemblage intelligent d'éléments et de matériaux afin d'assurer une fonction. La figure I. 1 montre par exemple la structure en balsa d'un avion d'aéromodélisme permettant d'assurer la forme de la voilure portante, ainsi que la structure d'un pylône électrique qui permet de maintenir les lignes électriques à une certaine hauteur. Le but du dimensionnement est de déterminer les formes, dimensions, matériaux afin de satisfaire la fonction demandée dans toutes les conditions de vie de la structure. Par exemple la structure en balsa de l'avion d'aéromodélisme doit résister aux efforts aérodynamiques Figure I. 1 – Exemples de structures: structure en balsa d'un avion d'aéromodélisme, pylône électrique Figure I. 2 – Problème réel: dimensionnement des pieds d'une table. en vol, la structure du pylône électrique doit résister à des vents forts et des surcharges de neige et de verglas. Deux principales méthodes existent pour dimensionner une structure: Méthode non prédictive « essai-erreur »: on construit un prototype réel (ou une maquette à échelle réduite), puis on le teste en condition réelle; cette méthode a l'avantage de ne faire appel à aucune connaissance a priori de la mécanique mais est coûteuse.

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0 kN. m = 0. 32 Mw Etat limite de mobilisation du sol, q 80 kPa Contrainte de compression sous le massif, Qref 58 kPa = 0. 72 q Vérification aux Etats Limites Ultimes ELU Moment de stabilité, Mw 2 459. m Moment de renversement 1 366. 8 kN. 56 Mw Etat limite de mobilisation du sol, q 108 kPa Contrainte de compression sous le massif, Qref 89 kPa = 0. 82 q Dispositions constructives du fascicule 62 article B. 4 section minimale des armatures des aciers supérieurs 22. 50 cm2 section minimale des armatures des aciers inférieurs 65. 00 cm2 retour au sommaire - guide ICAB 2019. 0227

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Les résultats des études hydrauliques et hydrologiques réalisées dans le cadre de ce projet ont fixés la cote des PHE à 480cm par rapport au zéro de l'échelle limnométrique pour une période de retour de 100 ans. Au terme de l'étude économique le projet de Farie est justifié pour toutes les variantes. Cela s'explique par une demande de transport élevée mais aussi des gains en valeurs de temps et de couts d'exploitation Au sommaire: INTRODUCTION GENERALE 1. Contexte général et cadre du projet. 2. 1. Objectif général 2. 2. Objectifs spécifiques 3. Méthodologie de l'étude CHAPITRE 1: PRESENTATION DE LA ZONE DU PROJET 1. 1 Localisation de la zone et description 1. 2 Situation du projet CHAPITRE 2: RECHERCHE DE TRACE ET DE L'EMPLACEMENT DE L'OUVRAGE 2. 1 Investigations de terrain 2. 1 Variantes de couloir 2. 2 Choix du site de franchissement 2. 2 Analyse des variantes et choix définitif du tracé 2. 3 Solution structurelle 2. 3. 1 Ouvrages potentiellement réalisables 2. 2 Présentation des variantes retenues 2.

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3 Contrainte normale II. 4 Déformation II. 5 Déplacement II. 6 Relation contrainte-déformation II. 7 Relations moment de flexion – effort tranchant – chargement III – Calcul de treillis III. 1 Hypothèses et critère de dimensionnement III. 1 Hypothèses sur les liaisons III. 2 Règles de construction d'un treillis III. 3 Critère de dimensionnement III. 2 Méthode des nœuds III. 3 Flambage des poutres droites III. 1 Introduction III. 2 Charge critique de flambage d'une poutre droite III. 3 Élancement et rayon de giration III. 4 Critère de dimensionnement III. 5 Autres conditions aux limites IV – Contraintes et déformations IV. 1 Introduction IV. 2 Caractérisation des contraintes et des déformations tridimensionnelles IV. 1 Opérateur des contraintes et des déformations IV. 2 Théorème de superposition IV. 3 Problème plan IV. 1 Hypothèses IV. 2 Etat de contraintes planes IV. 3 Expressions des contraintes subies par un carré non aligné avec x et y IV. 4 Expressions des déformations d'un carré non aligné avec x et y IV.

Les modèles généralement utilisés en mécanique sont: le modèle de poutre, le modèle de plaque, Figure I. 3 – Trois modèles du pied de table. le modèle de coque, le modèle plan en contraintes planes, le modèle plan en déformations planes, le modèle axisymétrique, le modèle tri-dimensionnel. Pour l'exemple précédent d'un pied de table, on peut par exemple choisir: Le modèle de poutre (Fig. 3 a): hypothèse cinématique de poutre 1 variable le long de l'axe de la poutre décrit le problème encastrement de type poutre torseurs d'efforts équivalents Le modèle de coque (Fig. 3 b): hypothèse cinématique de coque 2 variables sur la surface moyenne de la coque décrivent le problème encastrement de type coque torseurs d'efforts équivalents distribués Le modèle tri-dimensionnel (Fig. 3 c): encastrement tri-dimensionnel 3 variables dans les 3 directions de l'espace décrivent le problème forces surfaciques distribuées Pour les trois modèles proposés, l'encastrement est modélisé de façon parfaite alors que la liaison réelle est réalisée par une pièce intermédiaire souple.

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