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" BÉTON PRÉCONTRAINT-COURS ET EXERCICES "
Introduction générale:
L'idée de soumettre le béton à un effort de compression permanent lui permettant
de travailler en flexion sans qu'il n'en résulte de traction avait été émise dès la fin
du XIXème siècle. Sa réalisation s'était cependant heurtée aux propriétés mécaniques
insuffisantes des aciers de l'époque, ainsi qu'aux conséquences mal maîtrisées
des déformations différées du béton soumis à des efforts permanents importants.
C'est seulement à la fin des années 1920 que les progrès dans la fabrication des aciers
durs et une meilleure connaissance du comportement différé du béton ont permis
à Eugène Freyssinet de mettre au point le béton précontraint, dans lequel les efforts
de compression permanents sont obtenus à l'aide d'armatures en acier fortement tendues.
Dans un élément en béton armé, l'armature en acier est destinée à se substituer
entièrement au béton dans les zones tendues, lorsque celui-ci se fissure par suite
d'allongement. Sous charge, les allongements communs des armatures du béton
deviennent trop grands, le béton se fissure (micro fissures), l'acier supporte alors seul
tout l'effort de traction. Dans un élément poutre en béton précontraint, l'acier
précontraint équilibre les efforts des charges extérieures et évite ainsi au béton de se
fissurer sous les charges d'exploitation. La compression initiale introduite grâce à la
précontrainte des poutres s'oppose aux tractions engendrées par les charges
et surcharges appliquées.
Par rapport aux béton armé classique, le béton précontraint comporte un ajout de câble
permettant de réaliser des structures beaucoup plus légères, donc de très grande portée,
là ou le béton armé se serait écroulé sous son propre poids.
SOMMAIRE:
L'idée de soumettre le béton à un effort de compression permanent lui permettant
de travailler en flexion sans qu'il n'en résulte de traction avait été émise dès la fin
du XIXème siècle. Sa réalisation s'était cependant heurtée aux propriétés mécaniques
insuffisantes des aciers de l'époque, ainsi qu'aux conséquences mal maîtrisées
des déformations différées du béton soumis à des efforts permanents importants.
C'est seulement à la fin des années 1920 que les progrès dans la fabrication des aciers
durs et une meilleure connaissance du comportement différé du béton ont permis
à Eugène Freyssinet de mettre au point le béton précontraint, dans lequel les efforts
de compression permanents sont obtenus à l'aide d'armatures en acier fortement tendues.
Dans un élément en béton armé, l'armature en acier est destinée à se substituer
entièrement au béton dans les zones tendues, lorsque celui-ci se fissure par suite
d'allongement. Sous charge, les allongements communs des armatures du béton
deviennent trop grands, le béton se fissure (micro fissures), l'acier supporte alors seul
tout l'effort de traction. Dans un élément poutre en béton précontraint, l'acier
précontraint équilibre les efforts des charges extérieures et évite ainsi au béton de se
fissurer sous les charges d'exploitation. La compression initiale introduite grâce à la
précontrainte des poutres s'oppose aux tractions engendrées par les charges
et surcharges appliquées.
Par rapport aux béton armé classique, le béton précontraint comporte un ajout de câble
permettant de réaliser des structures beaucoup plus légères, donc de très grande portée,
là ou le béton armé se serait écroulé sous son propre poids.
SOMMAIRE:
1. INTRODUCTION
2. PRINCIPE DE LA PRÉCONTRAINTE
3. MODES DE LA PRÉCONTRAINTE
4. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
5. SYSTÈMES DE PRÉCONTRAINTE
6. DOMAINE D’APPLICATION
7. RÈGLEMENTS
8. APPLICATIONS
CHAP II : CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX
1. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES : BÉTON
2. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES : ARMATURES
3. APPLICATIONS
CHAP III : SOLLICITATIONS ET SECTIONS DE CALCUL
1. PRINCIPE DE JUSTIFICATION
2. ACTIONS
3. SOLLICITATIONS
4. SECTIONS DE CALCUL
5. APPLICATIONS
CHAP IV : PERTES DE PRÉCONTRAINTE
1. DÉFINITION
2. TYPES DE PERTES
3.TENSIONAL ’ORIGINE
4. PERTE DE TENSION (POST - TENSION)
5. APPLICATIONS
CHAP V : DIMENSIONNEMENT DE LA PRÉCONTRAINTE
1. OBJECTIF DU DIMENSIONNEMENT
2. DIAGRAMME DE VÉRIFICATION
3. DONNÉES DE BASE
4. APPROCHE DE LA PRÉCONTRAINTE
5. FUSEAU DE PASSAGE
6. NOTION DE SECTION CRITIQUE
7. ÉVALUATION DE LA PRÉCONTRAINTE
8. SECTION MINIMALE DE BÉTON
9. APPLICATIONS
CHAP VI : JUSTIFICATION DES SECTIONS COURANTES
1. JUSTIFICATION VIS A VIS DES SOLLICITATIONS NORMALES
2. JUSTIFICATION VIS A VIS DES SOLLICITATIONS TANGENTES
3. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
4. APPLICATIONS
2. PRINCIPE DE LA PRÉCONTRAINTE
3. MODES DE LA PRÉCONTRAINTE
4. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS
5. SYSTÈMES DE PRÉCONTRAINTE
6. DOMAINE D’APPLICATION
7. RÈGLEMENTS
8. APPLICATIONS
CHAP II : CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX
1. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES : BÉTON
2. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES : ARMATURES
3. APPLICATIONS
CHAP III : SOLLICITATIONS ET SECTIONS DE CALCUL
1. PRINCIPE DE JUSTIFICATION
2. ACTIONS
3. SOLLICITATIONS
4. SECTIONS DE CALCUL
5. APPLICATIONS
CHAP IV : PERTES DE PRÉCONTRAINTE
1. DÉFINITION
2. TYPES DE PERTES
3.TENSIONAL ’ORIGINE
4. PERTE DE TENSION (POST - TENSION)
5. APPLICATIONS
CHAP V : DIMENSIONNEMENT DE LA PRÉCONTRAINTE
1. OBJECTIF DU DIMENSIONNEMENT
2. DIAGRAMME DE VÉRIFICATION
3. DONNÉES DE BASE
4. APPROCHE DE LA PRÉCONTRAINTE
5. FUSEAU DE PASSAGE
6. NOTION DE SECTION CRITIQUE
7. ÉVALUATION DE LA PRÉCONTRAINTE
8. SECTION MINIMALE DE BÉTON
9. APPLICATIONS
CHAP VI : JUSTIFICATION DES SECTIONS COURANTES
1. JUSTIFICATION VIS A VIS DES SOLLICITATIONS NORMALES
2. JUSTIFICATION VIS A VIS DES SOLLICITATIONS TANGENTES
3. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
4. APPLICATIONS
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Reviewed by KHALED Arezki
on
4/29/2019
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