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1 - STRUCTURE DE L’EUROCODE 8

2 - OBJECTIFS DE LA PROTECTION PARASISMIQUE ET MÉTHODES DE DIMENSIONNEMENT

3 - CLASSIFICATION DES SOLS DE FONDATION

4 - DÉFINITION DE L’ACTION SISMIQUE

  • 4.1 - Représentations de l’action sismique
  • 4.2 - Dépendance de l’action sismique en fonction du type de site
  • 4.3 - Dépendance de l’action sismique en fonction de l’amortissement
  • 4.4 - Composante verticale
  • 4.5 - Déplacement absolu
  • 4.6 - Variation spatiale
  • 4.7 - Combinaison de l’action sismique avec d’autres actions

5 - CALCUL DES EFFETS DE L’ACTION SISMIQUE

6 - DÉTERMINATION DU COEFFICIENT DE COMPORTEMENT

7 - FONDATIONS

8 - RÈGLES PROPRES AUX MATÉRIAUX STRUCTURAUX

| Réf : C3292 v1

Classification des sols de fondation
Constructions parasismiques - Eurocode 8

Auteur(s) : Philippe BISCH

Date de publication : 10 août 2002

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Auteur(s)

  • Philippe BISCH : Professeur à l’École nationale des ponts et chaussées - Directeur technique de Séchaud et Metz

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INTRODUCTION

L’Eurocode 8 s’insère dans l’ensemble du projet des eurocodes structuraux lancé par la Commission européenne pour permettre l’harmonisation des règles techniques de construction au sein de l’Union européenne. La norme française la plus récente concernant les bâtiments en zone sismique est connue sous le nom de PS 92. Dans le cadre européen, la norme relative à la construction en zone sismique est l’Eurocode 8. Elle comprend six parties. Les parties 1 et 5 sont nécessaires pour la conception des bâtiments ; elles couvrent le même champ que les PS 92. Dans cet article, les principes exposés concernent l’ensemble des structures couvertes par l’Eurocode 8. Néanmoins, la conception des bâtiments, objet de la partie 1, est plus particulièrement détaillée.

Nota :

Cet article est un complément à l’article Constructions parasismiques Constructions parasismiques de Jacques Betbeder-Matibet paru dans ce traité [1].

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-c3292


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3. Classification des sols de fondation

L’action sismique consiste en un mouvement du sol sur le site de la construction. Ce mouvement est largement influencé par la nature du sol à l’échelle de quelques hectomètres ou kilomètres et des couches de sol situées sous la construction.

Exemple

il peut y avoir une différence très notable entre les mouvements enregistrés sur un sol rocheux et ceux enregistrés au fond d’une vallée alluvionnaire, même si les deux sites ne sont distants que de quelques centaines de mètres.

Afin de rendre compte de cette influence d’une façon simple, les sols sont classés en cinq classes (A, B, C, D, E) dans lesquelles sont prises en compte à la fois la stratigraphie des sols du site et les caractéristiques mécaniques des différentes couches. Ces dernières sont notamment représentées par la vitesse de propagation des ondes de cisaillement v s . La valeur moyenne de v s sur les 30 premiers mètres de profondeur (v s,30 ) est choisie comme paramètre lorsque le sol est homogène sur cette profondeur. Lorsque le site est constitué de différentes couches de sols de raideurs pas trop différentes, v s,30 peut être évaluée par la formule :

avec :

hi et vi
 : 
respectivement épaisseur et valeur de vs pour chaque couche d’indice i,

la sommation étant étendue à l’ensemble des couches présentes sur les 30 premiers mètres de profondeur.

Les sites courants appartiennent alors à une des classes suivantes :

  • la classe A contient les sites constitués de roches dures dont v s,30 est supérieure à 800 m/s, avec éventuellement une couverture de moins de 5 m ;

  • la classe B est caractérisée par des argiles raides ou des sables denses dont la valeur de v s,30 est située entre 360 m/s et 800 m/s, s’étendant sur plusieurs dizaines de mètres ;

  • la classe C correspond à des couches profondes de sable moyennement dense ou d’argile dont v s,30 varie...

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