Présentation
Auteur(s)
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Philippe BISCH : Professeur à l’École nationale des ponts et chaussées - Directeur technique de Séchaud et Metz
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Jean‐Armand CALGARO : Ingénieur général des Ponts et Chaussées - Affecté au Conseil général des Ponts et Chaussées - « Affaires Scientifiques et techniques »
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Lire l’articleINTRODUCTION
La directive européenne « Produits de construction » de 1989 comporte des exigences relatives à la résistance mécanique, à la stabilité et à la résistance au feu des constructions. Les règles techniques unifiées au niveau européen permettant d’assurer le respect de ces exigences sont les Eurocodes structuraux. Il s’agit d’un ensemble d’une soixantaine de normes regroupées en dix Eurocodes donnant les bases de calcul et de conception des structures et des matériaux les constituant. Leur respect permet de déclarer la conformité des constructions et des produits et de leur appliquer le marquage CE.
La méthode utilisée pour démontrer la fiabilité (notamment la sécurité) des structures est la méthode dite semi-probabiliste introduisant des coefficients partiels affectant les actions, les propriétés des matériaux et couvrant les imperfections des modèles de calcul. La vérification consiste à analyser les modes de défaillance de la structure associés à des états limites, pour des combinaisons d’actions pouvant raisonnablement se produire simultanément.
VERSIONS
- Version archivée 1 de juin 1973 par Philippe OZANNE
- Version archivée 2 de mai 1983 par Philippe OZANNE
- Version archivée 3 de août 1991 par Philippe OZANNE
- Version archivée 5 de nov. 2013 par Jean-Armand CALGARO
- Version courante de févr. 2021 par Jean-Armand CALGARO
DOI (Digital Object Identifier)
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6. Application nationale des Eurocodes
Environ huit mois après son approbation par le SC chargé de son élaboration, durée nécessaire pour permettre sa mise en forme définitive, sa traduction dans les deux autres langues officielles du CEN (française et allemande), et sa ratification par vote formel des États membres, une partie d’Eurocode est mise à disposition par le CEN aux organismes nationaux de normalisation (l’Afnor, en France) pour publication. Cette période est également mise à profit pour élaborer les versions française et allemande du texte, élaboré initialement en anglais, ces trois langues étant langues officielles du CEN. Débutent alors en parallèle la période de traduction dans la langue nationale (un an), lorsqu’il ne s’agit pas de l’une des trois langues officielles, et la période dite de calibrage, pendant laquelle les paramètres nationaux doivent être fixés et l’annexe nationale établie. À la fin de cette dernière période de deux ans, la norme correspondante est éditée en temps que norme nationale, contenant le texte Eurocode proprement dit dans la langue nationale, un préambule national et l’annexe nationale. La période de coexistence d’un « paquet » débute alors et se termine trois ans après la publication nationale de la dernière partie du paquet. À l’issue de cette période, tous les textes nationaux pouvant entrer en conflit avec les parties du paquet considéré sont retirés. L’empilage de toutes ces périodes conduit à l’application exclusive de l’ensemble des Eurocodes à l’horizon 2010.
La détermination des niveaux de sécurité des ouvrages, ainsi que les aspects liés à la durabilité et à l’économie restent de la compétence des États membres. Ainsi, les différences de niveau ou de culture de vie sont prises en compte et les niveaux de protection associés peuvent être modulés nationalement ou régionalement par les États membres. De même, les données géographiques et climatiques sont des données territoriales introduites par chaque État, dans son annexe nationale. Ces choix possibles de sécurité ou de particularité locale sont indiqués dans le texte des Eurocodes, soit sous forme de paramètres dont les valeurs sont à fixer (soit parce que plusieurs valeurs sont proposées, soit parce que ce paramètre est laissé sous forme de symbole), de classes ou de méthodes de conception ou de calcul alternatives ...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - TURKSTRA (C.J.) - Theory and structural design decision. - Solid Mechanics Study Nr. 2 – Université Waterloo Ontario. Canada (1972).
-
(2) - FERRY-BORGES (J.), CASTANHETA (M.) - Structural safety. - Laboratorio Nacional de Engenheria Civil, Lisbon (1972).
-
(3) - Commission Européenne, Direction Générale Entreprises - Guidance paper L : application and use of Eurocodes. - Version de novembre 2003.
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - CORNELL (A.C.) - A Probability Based Structural Code - – Journal ACI no 1, Proceedings V66 (1969).
-
(2) - HASOFER (A.M.), LIND (N.C.) - Exact and invariant second moment code format - . Journ. Eng. Mechanics Div., vol 100 : 111-121 (1974).
-
(3) - DER KIUREGHIAN (A.) - Reliability Analysis under Stochastic Loads - . J. Struct. Div. ASCE 106 (ST2), pp. 411-429 (1980).
-
(4) - TICHY (M.) - The science of structural actions - . In Proc. of 4th ICASP, Eds. G. Augusti et al., pp. 295-321, Pitagora (1983).
-
(5) - * - Actes des Journées de Mécanique Aléatoire appliquée à la Construction, 12-14 juin, AFREM, Paris (1984).
-
(6) - AUGUSTI (G.), BARATTA (A.), CASCIATI (F.) - Probabilistic methods in structural engineering - . Chapman & Hall (1984).
- ...
ANNEXES
Association française de normalisation AFNOR http://afnor.fr
HAUT DE PAGE
Union européenne UE http://europe.eu.int
Convention européenne de la construction métallique CECM
The Joint Committee on Structural Safety JCSS
International Association for Bridges and Structural Engineering IABSE http://www.iabse.org
Fédération internationale du béton FIB http://fib.epfl.ch
HAUT DE PAGE2 Normalisation et réglementation
ISO 2394:1998 (juin 1998), Principes généraux de la fiabilité des constructions
HAUT DE PAGE2.1 Liste des Eurocodes EN (Tableau 1)
Le lecteur pourra trouver plus de détails...
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