Présentation

Article

1 - UTILITÉ DES NORMES STRUCTURALES

2 - PLACE DES EUROCODES DANS LA NORMALISATION EUROPÉENNE

3 - CONTENU DES EUROCODES

4 - FONDEMENT DES EUROCODES

5 - FORMAT DE VÉRIFICATION DES CONSTRUCTIONS SELON LA MÉTHODE SEMI-PROBABILISTE

6 - APPLICATION NATIONALE DES EUROCODES

7 - CONCLUSION

8 - ANNEXE : NOTIONS DE THÉORIE DE LA FIABILITÉ. BASES DU SEMI-PROBABILISME

| Réf : C60 v4

Conclusion
Eurocodes - Codes européens de conception des constructions

Auteur(s) : Philippe BISCH, Jean‐Armand CALGARO

Date de publication : 10 févr. 2004

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Auteur(s)

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

  • 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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INTRODUCTION

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.

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VERSIONS

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v4-c60


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7. Conclusion

À l’issue du processus d’adaptation nationale des Eurocodes dans les différents États membres et de production des normes produits qui s’y rattacheront, la référence technique et commerciale du génie civil sera entièrement européenne : des centaines de produits de la construction recevront le marquage « CE » sur la base d’essais ou de justifications s’appuyant sur les Eurocodes et l’ingénierie devra naviguer à travers une jungle de normes de produits, d’exécution et d’essais dont le développement ne donne pas toujours l’impression d’être parfaitement maîtrisé. Certains pensent et, parfois, déclarent que les codes de calcul brident la créativité des ingénieurs et que leur application ne saurait garantir la qualité des constructions ; une telle assertion est totalement erronée. Certes, la conformité à des normes ne signifie pas automatiquement la garantie d’un haut niveau de qualité, mais celles-ci offrent un cadre permettant à un concepteur de formaliser une démarche de qualité efficace. Les Eurocodes, normes nobles puisque ce sont des normes de conception, offriront au projeteur une beaucoup plus grande liberté de choix que les textes nationaux, le conduisant à exercer son art avec des responsabilités étendues.

Finalement, la construction européenne amènera les ingénieurs à remettre en cause l’approche traditionnelle des problèmes techniques et à développer de nouvelles compétences. Cela se voit déjà dans le cas des opérations de concession où entrepreneurs et sociétés d’ingénierie sont conduits, en particulier, à évaluer les projets qu’ils élaborent sous l’angle du risque acceptable vis-à-vis de certaines situations de danger potentiel (« hazard scenarios »), tant en cours de construction qu’en phase d’exploitation.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (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).

  • ...

1 Organismes

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1.1 Organismes français

Association française de normalisation AFNOR http://afnor.fr

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1.2 Organismes internationaux

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

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2 Normalisation et réglementation

ISO 2394:1998 (juin 1998), Principes généraux de la fiabilité des constructions

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2.1 Liste des Eurocodes EN (Tableau 1)

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