Présentation
Auteur(s)
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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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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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5. Format de vérification des constructions selon la méthode semi-probabiliste
5.1 Vue d’ensemble de la méthode semi‐probabiliste
Avant d’aborder dans le détail le traitement de chaque aspect de la méthode, la figure 3 donne une vue d’ensemble de la vérification selon la méthode semi-probabiliste utilisée par les Eurocodes, dans le cas particulier de la vérification de résistance des éléments structuraux. Elle montre les liens logiques principaux entre les différentes étapes du processus.
HAUT DE PAGE5.2 Situations de projet
L’analyse des conditions d’une possible défaillance structurale conduit à sélectionner, pour une structure donnée, des situations de projet suffisamment sévères et variées pour couvrir toutes les situations physiques qu’il est raisonnable de s’attendre à rencontrer lors de l’exécution et de l’utilisation de la structure.
Dans les applications pratiques, les situations de projet sont classées en :
-
situations durables, qui font référence aux conditions d'utilisation normale ;
-
situations transitoires, qui font référence à des conditions temporaires applicables à la structure, par exemple lors de son exécution ou de réparations ;
-
situations accidentelles, qui font référence à des conditions exceptionnelles applicables à la structure ou à son exposition, par exemple à un incendie, une explosion, un choc ;
-
situations sismiques, qui font référence aux conditions exceptionnelles applicables à la structure lors de tremblements de terre.
La notion de situation complète celle d’action 5.4 dans le cas où la modification du comportement d’une structure résulte de la modification de son milieu environnant (par exemple, situation d’affouillement autour d’une pile de pont).
HAUT DE PAGE5.3 États limites
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Format de vérification des constructions selon la méthode semi-probabiliste
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).
- ...
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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