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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1. Utilité des normes structurales
La normalisation en matière de construction codifie des méthodes de conception et de calcul permettant d’obtenir, lorsqu’elles sont correctement appliquées et sous réserve d’une qualité de réalisation adéquate, un ouvrage assurant la sécurité des personnes et des biens, offrant l’usage auquel il est destiné et bénéficiant d’une durabilité en cohérence avec sa durée d’usage prévue. Les normes sont établies et approuvées par des commissions réunissant les organismes intéressés par chacun des sujets concernés : maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, entreprises et industriels. Elles représentent, à une époque donnée, le meilleur consensus entre ces acteurs, compte tenu de l’état des connaissances et de la situation économique du secteur qu’elles concernent. Généralement, elles codifient des pratiques reconnues et dont le domaine d’application a été exploré. Cependant, leur évolution est souvent le fruit de la recherche et des progrès technologiques.
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Les normes de conception visent à encadrer les méthodes de calcul des structures, les règles de vérification de la résistance et de la déformation des matériaux de construction et les dispositions constructives permettant de respecter les hypothèses de comportement. De telles normes existent dans tous les pays industrialisés et portent sur les matériaux de construction les plus utilisés : la maçonnerie, le béton armé ou précontraint, la charpente en métal ou en bois, etc.
En France, les principaux matériaux de construction sont normalisés au niveau de leur fabrication, de la conception des structures qu’ils constituent et de leur mise en œuvre. Pour la conception, avant les Eurocodes, ce sont les règles BAEL, BPEL, CM, CB, etc. Ces règles s’appuient sur une philosophie générale de la sécurité, en l’occurrence basée sur une approche semi-probabiliste introduisant des coefficients partiels destinés à couvrir la sécurité, la durabilité, la robustesse et l’aptitude au service des ouvrages. Cette philosophie développée après la Seconde Guerre mondiale au sein du Comité Euro-international du Béton est organisée en France par les « Directives Communes » (implicitement : aux différentes normes de construction).
Les normes structurales...
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Utilité des normes structurales
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).
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(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).
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(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)
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