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1 - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU BOIS

  • 1.1 - Conductivité thermique
  • 1.2 - Résistance au feu
  • 1.3 - Résistance et protection contre les attaques biologiques
  • 1.4 - Résistance aux agressions chimiques

2 - PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES DES BOIS ET MATÉRIAUX DÉRIVÉS

3 - TECHNOLOGIE ET CALCUL DES ASSEMBLAGES

4 - SYSTÈMES CONSTRUCTIFS

| Réf : C2440 v1

Propriétés mécaniques des bois et matériaux dérivés
Charpentes en bois - Conception

Auteur(s) : Philippe CRUBILÉ

Date de publication : 10 mai 1984

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Auteur(s)

  • Philippe CRUBILÉ : Ingénieur de l’École Supérieure du Bois - Chef de la Section Charpente au Centre Technique du Bois et de l’Ameublement

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INTRODUCTION

Une bonne utilisation du bois dans les ouvrages travaillant n’est possible que si l’on tient compte, à tous les niveaux, de la plus fondamentale de ses caractéristiques : une anisotropie extrêmement accusée. Cela conduit pratiquement à considérer, dans de très nombreux cas, le bois comme étant constitué de deux matériaux différents dont les comportements doivent être examinés successivement. Ces écarts existent, bien qu’à des degrés divers, pour chacune des constantes physiques ou mécaniques que le concepteur peut être amené à utiliser.

Il est cependant indispensable, dans la conception d’un ouvrage travaillant, de tenir compte de certaines propriétés physiques ou physicochimiques susceptibles d’influer sur les conditions d’exploitation de l’ouvrage, sa sécurité et sa pérennité.

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Il existe d'autres versions de cet article :

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-c2440


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2. Propriétés mécaniques des bois et matériaux dérivés

2.1 Bois massifs

HAUT DE PAGE

2.1.1 Caractéristiques

En raison de son anisotropie, le bois ne peut être correctement défini que par la connaissance des caractéristiques mécaniques dans chacune des trois directions principales de sa structure (figure 1) : direction axiale (parallèle aux fibres), direction tangentielle (perpendiculaire aux fibres et parallèle aux cernes d’accroissement), direction radiale (perpendiculaire aux fibres et perpendiculaire aux cernes d’accroissement).

Dans la pratique courante, les caractéristiques mécaniques tangentielles et radiales (en général assez voisines) sont confondues et considérées globalement comme caractéristiques transversales.

La plupart des valeurs desdites caractéristiques sont établies à l’aide d’essais normalisés. Elles sont extrêmement variables en fonction de l’essence considérée et, dans une large mesure, en fonction de leur provenance (lieu et conditions de croissance de l’arbre). Les valeurs utilisées sont rappelées par le tableau 2 en .

Une pratique intéressante, mais de moins en moins courante, consistait à définir, à titre de comparaison, à partir des contraintes de rupture selon les diverses sollicitations, des cotes de qualité de la forme σ/ρ et des cotes spécifiques de la forme σ/ρ2

avec σ contrainte de rupture,

ρ masse volumique.

On peut dire cependant que la résistance mécanique des bois est dÕautant plus élevée que leur masse volumique est grande.

Le tableau 3 en donne quelques exemples des valeurs de résistances moyennes relevées avec des échantillons d’essences très diverses.

HAUT DE PAGE

2.1.2 Qualité technologique

On distingue ainsi la qualité réelle, pratique, des bois faisant partie d’un lot bien défini destiné à un ouvrage.

Cette qualité ou ce classement sera fonction des inévitables défauts et altérations présents sur les pièces concernées, et permettra de leur attribuer, faute...

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