Présentation
En anglaisNOTE DE L'ÉDITEUR
La norme NF EN 1706 (A57-220) du 22/04/2020 citée dans cet article a été remplacée par la norme NF EN 1706+A1 d'août 2021 : Aluminium et alliages d'aluminium - Pièces moulées - Composition chimique et propriétés mécaniques
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN2109 (Septembre 2021).
La norme NF EN 1706 citée dans cet article a été remplacée par la norme NF EN 1706 (A57-220) : Aluminium et alliages d'aluminium - Pièces moulées - Composition
chimique et propriétés mécaniques (Révision 2020)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN2004 (Mai 2020).
La norme NF EN 10219-2 d'août 2006 citée dans cet article a été remplacée par la norme NF EN 10219-2 (A49-540-2) : Profils creux de construction soudés, formés à froid en aciers - Partie 2 : tolérances, dimensions et caractéristiques du profil (Révision 2019)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1910 (Novembre 2019).
Les normes NF EN 10025-2 à -5 de mars 2005 et NF EN 10025-6+A1 de juillet 2009 citées dans cet article ont été modifiées par les normes NF EN 10025-2 à -6 (A35-501-2 à -6) : Produits laminés à chaud en aciers de construction
– Partie 2 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction non alliés
- Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudable à l'état normalisé/laminage normalisant
- Partie 4 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction soudable à grains fins obtenus par laminage thermomécanique
- Partie 5 : Conditions techniques de livraison pour les aciers de construction à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique
- Partie 6 : Conditions techniques de livraison pour produits plats des aciers à haute limite d'élasticité à l'état trempé et revenu (Révision 2019)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1909 (Octobre 2019).
La norme NF EN 10164 de mai 2005 citée dans cet article a été remplacée par la norme NF EN 10164 (A36-202) " Aciers de construction à caractéristiques de déformation améliorées dans le sens perpendiculaire à la surface du produit - Conditions techniques de livraison " (Révision 2019)
Pour en savoir plus, consultez le bulletin de veille normative VN1903 (mars 2019).
RÉSUMÉ
L’article développe la conception et le dimensionnement de composants soudés tels que les poutres caissons, les coins de cadres, les embases et leur raidissage orthotrope, ainsi que certaines pièces tournantes comme les tambours d’enroulement ou de pressage, des sous-ensembles fréquemment observables dans les équipements mécaniques. Le volet dimensionnement y est traité sur le plan statique tandis que la conception l’est à la fois en statique et en fatigue.
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Lire l’articleABSTRACT
This article presents the design and calculation of welded components such as box beams, corners of frameworks, orthotropic stiffening of base plates and some revolving parts such as reels or rollers, which form frequently observable subsets in mechanical equipment. Calculations are made on a static level, while the design is in both static and fatigue conditions.
Auteur(s)
-
Alain MICHEL : Ingénieur CNAM et ESSA - Expert, chargé de cours - Institut de Soudure Industrie, Villepinte, France - École Supérieure du Soudage et de ses Applications, Yutz, France
INTRODUCTION
Alors que l’article [BM 5189] aborde et développe les aspects fondamentaux de la conception des constructions soudées et s’achève avec la présentation des joints soudés élémentaires, le texte qui suit développe et détaille avec précision les aspects de la conception et du calcul des composants élémentaires soudés fréquemment mis en œuvre au sein d’ensembles mécaniques que sont :
-
les poutres-caissons rectilignes et courbes,
-
les liaisons angulaires de cadres,
-
le raidissage orthotrope d’embases et de sommiers,
-
les composants rotatifs tels que tambours et liaisons maneton-axe.
Dans une large mesure, les composants cités précédemment ne sont pas redondants et doivent en conséquence offrir un haut degré de fiabilité, et il devient essentiel que leur conception soit étudiée avec la plus grande attention. C’est la raison pour laquelle l’auteur analyse ces composants sur le plan :
-
de leur conception vis-à-vis de la tenue sous chargement statique et sous efforts variables (fatigue),
-
du dimensionnement des sections et des assemblages soudés sous chargement statique.
Il convient de noter que le dimensionnement des sections et des assemblages soudés sous efforts variables (fatigue), qui nécessite une connaissance précise des champs de contraintes dans les structures et fait appel à des méthodologies particulières, est développé dans l’article [BM 5191].
Enfin, l’article traite à la fois les structures construites en acier, ainsi que celles réalisées en alliages d’aluminium.
Comme l’intitulé le précise, nous ne traitons dans le cadre de cet article que la situation des poutres-caissons, lesquelles sont plus polyvalentes et en principe plus adaptées que leurs homologues à section I ou H, dans la construction de structures à fonction mécanique.
Le lecteur trouvera en fin d’article un tableau des sigles et symboles utilisés.
KEYWORDS
welded structures | design and calculation of structural components
DOI (Digital Object Identifier)
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Présentation
1. Poutres-caissons
1.1 Dimensionnement pratique des poutres-caissons sous charge statique
1.1.1 Généralités – Composantes du torseur
Le profil en caisson est particulièrement adapté pour résister à un moment de torsion qui apparaît dès lors que le chargement de la poutre s’effectue dans le plan d’une âme ou d’une semelle, c’est-à-dire hors d’un axe principal d’inertie. De la sorte, la section caisson de la figure 1 peut être soumise à un système de sollicitations, se traduisant en un point quelconque de la ligne moyenne, par un torseur pouvant admettre dans la situation extrême, les six composantes suivantes :
-
M x : moment de torsion (porté par Ox) ;
-
M y , M z : moments de flexion, respectivement selon les axes Oy et Oz ;
-
Nx : effort normal (porté par Ox) ;
-
Ty , Tz : efforts tranchants, respectivement selon les axes Oy et Oz.
Il est important de noter ici que les composantes du torseur doivent provenir d’actions diverses ayant donné lieu à combinaison et dont les valeurs moyennes probables ont fait l’objet d’une majoration par un coefficient partiel (γG, γQ ) précisé dans le document normatif .
HAUT DE PAGE1.1.2 Comportement de la section caisson sous charge excentrée
Considérons une poutre-caisson de longueur L bloquée en translation z et en rotation x à chacune de ses extrémités, et soumise à une charge excentrée Qz appliquée au droit d’une...
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Poutres-caissons
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - - Eurocodes – Bases de calcul des structures. - AFNOR.
-
(2) - - Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments. - AFNOR.
-
(3) - - Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-5 : Plaques planes - . AFNOR.
-
(4) - - Profils creux de construction finis à chaud en aciers non alliés et à grains fins - – Partie 1 : conditions techniques de livraison. AFNOR.
-
(5) - - Profils creux de construction finis à chaud en aciers non alliés et à grains fins - – Partie 2 : tolérances, dimensions et caractéristiques de profil. AFNOR.
-
(6) - - Profils...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
Décret n° 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression.
HAUT DE PAGE
NF EN 1993-1-1 (10-05) - Eurocode 3 – Calcul des structures en acier – Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments
NF EN 1993-1-1 NA (08-13) - Annexe à la précédente
NF EN ISO 9692-1 (11-13) - Soudage et techniques connexes – Types de préparation de joints – Partie 1 : soudage manuel à l’arc avec électrodes enrobées, soudage à l’arc avec électrode fusible sous protection gazeuse, soudage aux gaz, soudage par faisceau des aciers
NF EN ISO 9692-2 (02-99) - Soudage et techniques connexes – Préparation de joints – Partie 2 : Soudage à l’arc sous flux en poudre des aciers
NF EN ISO 9692-3 (10-16) - Soudage et techniques connexes – Types de préparation de joints – Partie 3 : soudage TIG et MIG de l’aluminium et de ses alliages
HAUT DE PAGELaboratoires – Bureaux d’études – Écoles – Centres de recherche (liste non exhaustive)
Institut de Soudure, Espace Cormontaigne, 57970 Yutz
Cetim, 52 avenue...
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