Title: Etude des structures mtalliques
1Etude des structures métalliques à planchers
composites soumises aux actions sismiques
Paul IOAN Radu PASCU Serban DIMA Université
Technique de Constructions de Bucarest
Colloque Ingénierie, Normalisation et Recherche
en Construction Mixte Acier-Béton , 14- 15
septembre 2001, Timisoara, Roumanie 1
2Etude des structures métalliques à planchers
composites soumises aux actions sismiques
- Immeuble CONEL
- hauteur au-dessus du sol 59.70 m
- hauteur au-dessous du sol 10.50 m
- diamètre de la tour 26.00 m
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3Etude des structures métalliques à planchers
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Plan
Section
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4Etude des structures métalliques à planchers
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Section de la barre dissipative HEB240, HEB220,
HEB200
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5Etude des structures métalliques à planchers
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Section de la barre dissipative HEB600, HEB550,
HEB500
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6Etude des structures métalliques à planchers
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- Analyse élastique
- analyse dynamique multimodale sur modèle 3D
- logiciels IMAGES et SAP
- Analyse statique élasto-plastique
- push-over sur modèle 2D (portiques liés en
série) - logiciel DRAIN 2D
- Analyse dynamique non lineaire
- time-history sur modèle 2D (portiques liés en
série) - logiciel DRAIN 2D
- accélérogrames Vrancea, Northridge, El Centro,
synthétique
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7Etude des structures métalliques à planchers
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Analyse linéaire Conclusions
Période fondamentale
Coefficient dynamique b
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8Etude des structures métalliques à planchers
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BDSR 1 push-over
Wo 1,75
Wo 2,00
Wo 2,49
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9Etude des structures métalliques à planchers
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BDSR 4 push-over
Wo 1,75
Wo 2,00
Wo 2.65
Wo 2,50
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10Etude des structures métalliques à planchers
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BDSR 5 push-over
Wo 1,75
Wo 2,00
Wo 2,47
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11Etude des structures métalliques à planchers
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Push-over tableau récapitulatif
Wo,p facteur de chargement à lapparition de la
1ère rotule plastique Wo,u facteur de
chargement quand le deplacément est Du 0.50
m Dmax déplacement au dernier niveau pour Wo
2.50 gp rotation de la barre dissipative
pour Wo 2.50
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12BDSM 7
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Analyse statique non lineaire Conclusions
- Nécessite de rédimensionner les poteaux
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13BDSM 7
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BDSR 1 time-history Vrancea
Configuration des rotules plastiques
Déplacement horizontal au dernier étage
Rotation plastique dune barre dissipative
Energie dissipée
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14Etude des structures métalliques à planchers
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BDSR 4 time-history Vrancea
Configuration des rotules plastiques
Déplacement horizontal au dernier étage
Rotation plastique dune barre dissipative
Energie dissipée
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15Etude des structures métalliques à planchers
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BDSR 5 time-history Vrancea
Configuration des rotules plastiques
Déplacement horizontal au dernier étage
Rotation plastique dune barre dissipative
Energie dissipée
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16Etude des structures métalliques à planchers
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Analyse dynamique non-linéaire récapitulatif
Dmax déplacement maximal au dernier niveau Smax
effort tranchant maximal à la base Emax
valeur maximale de l énergie dissipée gp
rotation maximale de la barre dissipative
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17Etude des structures métalliques à planchers
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Analyse dynamique non linéaire Conclusions (1)
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18Etude des structures métalliques à planchers
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Analyse dynamique non linéaire Conclusions (2)
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19BDSM 7
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Analyse dynamique non linéaire Conclusions (3)
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20Etude des structures métalliques à planchers
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Conclusions générales
- Dimensionnement analyse élastique statique
non linéaire dynamique non linéaire. - Effet important de la dalle en béton armé
possible mécanisme plastique défavorable. - Si les conditions de ductilité ne sont pas
remplies analyse élastique avec q 1/y 1. - Isolation de la barre dissipative par rapport à
la dalle en béton armé reccomandée. - Solution optimale M_composite M homogène ?
Mcomposite .
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