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Exemple de calcul de l'effort sur la poutre: - Entraxe de la ferme: 900 mm - Hauteur du mur 2. 5 m - Pression de vent: 544 N/m² - Cpe: coefficient de pression extérieure, e ncore une fois, nous procédons à une simplification, nous calculons toutes les façades en prenant la zone de pression D et B (Cpe10 = +0. 8 / -0. 8) - Cpi: coefficient de pression intérieure La pression de vent sur la demi hauteur de mur: Vent de base x Cpe-Cpi x demi hauteur de mur 544 N/m² x (0. 8+0. 3) x 2. 5/2 m = 748 N/ml Réaction d'appui horizontal au niveau de la ferme est de 685 N tous les 900mm Pour ramener cette valeur au ml on divise par l'entraxe de la ferme: 685 /0. 90 = 761 N/ml. Cette action est répartie sur les 2 poutres de façades. On prendra la moitié pour chaque poutre: 380 N/ml La poutre devra reprendre l'effort de vent (748N/ml) et la moitié de la ferme (380 N/ml), soit 1128 N/ml Les membrures des poutres étant fixées à chaque entrait de ferme, on considère que l'effort est distribué sur chacune d'elle Donc l'effort appliqué à chaque membrure est divisé par 2= 1128 /2 = 564 N/ml Reporter la charge trouvée dans les hypothèses de calcul Cocher l'option Poutre au vent et entrer la charge trouvée et imposer manuellement la valeur de 564 N/ml Toutes les poutres au vent créées auront ce chargement:

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571 kN/m² En général, lors de l'étude, la précision est relative sur la hauteur du bâtiment, avec des différents niveaux de sols en façades, on sait plus qu'elle est la hauteur. Par simplification, on prends la hauteur la plus grande maxi arrondis et on calcul toutes les fermes avec. Dans notre cas de calcul de poutre, l'option sablière, la hauteur est 10m PLUS la hauteur de la ferme est un peu inutile. Il est préférable de simplifier la calcul plutôt que d'augmenter la complexité, surtout pour 3 kg/m². Si vous avez 10 hauteurs de fermes, vous aurez 10 pressions différentes, une par ferme. C'est beaucoup de calcul inutile. Calculer la ferme courante et exploiter les résultats du calcul Une fois calculée, afficher les réactions d'appui et les charges puis sélectionner le cas de charge Vent gauche avec la réaction horizontale la plus forte. Dans l'exemple l'effort horizontale est de 685 N La charge qui s'exerce sur la demi hauteur du mur est égale à pression de Vent de base x Cpe-Cpi Vous trouvez la pression du vent dans Réglages (F4) - Code de calcul - Charge de vent - (qp(z) Important: La poutre au vent reprend l'action du vent sur le mur et de la ferme.

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Méthode manuelle pour charger rapidement les poutres au vent Renseigner les hypothèses de vent au plus juste Outre les renseignements relatifs au site, la hauteur du bâtiment est déterminante, par défaut Pamir utilise une hauteur à 10m. En précisant la hauteur réelle du faîtage à 4. 3m, vous diminuez de 20% la pression de vent. Attention: si le bâtiment est une extension à une construction, la largeur et la longueur correspondent aux dimensions hors tout de l'ouvrage Plus le bâtiment est important, plus la pression de vent diminue. Vous avez 2 options concernant le vent: L'option 1/ permet de prendre la portée de la ferme pour déterminer les zones pressions qui sont fonction de " e " au lieu d'utiliser la variable largeur. Attention: Si le bâtiment est une extension à une construction, la largeur hors tout est très différent de la portée de ferme. Avec l'option 2/ la pression de vent est calculé en prenant hauteur de bâtiment + la hauteur de ferme: par exempe 10m + 1. 51m de hauteur de ferme => vous trouvez 0.

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Comment sont positionné les tuyaux, si vous pouviez nous faire une vue de profil. Donc, vous aurez sur votre poutre un flambage de 4700 [daN], une force à l'extrémité de 510 [daN] et encore une sur la poutre due au vent. Cordialement. Jaunin__ 13/05/2013, 18h11 #3 Re-Bonjour, Hohenheim19, Un lien qui peu vous intéresser. Jaunin__ 13/05/2013, 20h02 #4 Bonsoir Jaunin, C'est la partie bleue qui est censée être le plus exposée (vents dominants). Je vais essayer de vous faire une photo directement ce sera plus simple! Merci de votre intérêt Aujourd'hui A voir en vidéo sur Futura 14/05/2013, 07h57 #5 Bonjour, Voici les photos que j'ai pu prendre en espérant qu'elle soient claires (vu le ciel gris ça rend pas très bien) Les vents dominants soufflent du côté du HEB 240 en rouge sur la photo (en bleu sur le dessin des fers soudés). On ne le voit pas sur la photo mais les tuyaux ne sont pas l'un derrière l'autre lorsque le vent souffle. Ils sont bien l'un au dessus de l'autre! Si jamais vous avez besoin d'autres renseignements... 14/05/2013, 07h59 #6 J'oubliais...

Cela dépend dans quel sens on prend la structure On en reviendrait (si c'est possible de le calculer comme cela) à tourner la structure de 90° si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends bien que les poteaux travaillent en flexion avec la poussée du vent lorsqu'on parle du premier cas Si cette association (pivot de 90°) est possible j'ai donc une poutre en console avec charge concentrée en bout de poutre: Longueur de poutre: 7500 mm Charge: 510 daN Coeff de sécu: 1. 5 Charge pondérée: 510*1. 5 = 765 daN Module de Young: 210 Gpa Flêche admissible (L/500): 15 mm Ce qui donne une moment quadratique nécessaire de 34152 cm^4 (ce dont je ne dispose pas avec mes poteaux HEB240 et HEA190 soudés: le calcul me donne un peu plus de 30000cm^4). Y aurait il rupture de la structure ou alors je fais fausse route pour mes calculs? Dernière modification par Hohenheim19; 14/05/2013 à 10h25. 14/05/2013, 10h46 #9 D'accord: vertical ou horizontal cela n'y change évidemment rien J'avais vu flambage sur une des réponses et je ne comprenais pas.

July 5, 2024