Avis Technique Bloc a Bancher
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VVeerrssiioonn mmooddiiffiiééee eenn MMaarrss 22001144,, qquuii aannnnuullee eett rreemmppllaaccee cceellllee dduu JJaannvviieerr 22001144
Avis technique des murs en ''Bloc à bancher'' (Produit) LLeess aavviiss tteecchhnniiqquueess ssoonntt ppuubblliiééss ppaarr EEXXCCEELL CCOONNTTRROOLL
LLeess vveerrssiioonnss aauutthheennttiiffiiééeess ssoonntt ddiissppoonniibblleess ggrraattuuiitteemmeenntt ssuurr llee ssiittee dd’’EEXXCCEELL CCOONNTTRROOLL
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Avis Technique N 00 1/2014 |Date : 04/01/2014
AVIS TECHNIQUE
BLOC A BANCHER (PRODUIT)
(PRODUIT)
Etabli par : Mr Salah GABSI- Ingénieur Génie Civil
Vérifié par : Mr Mohamed Nebil ZAHRA- Directeur Général
GENERALE DE PRECONTRAINTE
VVeerrssiioonn mmooddiiffiiééee eenn MMaarrss 22001144,, qquuii aannnnuullee eett rreemmppllaaccee cceellllee dduu JJaannvviieerr 22001144
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1. Description :
Le système de gros œuvre de murs en maçonnerie constitué de blocs coffrages de 20cm
d’épaisseur, en béton de granulats courants est destiné à la réalisation de murs par empilage à
sec et remplissage à l’aide de micro-béton. Le procédé comporte une gamme de blocs
permettant la réalisation des murs et des points singuliers de la construction (Bloc courant,
Bloc d'about).
2. Avis :
2.1 Domaine d'emploi accepté :
Le procédé ''Bloc à bancher'' est destiné à la réalisation de murs, porteurs ou non,
de bâtiments d'habitation.
Le procédé peut être utilisé pour la réalisation de murs enterrés sur un niveau de sous-sol
au maximum, les murs de soutènement et les piscines, pour une hauteur maximale de 3m.
2.2 Appréciation sur le procédé :
2.2.2 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi :
2.2.1.1 Stabilité :
La stabilité des murs ''Bloc à bancher'' est normalement assurée dans le domaine
d'emploi visé et dans les conditions de conception et de mise en œuvre précisées
dans le Cahier des Prescriptions Techniques et le Dossier Technique ci-après. En
particulier, on doit considérer que la transmission des charges verticales ne
s’effectue que par le noyau du béton de remplissage.
2.2.1.2 Etanchéité des murs :
L'étanchéité des murs repose sur l'intégrité du revêtement extérieur. Cette
étanchéité peut être considérée comme équivalente à celle conférée, dans les
bâtiments courants tels que définis dans le DTU 20.1, par les maçonneries
traditionnelles de 20 cm d’épaisseur revêtues par un enduit, dans les mêmes
conditions d’exposition.
L’étanchéité des murs pour les piscines et les murs du sous-sol peut être réalisée
à l’aide d’un mortier étanche.
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2.2.1.3 Isolation thermique :
Dans l’emploi en mur enterré de sous-sol, la réalisation de l’étanchéité est à organiser
conformément aux prescriptions particulières à ces murs, données au § 6.32 de la
partie 2 « Règles de calcul et dispositions constructives minimales » du DTU 20.1.
Dans le domaine d'emploi prévu, cette étanchéité est normalement assurée.
La satisfaction des exigences réglementaires ne peut être obtenue que par une isolation
rapportée. La paroi support peut être, en première approximation, prise en compte
dans les calculs avec une résistance thermique égale à celle d'un mur de même
épaisseur en béton de granulats courants.
2.2.1.4 Isolement acoustique :
Sous réserve d'un remplissage soigné et de l'application d'un enduit, le comportement
d’une paroi en blocs à bancher peut être assimilé à celui d’une paroi homogène
en béton de masse surfacique équivalente en séparatif de logement.
2.2.1.5 Sécurité incendie :
Le procédé ne se distingue pas de ce point de vue, d'une maçonnerie de blocs pleins
de même nature que le béton de remplissage utilisé.
2.2.1.6 Prévention des accidents :
Lorsque les murs ne sont pas contreventés par des raidisseurs suffisamment
rapprochés, ces murs doivent, en raison de leur relative instabilité, être étayés lors de la
mise en œuvre.
2.2.3 Durabilité :
La durabilité des maçonneries en blocs à bancher est équivalente à celle des maçonneries
traditionnelles en blocs de béton de même nature.
2.2.2 Fabrication et mise en œuvre :
La fabrication des blocs à bancher ne diffère pas dans son principe de celle, classique, des
blocs en béton de granulats courants. Elle nécessite néanmoins un soin particulier pour
assurer la précision dimensionnelle des produits. Elle fait l'objet d'un contrôle périodique
suivi par EXCEL CONTROL, dans le cadre de la procédure des certificats de qualification
fournis par le même organisme.
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La mise en œuvre des blocs en élévation, simple par son principe d'empilage à sec, nécessite
cependant une attention particulière pour la pose du premier rang, la réalisation correcte de
la géométrie des murs et la mise en œuvre des éléments spéciaux destinés à la réalisation des
points singuliers.
2.3 Cahier des prescriptions techniques :
2.2.3 Prescriptions de conception et calcul :
Le dimensionnement et la mise en œuvre des armatures des murs sont réalisés
conformément au DTU 23.1.
Pour les calculs de stabilité, on applique les règles du DTU 23.1 au noyau du béton
de remplissage. Le calcul de l'élancement du mur est effectué en prenant en compte
l'épaisseur totale des blocs utilisés.
A défaut d'autre justification par le calcul et sous réserve d'utiliser un béton
de remplissage de résistance caractéristique d'au moins 22 Mpa.
La charge admissible d'un mur en blocs ''VERTICAL BLOC'' en partie courante
pourra être prise égale aux valeurs données ci-dessous :
Hauteur libre (m) Charges admissibles (kN/m)
2,60 800
3,00 620
3,40 576
3,60 500
NB : Pour les murs reposant directement sur fondation (cas des dallages), la hauteur libre comprend
la hauteur de la longrine formant soubassement.
Désignation Epaisseur du bloc (cm) Epaisseur du noyau (cm) Hauteur maximale (m)
Mur porteur 20 13 3.60 Mur de soutènement 20 13 3.00
2.2.4 Prescriptions de fabrication :
Les tolérances sur les dimensions et les variations dimensionnelles des blocs doivent
répondre aux spécifications suivantes :
Précision dimensionnelle sur la hauteur des blocs : ± 1,5 mm.
Précision dimensionnelle sur l'épaisseur et la longueur : ± 2 mm.
Précision dimensionnelle sur la hauteur d'un muret constitué de 5 rangs :
Les côtes extrêmes mesurées aux 4 angles supérieurs ne devront pas s'écarter
de plus de 3 mm.
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DOSSIER TECHNIQUE
I. Description :
1. Définition du produit :
1.1 Nature :
Le bloc à bancher est une sorte de parpaing creux sans fond dans lequel du béton
armé d’un fer vertical est coulé. Ce type de matériau de construction est aussi utilisé
pour de nombreux ouvrages notamment pour les soubassements. Il est utilisé pour
l’extérieur par enduit monocouche ou multicouche, et comme un système
d’isolation à l’intérieur.
1.2 Spécification :
Désignation Épaisseur (cm) Hauteur Longueur Poids (Kg)
Bloc courant 20 20 50 18
Bloc d’about 20 20 50 18
1.3 Conception :
La conception d’un mur en béton banché doit lui permettre d’assurer les
fondations.
Les murs à bancher doit être rigidifié par des raidisseurs verticaux et horizontaux.
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1.4 Tableau de ferraillage (du mur de soutènement, Piscine, sous-sol, silos) :
Hauteur Charge admissible (KN/ml)
2,6
0 - 723 723 - 773 773 - 800
#10 #12 #14
3
0 - 550 550 - 590 590 - 620
#10 #12 #14
3,4
0 - 400 400 - 452 452 - 570
#10 #12 #14
3,6
0 - 355 355 - 406 406 - 500
#10 #12 #14
NB : Le calcul effectué pour la condition d’au plus de 50% des charges appliquées avant 90 jours.
Tableau de ferraillage
Hauteur (m) Ferraillage
0 3 #5HA 12
1.5 Mise en œuvre :
1.5.1 Mise en œuvre des fondations :
Les soubassements réalisés en vertical bancheur, ne nécessitent pas de
fondation particulière.
L’exécution des fouilles et fondation devra être conforme aux prescriptions
du DTU 13.11
Prévoir des attentes pour les armatures verticales à partir des fondations.
1.5.2 Pose du premier rang du bloc :
Le réglage du niveau et d’aplomb du premier rang est effectué, si besoins, sur
un joint de mortier. Une attention particulière, doit être apportée à cette
opération ; de façon à faciliter la pose de rang suivant.
La pose à sec du premier rang doit être envisagée, lorsqu’elle s’effectue sur
un béton nivelant.
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1.5.3 Pose du 2ème rang du bloc intermédiaire :
On procède à l’empilage à sec du rang supérieur, en respectant un décalage des
abouts de blocs par rapport au rang inférieur au moins égale à 20cm « Largeur
de bloc ».
1.5.4 Remplissage :
Le remplissage du noyau du vertical bancheur, peut être réalisé sur une hauteur
de 2m, à l’aide d’un micro-béton de fluidité et granulométrie dont la résistance
est au moins égale à 22 Mpa.
II. Résultats expérimentaux :
1. Analyse granulométrique sable :
PROVENANCE DU SABLE : BIR MCHERGUA
0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
0,0010,0100,1001,00010,000100,0001000,000
% P
as
sa
nt
Ouverture des tamis
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2. Analyse Granulométrique Gravier :
PROVENANCE DU GRAVIER : DJEBEL EL OUEST 3/5
3. Analyse Granulométrique Sable de Concassage 0/3 :
PROVENANCE DU SABLE DE CONCASSAGE 0/3 : DJEBEL EL OUEST
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,0010,010,11101001000
% P
assa
nt
Ouverture des tamis
0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
0,0010,0100,1001,00010,000100,0001000,000
% P
as
sa
nt
Ouverture des tamis
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4. Tableau de calcul selon la Méthode de Dreux :
NB :
Le type de ciment doit être en CEMI 42.5 HRS pour les ouvrages enterrés de milieu
agressif.
Composants Dosage en poids Kg/m3
GRAVIER 3/5 1013
SABLE DE CONCASSAGE 0/3 493
SABLE 246
CIMENT 300
EAU 110 L
ADJUVANT -
DOSAGE 300 Kg/m3
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FICHES TECHNIQUES
1. Dessin + cotation du bloc courant de 20cm :
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2. Dessin + cotation du bloc d’about de 20cm :
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3. Notes de calcul :
3.1 Niveau : Note de calcul mur porteur: Nom : Niveau standard
Cote de niveau : supérieur 0,00 (m)
Position de l'étage : premier
Milieu : agressif
3.2 Voile : Voile 1
3.2.1 Caractéristiques des matériaux :
Béton : fc28 = 25,00 (MPa) Densité = 2501,36 (kG/m3)
Aciers longitudinaux : Type HA 400 fe = 400,00 (MPa)
Aciers transversaux : Type HA 400 fe = 400,00 (MPa)
Age du béton au chargement : 28
Coefficient de comportement : q = 2,50
3.2.2 Géométrie :
Nom:
Longueur : 4,00 (m)
Epaisseur : 0,14 (m)
Hauteur : 3,60 (m)
Hauteur de la couronne : 0,00 (m)
Appui vertical : ---------
Articulation
Condition des appauis : Plancher aboutissant d’un seul côté
3.2.3 Hypothèses de calcul :
Calculs suivant : BAEL 91 mod. 99
Enrobage : 3,0 (cm)
3.2.4 Chargements :
3.2.4.1 Répartis : Type Nature Liste h X0 Pz0 X1 Pz1 X2 Pz2 N (cm) (m) (kN/m) (m) (kN/m) (m) (kN/m) poids propre permanente 1 Haut - - - - - - 0 uniformes permanente 1 Haut - 590,00 - - - - 0 uniformes d'exploitation 1 Haut - 196,00 - - - - 0 h - Niveau d'application de la charge N - Etages au-dessus r - coordonnées relatives
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3.2.4.2 Réduites: Nature N M H (kN) (kN*m) (kN) Permanente 34,44 -0,00 0,00 Permanente 2360,00 -0,00 0,00 D’exploitation 784,00 -0,00 0,00
3.2.5 Résultats théoriques :
3.2.5.1 Diagrammes :
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40
2
4
6
8
10
12
14
16
[m]
[cm2]
Ferraillage / Vertical Théorique Réel Principale vertical
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40
2
4
6
8
10
12
14
16
[m]
[cm2]
Ferraillage / Horizontal Théorique Réel
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40
1
2
3
4
5
6
7
8
[m]
[MPa]
ELU / Contraintes (compression simple) ELU1: 1.35 G ELU2: 1 G ELU3: 1.35 G +1.5 Q ELU4: 1 G +1.5 Q Non armé Armé
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3.2.6 Résultats théoriques - détaillés : 3.2.6.1 Combinaisons 3.2.6.1.1 Sollicitations ELU ELU.1 - 1.35 G ELU.2 - 1 G ELU.3 - 1.35 G +1.5 Q ELU.4 - 1 G +1.5 Q 3.2.6.2 Longueur de flambement Lf' = 2,34 (m) Lf'_rnf = 2,21 (m) Lf = 2,34 (m) Lf_rnf = 2,21 (m) 3.2.6.3 Elancement
= 60,04
rnf = 56,71
3.2.6.4 Coefficient
1,1 (Age du béton au chargement :28)
= 0,33
rnf = 0,42
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40
1
2
3
4
5
6
7
8
[m]
[MPa]
ELU / Contraintes (compression avec flexion) ELU1: 1.35 G ELU2: 1 G ELU3: 1.35 G +1.5 Q ELU4: 1 G +1.5 Q
F=109,28kN F=109,28kNF=109,28kN F=109,28kNF=109,28kN F=109,28kNF=109,28kN F=109,28kN
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4-0.002
-0.0018
-0.0016
-0.0014
-0.0012
-0.001
-0.0008
-0.0006
-0.0004
-0.0002
0
[m]
ELU / Déformation ELU1: 1.35 G ELU2: 1 G ELU3: 1.35 G +1.5 Q ELU4: 1 G +1.5 Q
VVeerrssiioonn mmooddiiffiiééee eenn MMaarrss 22001144,, qquuii aannnnuullee eett rreemmppllaaccee cceellllee dduu JJaannvviieerr 22001144
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3.2.6.5 Résistance du voile non armé
ulim = 5,18 (MPa) 3.2.6.6 Armatures réparties Combinaison dimensionnante: ELU 3 N umax= 1102,12 (kN/m)
umax = 8,16 (MPa) Av = 13,50 (cm2/m) Amin = 5,67 (cm2/m) Nulim = 1102,12 (kN/m)
bc = 14,21 (MPa)
ulim = 8,16 (MPa) 3.2.6.7 Armatures de bord 3.2.6.7.1 Bord gauche 3.2.6.7.1.1 Raidisseur en flexion composé Af L = 3,14 (cm2) Combinaison dimensionnante: ELU 1 3.2.6.7.1.2 Potelets minimaux Largeur : d': d' = 0,20 (m) 3.2.6.7.2 Bord droit
3.2.6.7.2.1 Raidisseur en flexion composé Af R= 3,14 (cm2) Combinaison dimensionnante: ELU 1 3.2.6.7.2.3 Potelets minimaux Largeur : d': d' = 0,20 (m) 3.2.6.8 Cisaillement (BAEL91 A5.1,23) Armatures horizontales Combinaison dimensionnante-ELU: ELU 1 Vu = 0,00 (kN)
= 0,00 (MPa) Ah = 0,00 (cm2/m)
3.2.6 Ferraillage :
3.2.6.1 Quantitatif Volume de Béton = 1,40 (m3)
Surface de Coffrage = 21,50 (m2)
Acier HA 400
Poids total = 302,32 (kG) ; Densité = 215,33 (kG/m3) ; Diamètre moyen = 13,0 (mm)
Liste par diamètres :
Diamètre Longueur Poids
(m) (kG)
10 73,22 45,16
14 212,74 257,16
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3.3 Note de calcul mur de soutènnement:
Nom : Niveau +3.00
Cote de niveau : supérieur 3,00 (m)
Position de l'étage : intermédiaire
Milieu : agressif
3.3.1 Voile : Voile2
3.2.1.1 Caractéristiques des matériaux :
Béton : fc28 = 25,00 (MPa) Densité = 2501,36 (kG/m3)
Aciers longitudinaux : type HA 400 fe = 400,00 (MPa)
Aciers transversaux : type HA 400 fe = 400,00 (MPa)
Age du béton au chargement : 28
Coefficient de comportement: q = 2,50
3.2.1.2 Géométrie :
Nom: P1
Longueur: 4,00 (m)
Epaisseur: 0,15 (m)
Hauteur : 3.00 (m)
Hauteur de la couronne : 0,00 (m)
Appui vertical: ---------
Articulation
NB: La stabilité de mur vis à vis le glissement et le renversement est calculée pour une épaisseur de 20cm
y compris les dimensions du bloc (comme indiqué dans l’article 2.2.3 page 3).
3.2.2 Hypothčses de calcul :
Calculs suivant : BAEL 91 mod. 99
Enrobage : 3,0 (cm)
3.2.3 Résultats théoriques :
3.2.3.1 Diagrammes
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40
1
2
3
4
5
6
7
8
[m]
[cm2]
Ferraillage / Vertical Théorique Réel Principale vertical
VVeerrssiioonn mmooddiiffiiééee eenn MMaarrss 22001144,, qquuii aannnnuullee eett rreemmppllaaccee cceellllee dduu JJaannvviieerr 22001144
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0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40
1
2
3
4
5
6
7
8
[m]
[cm2]
Ferraillage / Horizontal Théorique Réel
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40
1
2
3
4
5
6
7
8
[m]
[MPa]
ELU / Contraintes (compression simple) ELU1: ELU:STD/1=1*1.35 + 2*1.35/ 1.35 PP +1.35 G ELU2: ELU:STD/2=1*1.00 + 2*1.00/ 1 PP +1 GELU3: ELU:STD/3=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50/ 1.35 PP +1.35 G +1.5 ELU4: ELU:STD/4=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50/ 1 PP +1 G +1.5 Non arméArmé
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 40
1
2
3
4
5
6
7
8
[m]
[MPa]
ELU / Contraintes (compression avec flexion) ELU1: ELU:STD/1=1*1.35 + 2*1.35/ 1.35 PP +1.35 G ELU2: ELU:STD/2=1*1.00 + 2*1.00/ 1 PP +1 GELU3: ELU:STD/3=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50/ 1.35 PP +1.35 G +1.5 ELU4: ELU:STD/4=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50/ 1 PP +1 G +1.5
F=-14,40kN
F=109,29kN
F=-14,40kN
F=109,29kN
F=-14,40kN
F=109,29kN
F=-14,40kN
F=109,29kN
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3.2.3.2 Résultats théoriques - détaillés : 3.2.3.2.1 Combinaisons
3.2.3.2.1 .1 Sollicitations ELU
ELU.1 - ELU:STD/1=1*1.35 + 2*1.35/ 1.35 PP +1.35 G ELU.2 - ELU:STD/2=1*1.00 + 2*1.00/ 1 PP +1 G ELU.3 - ELU:STD/3=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50/ 1.35 PP +1.35 G +1.5 ELU.4 - ELU:STD/4=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50/ 1 PP +1 G +1.5
3.2.3.2.1 2 Longueur de flambement Lf' = 1,70 (m) Lf'_rnf = 1,60 (m) Lf = 1,70 (m) Lf_rnf = 1,60 (m)
3.2.3.2.1 .3 Elancement
= 39,26
rnf = 36,95
3.2.3.2.1 .4 Coefficient
1,1 (Age du béton au chargement :28)
= 0,44
rnf = 0,63
3.2.3.2.1.5 Résistance du voile non armé
ulim = 7,06 (MPa)
3.2.3.2.1.6 Armatures réparties Combinaison dimensionnante: ELU 1 N umax= 22,97 (kN/m)
umax = 0,15 (MPa) Nulim = 1059,62 (kN/m)
ulim = 7,06 (MPa) Numax<Nulim => Voile non armé 22,97 (kN/m) < 1059,62 (kN/m)
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4-0.0035
-0.003
-0.0025
-0.002
-0.0015
-0.001
-0.0005
0
0.0005
[m]
ELU / Déformation ELU1: ELU:STD/1=1*1.35 + 2*1.35/ 1.35 PP +1.35 G ELU2: ELU:STD/2=1*1.00 + 2*1.00/ 1 PP +1 GELU3: ELU:STD/3=1*1.35 + 2*1.35 + 3*1.50/ 1.35 PP +1.35 G +1.5 ELU4: ELU:STD/4=1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.50/ 1 PP +1 G +1.5
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3.2.3.2.1.7 Armatures de bord
3.2.3.2.1 .7.1 Bord gauche
3.2.3.2.1 7.1.1 Raidisseur en flexion composé Af L = 3,14 (cm2) Combinaison dimensionnante: ELU 1
3.2.3.2.1 7.1.2 Potelets minimaux Largeur : d': d' = 0,20 (m)
3.2.3.2.1 .7.2 Bord droit
3.2.3.2.1 .7.2.1 Raidisseur en flexion composé Af R= 3,14 (cm2) Combinaison dimensionnante: ELU 1
3.2.3.2.1 7.2.3 Potelets minimaux Largeur : d': d' = 0,20 (m)
3.2.3.2.1.8 Cisaillement (BAEL91 A5.1,23)
Armatures horizontales Combinaison dimensionnante-ELU: ELU 1 Vu = 29,17 (kN)
= 0,05 (MPa) Ah = 0,00 (cm2/m)
3.2.4 Ferraillage :
Armatures verticales:
Zone
X0 X1 Nombre : Acier Diamètre Longueur Espacement
(m) (m) (mm) (m) (m) 0,20 3,80 36 HA 400 10,0 2,37 0,20
X0 - Début de la zone
X1 - Fin de la zone
Armatures horizontales:
Type Nombre : Acier Diamètre A B C Espacement Forme
(mm) (m) (m) (m) (m) droit 20 HA 400 10,0 3,94 0,00 0,00 0,20 00
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