Semelle1 wajdi fouchena

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semelle robot

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1Semelle isole: Semelle1Nombre: 1

1.1Donnes de base

1.1.1Principes

Norme pour les calculs gotechniques: DTU 13.12Norme pour les calculs bton arm: BAEL 91 mod. 99Forme de la semelle: libre

1.1.2Gomtrie:A = 4,60 (m)a = 1,60 (m)B = 4,60 (m)b = 1,60 (m)h1 = 0,80 (m)ex = 0,00 (m)h2 = 1,60 (m)ey = 0,00 (m)h4 = 0,05 (m)c1= 5,0 (cm)c2= 3,0 (cm)

1.1.3Matriaux

Bton: BETON; rsistance caractristique = 25,00 MPa Poids volumique = 2501,36 (kG/m3)Aciers longitudinaux: type HA 400rsistance caractristique = 400,00 MPaArmature transversale: type HA 400rsistance caractristique = 400,00 MPa

1.1.4Chargements:

Charges sur la semelle:CasNatureGroupeNFxFyMxMy(kG)(kG)(kG)(daN*m)(daN*m)CAL.1de calcul----28337,007759,020,000,00115671,00Charges sur le talus:CasNatureQ1(kG/m2)

1.2Dimensionnement gotechnique

1.2.1Principes

Dimensionnement de la fondation sur: Capacit de charge Glissement Renversement Soulvement

1.2.2Sol:Contraintes dans le sol: sELU = 0.23 (MPa)sELS = 0.15 (MPa)

Niveau du sol:N1 = 0,00 (m)Niveau maximum de la semelle:Na = 0,20 (m)Niveau du fond de fouille:Nf = -2,00 (m)1. Argiles et limons fermes Niveau du sol:0.00 (m) Epaisseur:10.00 (m) Poids volumique:18.00 (kG/m3) Poids volumique unitaire:2692.05 (kG/m3) Angle de frottement interne:30.0 (Deg) Cohsion:0.02 (MPa)

2. Argiles et limons fermes Niveau du sol:-10.00 (m) Epaisseur:1.00 (m) Poids volumique:18.00 (kG/m3) Poids volumique unitaire:2692.05 (kG/m3) Angle de frottement interne:30.0 (Deg) Cohsion:0.02 (MPa)

1.2.3tats limites

Calcul des contraintesType de sol sous la fondation: uniformeCombinaison dimensionnanteELU : CAL.1 N=28337,00 My=115671,00 Fx=7759,02Coefficients de chargement:1.35 * poids de la fondation1.35 * poids du solRsultats de calculs: au niveau du solPoids de la fondation et du sol au-dessus de la fondation:Gr = 71627,48 (kG)Charge dimensionnante:Nr = 99964,48 (kG)Mx = -0,00 (daN*m)My = 133932,60 (daN*m)Excentrement de l'action de la charge:eB = 1,37 (m)eL = 0,00 (m)Dimensions quivalentes de la fondation:B' = B - 2|eB| = 1,87 (m)L' = L - 2|eL| = 4,60 (m)paisseur du niveau:Dmin = 2,20 (m)

Mthode de calculs de la contrainte de rupture: pressiomtrique de contrainte (ELS), (DTU 13.12, 3.22)Rectification

q ELS = 0.15 (MPa)qu = 0.45 (MPa)

ple* = 0,41 (MPa)De = Dmin - d = 2,20 (m)kp = 1,02idb = 0,90q'0 = 0,00 (MPa)qu = kp * (ple*) * idb + q'0 = 0,38 (MPa)

Bute de calcul du sol:qlim = qu / gf = 0.19 (MPa)gf = 2,00Contrainte dans le sol:qref = 0.11 (MPa)Coefficient de scurit: qlim / qref = 1.652 > 1

Soulvement

Soulvement ELUCombinaison dimensionnante ELU : CAL.1 N=28337,00 My=115671,00 Fx=7759,02Coefficients de chargement:1.00 * poids de la fondation1.00 * poids du solPoids de la fondation et du sol au-dessus de la fondation:Gr = 53057,39 (kG)Charge dimensionnante:Nr = 81394,39 (kG)Mx = -0,00 (daN*m)My = 133932,60 (daN*m)Surface de contacts=40,57 (%)slim=10,00 (%)Glissement

Combinaison dimensionnante ELU : CAL.1 N=28337,00 My=115671,00 Fx=7759,02Coefficients de chargement:1.00 * poids de la fondation1.00 * poids du solPoids de la fondation et du sol au-dessus de la fondation:Gr = 53057,39 (kG)Charge dimensionnante:Nr = 81394,39 (kG)Mx = -0,00 (daN*m)My = 133932,60 (daN*m)Dimensions quivalentes de la fondation:A_ = 4,60 (m)B_ = 4,60 (m)Surface du glissement:8,58 (m2)Cohsion:C = 0.02 (MPa)Coefficient de frottement fondation - sol:tg(f) = 0,58Valeur de la force de glissementF = 7759,02 (kG)Valeur de la force empchant le glissement de la fondation:- su niveau du sol:F(stab) = 58205,13 (kG)Stabilit au glissement:7.502 > 1

Renversement

Autour de l'axe OXCombinaison dimensionnante ELU : CAL.1 N=28337,00 My=115671,00 Fx=7759,02Coefficients de chargement:1.00 * poids de la fondation1.00 * poids du solPoids de la fondation et du sol au-dessus de la fondation:Gr = 53057,39 (kG)Charge dimensionnante:Nr = 81394,39 (kG)Mx = -0,00 (daN*m)My = 133932,60 (daN*m)Moment stabilisateur:Mstab= 183587,46 (daN*m)Moment de renversement:Mrenv= 0,00 (daN*m)Stabilit au renversement:

Autour de l'axe OYCombinaison dfavorable: ELU : CAL.1 N=28337,00 My=115671,00 Fx=7759,02Coefficients de chargement:1.00 * poids de la fondation1.00 * poids du solPoids de la fondation et du sol au-dessus de la fondation:Gr = 53057,39 (kG)Charge dimensionnante:Nr = 81394,39 (kG)Mx = -0,00 (daN*m)My = 133932,60 (daN*m)Moment stabilisateur:Mstab= 183587,46 (daN*m)Moment de renversement:Mrenv= 133932,60 (daN*m)Stabilit au renversement: 1.371 > 1

1.3Dimensionnement Bton Arm

1.3.1Principes

Fissuration: peu prjudiciableMilieu: non agressifPrise en compte de la condition de non-fragilit: oui

1.3.2Analyse du poinonnement et du cisaillement

Cisaillement

Combinaison dimensionnante ELU : CAL.1 N=28337,00 My=115671,00 Fx=7759,02Coefficients de chargement:1.00 * poids de la fondation1.00 * poids du solCharge dimensionnante:Nr = 81394,39 (kG)Mx = -0,00 (daN*m)My = 133932,60 (daN*m)Longueur du primtre critique:4,60 (m)Effort tranchant:44018,22 (kG) Hauteur efficace de la sectionheff = 0,74 (m)Surface de cisaillement:A = 3,40 (m2)Contrainte de cisaillement:0,13 (MPa)Contrainte de cisaillement admissible:1,17 (MPa)Coefficient de scurit:9.2 > 1

1.3.3Ferraillage thorique

Semelle isole:

Aciers infrieurs:

ELU : CAL.1 N=28337,00 My=115671,00 Fx=7759,02My = 65456,56 (daN*m)Asx= 7,40 (cm2/m)ELU : CAL.1 N=28337,00 My=115671,00 Fx=7759,02Mx = 13704,31 (daN*m)Asy= 7,40 (cm2/m)

As min= 7,40 (cm2/m)

Aciers suprieurs:ELU : CAL.1 N=28337,00 My=115671,00 Fx=7759,02My = -18556,63 (daN*m)A'sx= 7,40 (cm2/m)Mx = 0,00 (daN*m)A'sy= 7,40 (cm2/m)

As min= 0,00 (cm2/m)

Espacement rglementaire maximalemax = 0,25 (m)Ft:Aciers longitudinauxA = 76,80 (cm2)A min. = 51,20 (cm2)A = 2 * (Asx + Asy)Asx = 25,60 (cm2)Asy = 12,80 (cm2)

1.3.4Ferraillage rel

2.3.1Semelle isole:Aciers infrieurs:En X:45 HA 400 10l = 4,50 (m)e = 1*-2,19 + 44*0,10En Y:45 HA 400 10l = 4,50 (m)e = 1*-2,19 + 44*0,10Aciers suprieurs:En X:45 HA 400 10l = 4,50 (m)e = 1*-2,19 + 44*0,10En Y:45 HA 400 10l = 4,50 (m)e = 1*-2,19 + 44*0,10

2.3.2FtAciers longitudinauxEn X:12 HA 400 12l = 7,83 (m)e = 1*-0,73 + 11*0,13En Y:23 HA 400 12l = 7,88 (m)e = 1*-0,73 + 22*0,07Armature transversale8 HA 400 10l = 6,36 (m)e = 1*1,14 + 5*0,20 + 2*0,09