avis technique - modifiée en nov 2014
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A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
BLOC A BANCHER (PRODUIT)
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Avis Te
Avis technique des murs en ''Bloc à bancher'' (Produit) LLeess aavviiss tteecchhnniiqquueess ssoonntt ppuubblliiééss ppaarr EEXXCCEELL CCOONNTTRROOLL
rrssiioonnss aauutthheennttiiffiiééeess ssoonntt ddiissppoonniibblleess ggrraattuuiitteemmeenntt ssuurr llee ssiittee dd’’EEXXCCEELL CCOONNTTRROOLL
wwwwww..eexxcceell--ccoonnttrrooll..nneett
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AVIS TECHNIQUE
BLOC A BANCHER (PRODUIT)
: Mr Salah GABSI- Ingénieur Génie Civil
: Mr Mohamed Nebil ZAHRA- Directeur Général
echnique N°001/2014 |Date : Novembre/
AAnnnnuullee eett rreemmppllaaccee cceelluuii dduu MMaarrss 22001144
arr ss 22001144
0 | 25 P a g e
AVIS TECHNIQUE
BLOC A BANCHER (PRODUIT)
éral
/2014
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
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
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''
de bâtiments d'habitation.
Le procédé peut être utilisé pour la réalisation de murs enterrés sur un niveau de sous
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
d'emploi visé et dans les conditions de co
Cahier des Prescriptions Techniques et le Dossier Technique ci
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
d’épaisseur revêtues par un enduit, dans les mêmes conditions d’exposition.
L’étanchéité des murs pour les piscines et les murs du sous
à l’aide d’un mortier étanche.
Avis technique des murs en ''Bloc à bancher'' (Produit) LLeess aavviiss tteecchhnniiqquueess ssoonntt ppuubblliiééss ppaarr EEXXCCEELL CCOONNTTRROOLL
rrssiioonnss aauutthheennttiiffiiééeess ssoonntt ddiissppoonniibblleess ggrraattuuiitteemmeenntt ssuurr llee ssiittee dd’’EEXXCCEELL CCOONNTTRROOLL
wwwwww..eexxcceell--ccoonnttrrooll..nneett
mmooddii ff iiééee eenn NNoovveemmbbrr ee 22001144,, qquuii aannnnuullee eett rr eemmppllaaccee cceell llee dduu MM aar
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
réalisation des murs et des points singuliers de la construction (Bloc courant, Bloc d'about).
Domaine d'emploi accepté :
''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
au maximum, les murs de soutènement et les piscines, pour une hauteur maximale de 3m.
on sur le procédé :
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
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
d’épaisseur revêtues par un enduit, dans les mêmes conditions d’exposition.
L’étanchéité des murs pour les piscines et les murs du sous
à l’aide d’un mortier étanche.
arr ss 22001144
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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
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).
est destiné à la réalisation de murs, porteurs ou non,
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.
Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi :
est normalement assurée dans le domaine
nception 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
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
A
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2.2.1.3 Isolation thermique
Dans l’emploi en mur enterré de sous
conformément aux prescriptions particulières à ces murs, données au § 6.32 de la partie 2 «
Règles de calcul et dispositions constructives minim
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
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 contrevent
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, class
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,
même organisme.
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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
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.
curité 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.
La durabilité des maçonneries en blocs à bancher est équivalente à celle des maçonneries
traditionnelles en blocs de béton de même nature.
Fabrication et mise en œuvre :
La fabrication des blocs à bancher ne diffère pas dans son principe de celle, class
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
arr ss 22001144
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sol, la réalisation de l’étanchéité est à organiser
conformément aux prescriptions particulières à ces murs, données au § 6.32 de la partie 2 «
ales » du DTU 20.1. Dans le domaine
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
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
Le procédé ne se distingue pas de ce point de vue, d'une maçonnerie de blocs pleins
és par des raidisseurs suffisamment rapprochés,
ces murs doivent, en raison de leur relative instabilité, être étayés lors de la mise en œuvre.
La durabilité des maçonneries en blocs à bancher est équivalente à celle des maçonneries
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
icats de qualification fournis par le
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VVeerr ssiioonn mm
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
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
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
pourra être prise égale aux valeurs données ci
Hauteur libre (m)
Hauteur libre maximal (m)
2,80
Mur de soutènement soumis à des charges roulantes
Hauteur libre maximal (m)
2,40
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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
es murs et la mise en œuvre des éléments spéciaux destinés à la réalisation des points
Cahier des prescriptions techniques :
Prescriptions de conception et calcul :
Le dimensionnement et la mise en œuvre des armatures des murs
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 porteur est effectué en prenant en compte
tale 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 porteur en blocs ''VERTICAL BLOC''
pourra être prise égale aux valeurs données ci-dessous :
Mur porteur
Hauteur libre (m) Charges admissibles (kN/m)
2,60 800
3,00 620
3,40 576
3,60 500
Mur de soutènement
Hauteur libre maximal (m) Charges admissibles (KN/m)
2,80 Charge admissible de poussée de terre
Mur de soutènement soumis à des charges roulantes
Hauteur libre maximal (m) Charges admissibles (KN/m)
2,40 Charge admissible de poussée de
+ charge de compactage
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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
es murs et la mise en œuvre des éléments spéciaux destinés à la réalisation des points
Le dimensionnement et la mise en œuvre des armatures des murs porteurs sont réalisés
Pour les calculs de stabilité, on applique les règles du DTU 23.1 au noyau du béton
est effectué en prenant en compte
A défaut d'autre justification par le calcul et sous réserve d'utiliser un béton de remplissage
''VERTICAL BLOC'' en partie courante
Charges admissibles (kN/m)
Charges admissibles (KN/m)
Charge admissible de poussée de terre
Mur de soutènement soumis à des charges roulantes
Charges admissibles (KN/m)
Charge admissible de poussée de terre + charge de compactage
A
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Désignation Epaisseur du bloc (cm)
Mur porteur Mur de soutènement Mur de soutènement soumis à des charges roulantes
NB :
Pour les murs porteurs
libre comprend la haut
Pour les murs de soutènement, la fondation est calculée pour une portance de sol égale à
1,5 bars.
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 constitu
Les côtes extrêmes mesurées aux 4 angles supérieurs ne devront pas s'écarter
de plus de 3 mm.
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Epaisseur du bloc (cm) Epaisseur du noyau (cm)
20
13
20
13
20
13
porteurs reposant directement sur fondation (c
teur de la longrine formant le soubassement.
Pour les murs de soutènement, la fondation est calculée pour une portance de sol égale à
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 constitu
tes extrêmes mesurées aux 4 angles supérieurs ne devront pas s'écarter
de 3 mm.
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cm) Hauteur maximale (m)
3.60
2.80
2.40
(cas des dallages), la hauteur
t.
Pour les murs de soutènement, la fondation est calculée pour une portance de sol égale à
Les tolérances sur les dimensions et les variations dimensionnelles des blocs doivent répondre
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 :
tes extrêmes mesurées aux 4 angles supérieurs ne devront pas s'écarter
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A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
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’extér
enduit monocouche ou multicouche, et comme un système d’isolation à l’intérieur.
1.2 Spécification :
Désignation Épaisseur (cm)
Bloc courant
Bloc d’about
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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DOSSIER TECHNIQUE
Définition du produit :
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’extér
enduit monocouche ou multicouche, et comme un système d’isolation à l’intérieur.
Épaisseur (cm) Hauteur Longueur
20 20 50
20 20 50
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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DOSSIER TECHNIQUE
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.
Longueur Poids (Kg)
18
18
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.
A
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VVeerr ssiioonn mm
1.4 Tableau de ferraillage
1.4.1 Mur porteur
Hauteur
2,6
3
3,4
3,6
Tableaux de ferraillage :
1.4.2 Mur de soutènement, piscine, Sous
1.4.3 Mur de soutènement, soumis à des charges roulantes
NB :
• Le calcul détaillé de la fondation
caractéristiques géotechniques.
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Tableau de ferraillage :
1.4.1 Mur porteur :
Charge admissible (KN/ml)0 - 723 723 - 773
#10 #12
0 - 550 550 - 590
#10 #12
0 - 400 400 - 452
#10 #12
0 - 355 355 - 406
#10 #12
1.4.2 Mur de soutènement, piscine, Sous-Sol, Silos) :
Hauteur (m) Ferraillage
1.4.3 Mur de soutènement, soumis à des charges roulantes :
Hauteur (m) Ferraillage
Le calcul détaillé de la fondation doit être établi par un ingénieur conseil selon les
caractéristiques géotechniques.
0 - 2 #5HA 12
2 – 2.8 #5HA 14
0 – 2.4 #5HA 14
arr ss 22001144
7 | 25 P a g e
Charge admissible (KN/ml) 773 - 800
#14
590 - 620
#14
452 - 570
#14
406 - 500
#14
établi par un ingénieur conseil selon les
A
LLeess vveerr
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1.5 Calcul fondation :
1.5.1 Fondation mur de soutènement
Données géométriques
• Largeur semelle
• Hauteur semelle
• Débord Amont
• Débord Aval
1.5.2 Fondation mur de soutènement soumis à des
charges roulantes :
Données géométriques
• Largeur semelle
• Hauteur semelle
• Débord Amont
• Débord Aval
NB :
Le calcul est effectué pour une portance de sol égale à 1.5 bars.
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1.5.1 Fondation mur de soutènement :
Données géométriques :
Largeur semelle : 2m
Hauteur semelle : 0,3m
Débord Amont : 1,5
Débord Aval : 0.3
Fondation mur de soutènement soumis à des
Données géométriques :
semelle : 2m
Hauteur semelle : 0,3m
Débord Amont : 1,5
Débord Aval : 0.3
Le calcul est effectué pour une portance de sol égale à 1.5 bars.
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8 | 25 P a g e
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
1.6 Mise en œuvre :
1.6.1 Mise en œuvre des fondations
Les soubassements
particulière.
L’exécution des fouilles et fondation devra être conforme aux prescriptions du
DTU 13.11
Prévoir des attentes pour les armatures
1.6.2 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
La pose à sec du premier rang doit être envisagée, lorsqu’elle s’effectue sur un
béton nivelant.
1.6.3 Pose du 2ème
On procède à l’empilage à sec du rang supérieur, en respectant un
abouts de blocs par rapport au rang inférieur au moins égale à 20cm «
bloc ».
1.6.4 Remplissage
Le remplissage du noyau du vertical bancheur, peut être réalisé sur une hauteur de
2m, à l’aide d’un micr
moins égale à 22 Mpa.
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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.
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.
ème rang du bloc intermédiaire :
On procède à l’empilage à sec du rang supérieur, en respectant un
abouts de blocs par rapport au rang inférieur au moins égale à 20cm «
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.
arr ss 22001144
9 | 25 P a g e
réalisés en vertical bancheur, ne nécessitent pas de fondation
L’exécution des fouilles et fondation devra être conforme aux prescriptions du
ales à partir des fondations.
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 ;
La pose à sec du premier rang doit être envisagée, lorsqu’elle s’effectue sur un
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
Le remplissage du noyau du vertical bancheur, peut être réalisé sur une hauteur de
béton de fluidité et granulométrie dont la résistance est au
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
II. Résultats expérimentaux
1. Analyse granulométrique sable
2. Analyse Granulométrique Gravier
PROVENANCE DU
100,000
100
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mmooddii ff iiééee eenn NNoovveemmbbrr ee 22001144,, qquuii aannnnuullee eett rr eemmppllaaccee cceell llee dduu MM aar
Résultats expérimentaux :
Analyse granulométrique sable :
PROVENANCE DU SABLE : BIR MCHERGUA
Analyse Granulométrique Gravier :
ROVENANCE DU GRAVIER : DJEBEL EL OUEST
0,1001,00010,000 Ouverture des tamis
0,010,1110Ouverture des tamis
arr ss 22001144
10 | 25 P a g e
DJEBEL EL OUEST 3/5
0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
0,0010,010
% P
assa
nt
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0,0010,01
% P
assa
nt
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
3. Analyse Granulométrique Sable de Concassage 0/3
PROVENANCE DU SABLE D
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.
100,000
Composants
GRAVIER 3/5
SABLE DE CONCASSAGE
SABLE
CIMENT
EAU
ADJUVANT
DOSAGE
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Analyse Granulométrique Sable de Concassage 0/3 :
ROVENANCE DU SABLE DE CONCASSAGE 0/3 : DJEBEL EL OUEST
Tableau de calcul selon la Méthode de Dreux :
Le type de ciment doit être en CEMI 42.5 HRS pour les ouvrages enterrés de milieu
0,1001,00010,000 Ouverture des tamis
omposants Dosage en poids
1013
ABLE DE CONCASSAGE 0/3 493
246
300
110 L
-
300 Kg/m
arr ss 22001144
11 | 25 P a g e
DJEBEL EL OUEST
Le type de ciment doit être en CEMI 42.5 HRS pour les ouvrages enterrés de milieu
0,000
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
0,0010,010
% P
assa
nt
osage en poids Kg/m3
m3
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
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12 | 25 P a g e
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
1. Dessin + cotation du bloc courant de 20cm
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FICHES TECHNIQUE
Dessin + cotation du bloc courant de 20cm :
arr ss 22001144
13 | 25 P a g e
FICHES TECHNIQUES
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
2. Dessin + cotation du bloc d’about de 20cm
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Dessin + cotation du bloc d’about de 20cm :
arr ss 22001144
14 | 25 P a g e
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
3. Notes de calcul :
3.1 Niveau : Note de calcul mur porteur:Nom : Cote de niveau :
Position de l'étage :
Milieu :
3.2 Voile : Voile 1
3.2.1 Caractéristiques des matériaux
Béton Aciers longitudinaux
Aciers transversaux Age du béton au chargement Coefficient de comportement
3.2.2 Géométrie :
Nom:
Longueur Epaisseur
Hauteur Hauteur de la couronne
Appui vertical
Articulation
Condition des appauis : Plancher aboutissant d’un seul côté
3.2.3 Hypothèses de calcul :
Calculs suivant
Enrobage
3.2.4 Chargements : 3.2.4.1 Répartis : Type poids propre uniformes uniformes h - Niveau d'application de la charge N - Etages au-dessus r - coordonnées relatives
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Note de calcul mur porteur: Niveau standard supérieur 0,00 (m)
premier
agressif
Caractéristiques des matériaux :
: fc28 = 25,00 (MPa) Densité = 2501,36 (kG/m3)Aciers longitudinaux : Type HA 400 fe = 400,00 (MPa)
: Type HA 400 fe = 400,00 (MPa)Age du béton au chargement : 28 Coefficient de comportement : q = 2,50
: 4,00 (m) : 0,14 (m)
: 3,60 (m) Hauteur de la couronne : 0,00 (m)
: ---------
Condition des appauis : Plancher aboutissant d’un seul côté
Hypothèses de calcul :
: BAEL 91 mod. 99
: 3,0 (cm)
Chargements :
Répartis :
Nature Liste h X0 Pz0 X1 Pz1 X2 (cm) (m) (kN/m) (m) (kN/m) (m) (kN/m)
permanente 1 Haut - - - - permanente 1 Haut - 590,00 - - d'exploitation 1 Haut - 196,00 - -
Niveau d'application de la charge
arr ss 22001144
15 | 25 P a g e
Densité = 2501,36 (kG/m3) fe = 400,00 (MPa)
fe = 400,00 (MPa)
X2 Pz2 N (kN/m) - - 0 - - 0 - - 0
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
3.2.4.2 Réduites: Nature Permanente Permanente D’exploitation
3.2.5 Résultats théoriques :
3.2.5.1 Diagrammes
0 0.5 10
2
4
6
8
10
12
14
16[cm2]
Ferraillage / Vertical Théorique
0 0.5 10
2
4
6
8
10
12
14
16[cm2]
Ferraillage / Horizontal Théorique
0 0.5 10
1
2
3
4
5
6
7
8 [MPa]
ELU / Contraintes (compression simple) ELU1: 1.35 G
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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
Résultats théoriques :
Diagrammes :
1.5 2 2.5Réel Principale vertical
1.5 2 2.5Réel
1.5 2 2.5ELU1: 1.35 G ELU2: 1 G ELU3: 1.35 G +1.5 Q ELU4: 1 G +1.5 Q
arr ss 22001144
16 | 25 P a g e
3 3.5 4
[m]
3 3.5 4
[m]
3 3.5 4
[m]
ELU4: 1 G +1.5 Q Non armé Armé
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
3.2.6 Résultats 3.2.6.1 Combinaisons 3.2.6.1.1 Sollicitations ELU ELU.1 - ELU.2 - ELU.3 - ELU.4 - 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 λ = 60,04 λ rnf = 56,71 3.2.6.4 Coefficient α α/α1 = 1,1 (Age du béton au chargement :28) α = 0,33 α rnf = 0,42
0 0.5 10
1
2
3
4
5
6
7
8[MPa]
ELU / Contraintes (compression avec flexion)
F=109,28kNF=109,28kNF=109,28kNF=109,28kN
0 0.5 1-0.002
-0.0018
-0.0016
-0.0014
-0.0012
-0.001
-0.0008
-0.0006
-0.0004
-0.0002
0
ELU / Déformation ELU1: 1.35 G
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Résultats théoriques - détaillés :
.1 Combinaisons
.1.1 Sollicitations ELU
1.35 G 1 G 1.35 G +1.5 Q 1 G +1.5 Q
.2 Longueur de flambement
α
(Age du béton au chargement :28)
1.5 2 2.5ELU1: 1.35 G ELU2: 1 G ELU3: 1.35 G +1.5 Q ELU4: 1 G +1.5 Q
1.5 2 2.5ELU2: 1 G ELU3: 1.35 G +1.5 Q ELU4: 1 G +1.5 Q
arr ss 22001144
17 | 25 P a g e
3 3.5 4
[m]
ELU4: 1 G +1.5 Q
F=109,28kNF=109,28kNF=109,28kNF=109,28kN
3 3.5 4
[m]
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
3.2.6.5 Résistance du voile non armé σ ulim = 5,18 (MPa) 3.2.6.6 Armatures réparties Combinaison dimensionnante: ELU 3 N umax= 1102,12 (kN/m) σ umax = 8,16 (MPa) Av = 13,50 (cm2/m) Amin = 5,67 (cm2/m) Nulim = 1102,12 (kN/m) σ bc = 14,21 (MPa) σ ulim = 8,16 (MPa) 3.2.6.7 Armatures de bord 3.2.6.7.1 Bord gauche 3.2.6.7.1.1 Af L = 3,14 (cm2) Combinaison dimensionnante: ELU 1 3.2.6.7.1.2 Largeur : d': d' = 0,20 (m) 3.2.6.7.2 Bord droit 3.2.6.7.2.1 Af R= 3,14 (cm2) Combinaison dimensionnante: ELU 1 3.2.6.7.2.3 Largeur : d': d' = 0,20 (m) 3.2.6.8 Cisaillement (BAEL91 A5.1,23) Armatures horizontales Combinaison dimensionnante Vu = 0,00 (kN) τ = 0,00 (MPa) Ah = 0,00 (cm2/m)
3.2.6 Ferraillage :
3.2.6.1 QuantitatifVolume de BétonSurface de Coffrage
Acier HA 400
Poids total = 302,32
Liste par diamètres :
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.5 Résistance du voile non armé
.6 Armatures réparties
Combinaison dimensionnante: ELU 3 N umax= 1102,12 (kN/m)
umax = 8,16 (MPa)
Amin = 5,67 (cm2/m)
Nulim = 1102,12 (kN/m)
.7 Armatures de bord
.7.1 Bord gauche
Raidisseur en flexion composé
Combinaison dimensionnante: ELU 1
Potelets minimaux
Raidisseur en flexion composé
Combinaison dimensionnante: ELU 1
Potelets minimaux
.8 Cisaillement (BAEL91 A5.1,23)
Armatures horizontales dimensionnante-ELU: ELU 1
3.2.6.1 Quantitatif Volume de Béton = 1,40 (m3) Surface de Coffrage = 21,50 (m2)
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
arr ss 22001144
18 | 25 P a g e
(kG) ; Densité = 215,33 (kG/m3) ; Diamètre moyen = 13,0 (mm)
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
3.3. Note de calcul Mur de soutènement :
La stabilité du mur vis
épaisseur de 20cm, y compris les dimensions du Bloc (Comme indiqué dans
l’article 2.2.3 page 3).
Le calcul est effectué selon la norme du Fascicule 62.
Caractéristiques des
Béton : fc28 = 25,00 (MPa)
Aciers longitudinaux : type HA 400
Aciers transversaux : type HA 400
Age du béton au chargement : 28
Coefficient de comportement: q = 2,50
1. Données géométriques
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Note de calcul Mur de soutènement :
La stabilité du mur vis-à-vis le glissement et le renversement est calculé pour une
épaisseur de 20cm, y compris les dimensions du Bloc (Comme indiqué dans
l’article 2.2.3 page 3).
Le calcul est effectué selon la norme du Fascicule 62.
Caractéristiques des matériaux :
Béton : fc28 = 25,00 (MPa) Densité = 2501,36 (kG/m
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
Données géométriques :
arr ss 22001144
19 | 25 P a g e
vis le glissement et le renversement est calculé pour une
épaisseur de 20cm, y compris les dimensions du Bloc (Comme indiqué dans
Densité = 2501,36 (kG/m3)
fe = 400,00 (MPa)
fe = 400,00 (MPa)
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
2. Données de sol
3. Charge + Charge Roulante
4. Combinaison
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Données de sol
Charge + Charge Roulante
Combinaison
arr ss 22001144
20 | 25 P a g e
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
5. Vérification glissement
6. Vérification poinçonnement
7. Stabilité renversement
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Vérification glissement
Vérification poinçonnement
Stabilité renversement
arr ss 22001144
21 | 25 P a g e
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
8. Décompression
3.4. Note de calcul Mur de soutènement soumis à des charges roulantes
Le calcul des charges roulantes est effectué sur l’effet de la charge
de compactage de remblai
Caractéristiques
Béton
Aciers longitudinaux
Aciers transversaux
Age du béton au chargement : 28
Coefficient de comportement: q = 2,50
1. Données géométriques
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Décompression du sol ELS :
Note de calcul Mur de soutènement soumis à des charges roulantes
Le calcul des charges roulantes est effectué sur l’effet de la charge
de compactage de remblai.
Caractéristiques des matériaux :
: fc28 = 25,00 (MPa) Densité = 2501,36
Aciers longitudinaux : type HA 400 fe = 400,00 (MPa)
Aciers transversaux : type HA 400 fe = 400,00 (MPa)
du béton au chargement : 28
Coefficient de comportement: q = 2,50
Données géométriques
arr ss 22001144
22 | 25 P a g e
Note de calcul Mur de soutènement soumis à des charges roulantes :
Le calcul des charges roulantes est effectué sur l’effet de la charge
Densité = 2501,36 (kG/m3)
fe = 400,00 (MPa)
fe = 400,00 (MPa)
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
2. Données de sol
3. Charge + Charge Roulante
4. Combinaison
Avis technique des murs en ''Bloc à bancher'' (Produit) LLeess aavviiss tteecchhnniiqquueess ssoonntt ppuubblliiééss ppaarr EEXXCCEELL CCOONNTTRROOLL
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mmooddii ff iiééee eenn NNoovveemmbbrr ee 22001144,, qquuii aannnnuullee eett rr eemmppllaaccee cceell llee dduu MM aar
Données de sol
Charge + Charge Roulante
Combinaison
arr ss 22001144
23 | 25 P a g e
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
5. Vérification glissement
6. Vérification poinçonnement
7. Stabilité renversement
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Vérification glissement
Vérification poinçonnement
Stabilité renversement
arr ss 22001144
24 | 25 P a g e
A
LLeess vveerr
VVeerr ssiioonn mm
8. Décompression
Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer
messieurs l’expression de nos meilleures salutations.
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Décompression du sol ELS :
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arr ss 22001144
25 | 25 P a g e
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