projet pont en béton précontraint

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7/23/2019 Projet pont en béton précontraint http://slidepdf.com/reader/full/projet-pont-en-beton-precontraint 1/3 Miniprojet Béton précontraint  : Etude  de  poutres  isostatiques  d’un  pont  routier  :  Le projet consiste à étudier  et à dimensionner  les paramètres de la précontrainte à appliquer  pour un pont routier à poutres, cidessous les coupes de ce pont : 1. coupes :  Dalle tablier Retombée de la poutre Pile Coupe longitudinale Coupe transversale Portée L Largeur lg Hauteur Tablier ht Lg/4 Lg/8 

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Page 1: Projet pont en béton précontraint

7/23/2019 Projet pont en béton précontraint

http://slidepdf.com/reader/full/projet-pont-en-beton-precontraint 1/3

Mini‐projet Béton  précontraint : 

Etude de

 poutres

 isostatiques

 d’un

 pont

 routier

 : 

Le  projet  consiste  à  étudier  et  à  dimensionner  les  paramètres  de  la 

précontrainte  à  appliquer  pour  un  pont  routier  à  poutres,  ci‐dessous  les 

coupes de ce pont : 

1. coupes :

 

Dalle tablier 

Retombée de la poutre 

Pile 

Coupe longitudinale

Coupe transversale

Portée L 

Largeur lg 

Hauteur 

Tablier ht 

Lg/4  Lg/8 

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7/23/2019 Projet pont en béton précontraint

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2. Les surcharges:

Permanentes  Exploitations 

Poids des revêtements : 225 kg/m²

Exploitation routière : 3 t /m²Bordures et gardes corps : 100 kg / m²

Equipements complémentaires : 50 kg /m²

Autres données

 : 

Classe de vérification : classe I 

Le climat est tempéré humide. 

On  utilise des torons à très faible relaxation. 

f prg =  1860 Mpa

f peg= 1660 MPa 

Acier passif  fe500. 

Enrobage =10 cm 

Le  jour de la mise en précontrainte est planifié à 10  jours de la date de coulage. 

p 1000= 5 % g = 7 mm f = 0.22 rd -1

ψ = 0.002 m-1   µ0 = 0.47 

σ  b F 

 = 0.3 fc28  σ  b M 

 = 0.6 fc28

Page 3: Projet pont en béton précontraint

7/23/2019 Projet pont en béton précontraint

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Groupe  G1  G2 G3 G4

Portée L  26  27   30 24

Lg  16  15   16   16ht  0,40  0,4 0,35   0,5

f c28  35  30   40   35

α 5°  6°   7°   10°

TAF :

1) Déterminer la hauteur de la poutre (les poutres sont identiques).

2) Déterminer les paramètres de la section

3) Calculer P et e0.

4) Déterminer les pertes (instantanées et différées)

5) Effectuer les vérifications et justifications pour x = L/10 et x = L/2.

Groupe  G5  G6   G7   G8

Portée L  35  28 30 27

Lg  15  16   14   16

ht  0,60  0,4 0,35   0,45f c28  45  40   45 35

α 8°  8° 6° 9°

Groupe  G9  G10   G11   G12

Portée L  28  22   33 33

Lg  15  14 16   16

ht  0,45  0,4 0,35   0,5

f c28  30  35 40   35α 11°  8° 6° 9°