EP0242238B1 - Structures en béton armé et en acier, notamment pour réaliser des poutres et, en particulier, des poutres à usage de pannes ou des poutres à grande portée - Google Patents
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Definitions
- the invention relates to a reinforced concrete and steel beam, in particular for purlin use.
- the present invention relates to a beam consisting of an upper reinforced concrete member of relatively small section compared to its length and of a lower steel member, the concrete member being at least locally placed above the steel member.
- the steel frame being made up of a hull connected from place to place to the concrete frame by metal connectors disposed respectively to the right and to the left of the longitudinal vertical median plane of the beam, these connectors being welded to the hull and having their ends incorporated into the concrete frame.
- the present invention relates to such a beam but in which the transmission of the compressive forces is essentially ensured by the concrete of the concrete member.
- the present invention therefore relates to beams having the characteristic of using reinforced concrete in all the compressed parts and steel in the form of profiles in all the stretched parts.
- a beam according to the invention is a rigid structure essentially consisting of reinforced concrete and steel intended to support in service compression forces and tension forces, where the parts intended to support compression forces are essentially constituted by a mass of concrete and the parts intended to resist tensile stresses are essentially constituted by an assembly of steel profiles substantially devoid of intrinsic rigidity, this assembly being mainly external to the concrete and being anchored in the concrete which provides lateral stiffness and buckling resistance.
- the steel part is constituted by an assembly of profiles of simple shape, for example rectangular plates or, better still, concrete bars.
- Typical embodiments of beams in accordance with the invention will be described below, the most typical embodiment being a beam consisting of a concrete member of relatively small cross section relative to its length and of a steel member consisting of a hull which rises at its ends in the concrete frame and which is, on the other hand, connected from place to place to the concrete frame by couples arranged in transverse planes which are perpendicular to the concrete frame, the ends of these couples being embedded in the concrete frame.
- the hull is preferably constituted by a single profile but can also be constituted by several profiles assembled end to end and / or by several metal profiles in parallel.
- the hull is constituted by a hollow tube which contains a prestressing cable, which in particular makes it possible to produce beams of great span.
- the beams of the invention which are shown in Figures 1 to 19 consist of two superimposed members, one B of concrete and the other A of steel.
- the concrete member is systematically located above the steel member when the beam is in service.
- the concrete frame B is generally constituted by an elongated rectilinear block of reinforced concrete and this block is preferably given a section which is easy to demold on a building site, such as for example a straight section of trapezoidal shape (FIGS. 7).
- This frame is reinforced by a reinforcement F according to the rules of the art so that the frame mainly resists compressive forces.
- the member must have sufficient inertia to withstand buckling phenomena.
- the steel frame A is constituted by a longitudinal section L which extends along the length of the concrete frame along a curve whose distance from the concrete frame is maximum in the middle of the beam and decreases progressively towards the ends of the beam, this longitudinal section penetrating into the concrete member in the region of the ends of this member and even emerging on the end edges of the concrete member, as seen in Figures 2, 3 and 1O.
- the steel frame A comprises, on the other hand, steel connectors C which connect from place to place the profile L to the concrete frame.
- these sections L and these connectors C have a part C1 welded to the section L and a part C2 anchored in the concrete member.
- these connectors have a general V shape, the top of the V being flattened and welded along its length to the profile L while the ends of the wings of the V are also flattened and embedded in the concrete of the member B.
- the connectors C are arranged in pairs respectively to the right and to the left of the longitudinal vertical median plane P of the beam, as best seen in Figures 5 and 6 which are sections (at two scales different) of the concrete frame ( Figure 5) and the steel frame ( Figure 6) by the transverse vertical median plane of the beam in Figure 3 (plane IV-IV) of Figure 3.
- the longitudinal section L of the steel frame is constituted by a round of relatively large diameter concrete steel while the connecting connectors C, C 'of the steel frame A to the concrete frame B are constituted by ro concrete steel nds of smaller diameter and it can also be seen in FIG. 6 that the local connection between the concrete rounds of the couples C and C 'and the concrete round of the hull L are constituted by welds S.
- a concrete rod whose diameter is in the range 2O to 6O mm is used for the L profile while a concrete rod whose diameter is in the range 1O to 30 mm is used for the connectors, these ranges being given on a preferred but nonlimiting basis.
- the longitudinal profile L is preferably formed by a single profile but it is not excluded to constitute it by several assembled profiles.
- FIG. 18 shows, by way of example, an assembly of two sections L1, L2 by means of an end-to-end assembly sleeve M in which the ends of the sections, previously shaped into truncated cones and threaded, are pressed in by screwing. It is not necessary to describe in detail this assembly means known per se.
- Profile L can, on the other hand, consist of several profiles arranged in parallel instead of being constituted by a single profile and FIG.
- profile L comprises a profile L3 followed by two parallel profiles L4, L5, these various profiles being assembled by a plate p which is freely traversed by the profiles whose through ends are then welded to the plate. This type of assembly makes it easy to adjust the length of the L profile on request.
- the number and shape of the connectors C is also chosen as a function of the performance requirements of the beam, knowing that the steel frame A essentially only has the role of supporting the tensile forces.
- the lower longitudinal section L of the steel frame follows the curve of the moments and supports a substantially constant tensile force over its entire length under symmetrical loading, while the upper concrete member B, which provides longitudinal rigidity, withstands a substantially constant compressive force under symmetrical loading.
- the manufacture of a beam according to the invention can easily be done on site using a mold of simple design, a prototype of which has been shown in FIG. 8.
- the molding position is upside down from the service position in the sense that during molding the steel frame A is located above the mold Z, supported from place to place by suitable supports, as can be seen in FIG. 8.
- the reinforcement F is arranged which is carried out according to the rules of art.
- FIG. 9 the cross section of a reinforcement, the parts in broken lines representing the reinforcement before shaping.
- the ends of the connectors C are introduced into the mold as well as the ends of the longitudinal profile L which pass through the reinforcement to come out at the longitudinal ends of the mold.
- a metal part S in the shape of an L (FIGS. 10, 11) which is intended to ensure the fixing of the concrete member on a support by bolting.
- the fixing part S is incorporated into the concrete frame during molding.
- This fastener S has a flat S10 embedded in the end edge of the concrete frame and this flat has an opening T10 for the passage of the end of the longitudinal section L of the steel frame, the protruding end being then welded to the flat, as best seen in Figures 1O and 11.
- the fixing part S has another flat S20 intended to rest on the support of the beam, and this other flat S20 has a light T20 for the passage of a stud which will be used to fix the part S to the support of the beam.
- the plates S20 and S'20 of the fixing parts S and S ' are preferably superimposed, as can be seen in FIG. 1O, to be crossed by the same stud; alternatively, they could be independent of each other and crossed by respective studs.
- the support on which rests one end of the beam is any support in itself depending on the circumstances of use. It can be for example a wall, a post or a transverse beam.
- the support will generally be a beam arranged as a crossbowman.
- the concrete member provides lateral rigidity and works very slightly in bending under the loads of the material which constitutes the covering. The forces introduced by the local bending phenomena are second order compared to the main forces.
- the fixing of the profile L to the fixing piece S can also be obtained by mechanical means (bolting, etc.), for example by threading or machining the end of the profile L.
- FIGS. 22 to 28 relate to a variant of the invention, more particularly with a view to the production of long-span beams.
- the present invention can in particular allow the production of long-span beams, in particular for making frames for industrial or sports roofs.
- the tube capable of receiving a prestressing cable which will later be tensioned.
- the tube consists of a single tube section or of several tube sections fixed end to end by welds or by fixing pieces, for example by bolted plates. More specifically, the structure shown in FIGS.
- 20 and 21 comprises a beam S consisting of a rectilinear concrete member B and a steel member A consisting on the one hand by a tube T of arcuate shape, the concavity of which is turned towards the top when the beam is in the service position and, on the other hand, by diagonals, for example concrete rods, arranged in pairs C, one end of which is welded to the tube and the other end of which is embedded in the concrete of the concrete member B.
- beams can be made according to the technique described above, where the beams are made with the steel frame disposed above the concrete frame.
- a multi-strand prestressing cable F is threaded into the tube and tensioned according to the calculated force, by any means known per se and so as to bring into the tube compressive stresses always below the elastic limit. These means are shown diagrammatically in FIG. 20 by cones W. Subsequently, the tube is injected with mortar or other curable medium to block the prestressing cable and protect it from rust.
- the prestressing is calculated so that under normal use load of the beam, the tube remains slightly compressed.
- the prestressing cable first lengthens by a few centimeters, then the tube begins to work in tension: at break, all the steel is tensioned.
- This process has great advantages because it allows the prefabrication described above under normal conditions.
- the tubular member is possibly made up of several sections, connected by bolted plates, or welded end to end.
- the welding of large diameter tubes is a known and simple operation.
- the invention thus uses prestressing cables which are delivered in great length while the tubular profiles are limited due to the transport difficulty.
- this technique does not penalize the quantity of metal used for the following reason: if one loads such a structure until rupture, the steels of the tube and prestressing work at the maximum of their capacity taking into account their possibilities relative elongation.
- the authorized load represents a percentage of the breaking load.
- the tube under normal use load, the tube remains compressed and thus the beam is clear of the risk constituted by a bad weld in the assembly of the tubes end to end; noting however that the resistance capacity of the tube was tested by the tensile force generated by the self-weight before tensioning of the cable.
- the prestressing is carried out after the beam has been placed in its service position. It is possible to use the beam supports to tension the prestressing cable. In a particular variant, the cable is tensioned before the beam is brought into the service position.
- a beam as described above is suitable for spans from 20 to 50 meters, for example.
- a more complex beam made up in fact of several beams arranged end to end and crossed by a common prestressing cable.
- Figures 22 to 27 schematically show an embodiment of such a beam.
- the structure shown in Figure 22 includes a central beam S1 and two end beams S2, S3.
- the central beam S1 consists of a concrete frame B1, of arcuate shape, the concavity of which is turned downwards when the beam is in the service position, and a steel frame, formed on the one hand by a tube T1 , of arcuate shape, the concavity of which is turned upwards when the beam is in the service position and, on the other hand, by diagonals, arranged in pairs C dont, one end of which is welded to the tube and the other of which end is embedded in the concrete of the concrete member B.
- the end beams S2 and S3 have a similar structure but the curvatures of the members are less accentuated and the relative positions of the members are reversed.
- Figures 25et26 illustrate an exemplary embodiment of the junction of the central beam S1 and an end beam, for example the beam S2.
- the concrete members of the two beams are provided at their ends with plates K1, K2 which are anchored in the members by rods (for example concrete rods) r1, r2 welded to the plates and embedded in the concrete.
- rods for example concrete rods
- r1, r2 welded to the plates and embedded in the concrete.
- the structure at this stage is stable under its own weight. Under the dead weight of the beam, the tube is stretched.
- a multi-strand prestressing cable F is then threaded into the three tubes and into the posts P, from F1 to F2, and tensioned according to the calculated force, by any means known per se and so as to bring into the tube compression stresses always below the elastic limit. Later, the tube is injected with mortar or other curable medium to block the prestressing cable and protect it from rust.
- FIG. 28 relates to a very long-span structure produced using the span technique the technique described in connection with FIG. 22, the prestressing cables being put in place by span, from F1 to F2, from F2 to F3, from F3 to F4, etc ...
- the number of successive concrete members is generally two or three, but it can also be greater. It will also be understood that, depending on the case, the steel hull tube has its ends which are embedded in the concrete member or which pass through the concrete member.
- the beams and structures of this variant of the invention are in particular intended to produce roof frames, the cover being located in the extension of the concrete frame, that is to say - say along the curved surface formed by straight and horizontal lines resting on the concrete members. It goes without saying, however, that the invention is not limited to this application: another important application of the invention is the production of bridges.
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Description
- L'invention concerne une poutre en béton armé et en acier, notamment à usage de panne.
- La présente invention concerne une poutre constituée d'une membrure supérieure en béton armé de section relativement faible par rapport à sa longueur et d'une membrure inférieure en acier, la membrure en béton étant au moins localement placée au-dessus de la membrure en acier, la membrure en acier étant constituée d'une carène reliée de place en place à la membrure en béton par des connecteurs métalliques disposés respectivement à droite et à gauche du plan médian vertical longitudinal de la poutre, ces connecteurs étant soudés à la carène et ayant leurs extrémités incorporées à la membrure en béton.
- Une poutre de ce type est décrite dans la publication GB-A 586 394.
- La présente invention a pour objet une telle poutre mais dans laquelle la transmission des efforts de compression soit essentiellement assurée par le béton de la membrure en béton.
- On y parvient, selon l'invention, par le fait que les extrémités des connecteurs qui sont incorporées à la membrure en béton ne sont reliées entre elles, dans cette membrure, que par le béton de la membrure.
- Dans la publication précitée, au contraire, ces extrémités sont fixées à des armatures longitudinales qui courent dans la membrure en béton.
- La présente invention concerne donc des poutres ayant pour caractéristiques d'employer le béton armé dans toutes les parties comprimées et l'acier sous sa forme de profilés dans toutes les parties tendues.
- De façon typique, une poutre conforme à l'invention est une structure rigide essentiellement constituée de béton armé et d'acier destinée à supporter en service des efforts de compression et des efforts de tension, où les parties destinées à supporter les efforts de compression sont essentiellement constituées par une masse de béton et les parties destinées à résister aux efforts de tension sont essentiellement constituées par un assemblage de profilés en acier sensiblement dépourvus de rigidité intrinsèque, cet assemblage étant en majeure partie extérieur au béton et étant ancré dans le béton qui lui assure sa rigidité latérale et sa résistance au flambage.
- Dans une réalisation typique, la partie en acier est constituée par un assemblage de profilés de forme simple, par exemple des plats rectangulaires ou, encore mieux des ronds à béton.
- On décrira ci-après des réalisations typiques de poutres conformes à l'invention, la réalisation la plus typique étant une poutre constituée d'une membrure en béton de section relativement faible par rapport à sa longueur et d'une membrure en acier constituée d'une carène qui remonte à ses extrémités dans la membrure en béton et qui est, d'autre part, reliée de place en place à la membrure en béton par des couples disposés dans des plans transversaux qui sont perpendiculaires à la membrure en béton, les extrémités de ces couples étant noyées dans la membrure en béton.
- La carène est de préférence constituée par un profilé unique mais peut aussi être constituée par plusieurs profilés assemblés bout à bout et/ou par plusieurs profilés métalliques en parallèle.
- En variante, la carène est constituée par un tube creux qui contient un câble de précontrainte, ce qui permet notamment de réaliser des poutres de grande portée.
- La publication US-A-2 809 074 décrit une poutre acier-béton comportant un tube creux qui contient un câble de précontrainte mais ce tube fait partie d'un châssis métallique autoportant et le béton de la poutre est une dalle qui n'enrobe pas le châssis et qui est sans effet sur la résistance du châssis.
- Sur les figures :
- la figure 1 est une perspective d'une poutre réalisée selon la présente invention ;
- la figure 2 est une demi-coupe longitudinale de la poutre ;
- la figure 3 est une demi-coupe longitudinale d'une variante de réalisation de la poutre ;
- la figure 4 est une coupe schématique de la poutre par un plan vertical transversal passant dans la région d'un noeud de la membrure en acier de la poutre ;
- les figures 5 et 6 sont des vues agrandies de la figure 4 respectivement dans la région de la membrure en béton et dans la région de la membrure en acier ;
- la figure 7 est un schéma de la poutre dans sa position de moulage de la membrure en béton ;
- la figure 8 est une perspective de la poutre avant coulage de la membrure en béton ;
- la figure 9 est une coupe par un plan vertical transversal du moule de fabrication de la membrure en béton avant et après mise en forme du ferraillage de la membrure ;
- la figure 1O est une coupe, par un plan vertical longitudinal, des extrémités en regard de deux poutres sur un appui commun ;
- la figure 11 est une perspective d'une extrémité d'une poutre ;
- les figures 12, 14 et 16 représentent schématiquement, en vue longitudinale, des variantes d'exécution d'une poutre ;
- la figure 13 est une coupe de la poutre de la figure 12 par un plan vertical transversal ;
- la figure 15 est une coupe de la poutre de la figure 14 par un plan vertical transversal,
- les figures 17 à 19 représentent des exemples de réalisation de jonctions dans la membrure en acier,
- la figure 20 est un schéma en long d'une poutre selon une variante de l'invention, dans
laquelle la carène formant la membrure en acier est constituée par un tube creux qui contient un câble de précontrainte, - la figure 21 est une coupe schématique par le plan transversal aa de la figure 20,
- la figure 22 est un schéma en long d'une poutre plus complexe portée par deux poteaux,
- la figure 23 est une coupe schématique de la poutre de la figure 22 par le plan transversal aa de la figure 22,
- la figure 24 est une coupe schématique de la poutre de la figure 22 par le plan transversal bb de la figure 22,
- la figure 25 est une coupe schématique agrandie des extrémités voisines de deux membrures en béton contigües,
- la figure 26 est une perspective schématique de l'extrémité de l'une des membrures en béton de la figure 25,
- la figure 27 est une coupe transversale d'un tube de carène, et
- la figure 28 est un schéma en long d'une structure constituée de plusieurs travées avec continuité au droit des appuis.
- Les poutres de l'invention qui sont représentées sur les figures 1 à 19 sont constituées de deux membrures superposées, l'une B en béton et l'autre A en acier.
- Dans les réalisations les plus courantes (figures 1 à 3 et 14), la membrure en béton se trouve systématiquement au-dessus de la membrure en acier lorsque la poutre est en service.
- Il rentre cependant également dans le cadre de l'invention de réaliser des poutres telles que la membrures en béton puisse se trouver localement au-dessous de la membrure en acier (comme cela est représenté sur les figures 12 et 16 à titre d'exemple).
- On comprendra que, de façon générale, la majeure partie de la membrure en béton reste au-dessus de la membrure en acier lorsque la poutre est en position de service.
- La membrure B en béton est généralement constituée par un bloc allongé rectiligne en béton armé et l'on donne de préférence à ce bloc une section facile à démouler sur un chantier, comme par exemple une section droite de forme trapézoïdale (figures 4, 5 et 7).
- Cette membrure est armée par un ferraillage F selon les règles de l'art pour que la membrure résiste principalement aux efforts de compression. En outre, la membrure doit avoir une inertie suffisante pour résister aux phénomènes de flambage.
- La membrure A en acier est constituée par un profilé longitudinal L qui s'étend selon la longueur de la membrure en béton suivant une courbe dont la distance à la membrure en béton est maximale au milieu de la poutre et décroît progressivement vers les extrémités de la poutre, ce profilé longitudinal pénétrant dans la membrure en béton dans la région des extrémités de cette membrure et ressortant même sur les tranches d'extrémité de la membrure en béton, comme on le voit sur les figures 2, 3 et 1O.
- La membrure en acier A comprend, d'autre part, des connecteurs en acier C qui relient de place en place le profilé L à la membrure en béton. De préférence, ces profilés L et ces connecteurs C ont une partie C₁ soudée au profilé L et une partie C₂ ancrée dans la membrure en béton. Dans les exemples représentés, ces connecteurs ont une forme générale en V, le sommet du V étant aplati et soudé sur sa longueur au profilé L tandis que les extrémités des ailes du V sont également aplaties et noyées dans le béton de la membrure B. En outre, dans les réalisations représentées, les connecteurs C sont disposés par paires respectivement à droite et à gauche du plan médian vertical longitudinal P de la poutre, comme on le voit le mieux sur les figures 5 et 6 qui sont des coupes (à deux échelles différentes) de la membrure en béton (figure 5) et de la membrure en acier (figure 6) par le plan médian vertical transversal de la poutre de la figure 3 (plan IV-IV) de la figure 3. On voit sur cette figure que le profilé longitudinal L de la membrure en acier est constitué par un rond en acier à béton de relativement fort diamètre tandis que les connecteurs de liaison C,C' de la membrure en acier A à la membrure en béton B sont constitués par des ronds en acier à béton de diamètre plus petit et l'on voit également sur la figure 6 que la liaison locale entre les ronds à béton des couples C et C' et le rond à béton de la carène L sont constitués par des soudures S.
- A titre indicatif, on utilise pour le profilé L un rond à béton dont le diamètre est compris dans la gamme 2O à 6O mmtandis qu'on utilise pour les connecteurs un rond à béton dont le diamètre est compris dans la gamme 1O à 3O mm , ces gammes étant données à titre préféré mais non limitatif.
- Le profilé longitudinal L est, de préférence, constitué par un seul profilé mais il n'est pas exclu de le constituer par plusieurs profilés assemblés. La figure 18 montre, à titre d'exemple, un assemblage de deux profilés L₁,L₂ au moyen d'un manchon d'assemblage bout à bout M dans lequel les extrémités des profilés, préalablement mises en forme de troncs de cône et filetées, sont enfoncées par vissage. Il n'est pas nécessaire de décrire en détail ce moyen d'assemblage connu en soi. Le profilé L peut, d'autre part, être constitué de plusieurs profilés disposés en parallèle au lieu d'être constitués par un seul profilé et la figure 17 montre, à titre d'exemple, une solution mixte ou le profilé L comprend un profilé L₃ suivi de deux profilés parallèles L₄,L₅, ces divers profilés étant assemblés par une plaquette p qui est traversée librement par les profilés dont les extrémités traversantes sont ensuite soudées à la plaquette. Ce type d'assemblage permet de régler facilement, à la demande, la longueur du profilé L.
- Le nombre et la forme des connecteurs C est également choisi en fonction des performances demandées à la poutre, sachant que la membrure en acier A n'a essentiellement pour rôle que de supporter les efforts de traction. On notera à ce sujet que dans les exemples représentés sur les figures 1 à 3, le profilé longitudinal inférieur L de la membrure en acier suit la courbe des moments et supporte un effort de traction sensiblement constant sur toute sa longueur sous chargement symétrique, tandis que la membrure supérieure en béton B, qui assure la rigidité longitudinale, supporte un effort de compression sensiblement constant sous chargement symétrique.
- La fabrication d'une poutre selon l'invention peut se faire aisément sur chantier au moyen d'un moule de conception simple dont un prototype a été représenté sur la figure 8. La position de moulage est à l'envers de la position de service en ce sens que lors du moulage la membrure en acier A se trouve au-dessus du moule Z, soutenue de place en place par des supports appropriés, comme on le voit sur la figure 8. Dans le moule, est disposé le ferraillage F qui est réalisé selon les règles de l'art. A titre d'exemple, on a représenté sur la figure 9 la section droite d'un ferraillage, les parties en traits interrompus représentant le ferraillage avant mise en forme. Les extrémités des connecteurs C sont introduites dans le moule ainsi que les extrémités du profilé longitudinal L qui passent à travers le ferraillage pour ressortir aux extrémités longitudinales du moule. A chacune des extrémités longitudinales de la membrure B en béton, est fixée une pièce métallique S en forme de L (figures 1O, 11) qui est destinée à assurer la fixation de la membrure en béton sur un appui par boulonnage. La pièce de fixation S est incorporée à la membrure en béton lors du moulage.
Cette pièce de fixation S présente un plat S₁₀ encastré dans la tranche d'extrémité de la membrure en béton et ce plat présente un orifice T₁₀ pour le passage de l'extrémité du profilé longitudinal L de la membrure en acier, l'extrémité dépassante étant ensuite soudée sur le plat, comme on le voit le mieux sur les figures 1O et 11. D'autre part, la pièce de fixation S présente un autre plat S₂₀ destiné à reposer sur l'appui de la poutre, et cet autre plat S₂₀ présente une lumière T₂₀ pour le passage d'un goujon qui servira à fixer la pièce S à l'appui de la poutre. Lorsque deux poutres sont portées en alignement sur un même appui, les plats S₂₀ et S'₂₀ des pièces de fixation S et S' sont de préférence superposés, comme on le voit sur la figure 1O, pour être traversés par un même goujon ; en variante, elles pourraient être indépendantes l'une de l'autre et traversées par des goujons respectifs. - L'appui sur lequel repose une extrémité de la poutre est un appui quelconque en soi selon les circonstances d'utilisation. Il peut s'agir par exemple d'un mur, d'un poteau ou d'une poutre transversale. Dans le cas où la poutre selon l'invention est destinée à constituer une panne dans une ferme de charpente, l'appui sera généralement une poutre disposée en arbalétrier. Dans une telle application, la membrure en béton assure la rigidité latérale et travaille très légèrement en flexion sous les charges du matériau qui constitue la couverture. Les efforts introduits par les phénomènes de flexion locale sont de second ordre par rapport aux efforts principaux.
- Pour réaliser de très grandes longueurs de poutres ou pour toute autre raison, il pourra être utile de donner à la membrure en béton B un profil en long spécial autre que rectiligne et les figures 12, 14 et 16 illustrent des exemples de réalisation où la membrure en béton a un profil en long trapézoïdal (figures 12 et 14) ou convexe (figure 16). Dans le cas de la figure 12, il faut assurer une continuité entre les membrures supérieures en acier des deux poutres qui se suivent sur un même appui.
- La fixation du profilé L à la pièce de fixation S peut aussi être obtenue par un moyen mécanique (boulonnage, etc.), par exemple en filetant ou en usinant l'extrémité du profilé L.
- Les figures 22 à 28 concernent une variante de l'invention, plus particulièrement en vue de la réalisation de poutres de grande portée.
- En effet, lorsque l'on veut réaliser des poutres de grande portée, on se heurte à deux problèmes :
- il n'existe pas, dans le commerce, de ronds à béton de très gros diamètre,
- les ronds à béton disponibles et transportables sont d'une longueur limitée.
- Dans ces conditions, si on veut réaliser des poutres de grande portée, on est conduit à assembler plusieurs profilés bout à bout. Cet assemblage est onéreux et présente des difficultés.
- La présente invention peut en particulier permettre la réalisation de poutres de grande portée, notamment pour réaliser des charpentes de couvertures industrielles ou sportives.
- On y parvient, selon la présente invention, en constituant la carène par un tube creux en acier apte à recevoir un câble de précontrainte qui sera ultérieurement mis en tension. En particulier, le tube est constitué d'un tronçon de tube unique ou de plusieurs tronçons de tubes fixés bout à bout par des soudures ou par des pièces de fixation, par exemple par des platines boulonnées.
Plus précisément, la structure représentée sur les figures 20 et 21 comprend une poutre S constituée d'une membrure rectiligne en béton B et une membrure en acier A constituée d'une part par un tube T de forme arquée, dont la concavité est tournée vers le haut lorsque la poutre est en position de service et, d'autre part, par des diagonales, par exemple des ronds à béton, disposées par couples C dont une extrémité est soudée sur le tube et dont l'autre extrémité est noyée dans le béton de la membrure en béton B. - On peut fabriquer ces poutres suivant la technique précédemment décrite, où les poutres sont fabriquées avec la membrure en acier disposée au-dessus de la membrure en béton.
- Un câble de précontrainte multitorons F est enfilé dans le tube et mis en tension suivant l'effort calculé, par des moyens quelconques connus en soi et de manière à apporter dans le tube des contraintes de compression toujours inférieures à la limite d'élasticité. Ces moyens sont schématisés sur la figure 20 par des cônes W. Ultérieurement, le tube est injecté de mortier ou autre milieu durcissable pour bloquer le câble de précontrainte et le protéger de la rouille.
- On calcule la précontrainte en sorte que sous charge d'utilisation normale de la poutre, le tube reste légèrement comprimé.
- Si on augmente la charge, le câble de précontrainte s'allonge d'abord de quelques centimètres,puis le tube se met à travailler à la traction : à la rupture, tout l'acier est tendu.
- Ce procédé présente de grands avantages car il autorise la préfabrication précédemment décrite dans des conditions normales.
- La membrure tubulaire est éventuellement constituée de plusieurs tronçons, reliés par des platines boulonnées, ou soudés bout à bout. La soudure des tubes de gros diamètre est une opération connue et simple.
- Après montage, on bénéficie de l'efficacité du câble de précontrainte.
- L'invention utilise ainsi les câbles de précontrainte qui sont livrés en grande longueur alors que les profilés tubulaires sont limités du fait de la difficulté de transport.
- Il est à noter que cette technique ne pénalise pas la quantité de métal utilisée pour la raison suivante : si on charge une telle structure jusqu'à la rupture, les aciers du tube et de précontrainte travaillent au maximum de leur capacité compte tenu de leurs possibilités d'allongement relatif.
- Or, dans le calcul à la rupture, la charge autorisée représente un pourcentage de la charge de rupture.
- Le rapport entre ces deux charges - charge d'utilisation et charge de rupture - représente ce que l'on a coutume d'appeler le "coefficient de sécurité" de l'ossature concernée.
- En outre, sous charge normale d'utilisation, le tube reste comprimé et ainsi la poutre se trouve dégagée du risque constitué par une mauvaise soudure dans l'assemblage des tubes bout à bout ; en notant toutefois que la capacité de résistance du tube a été testée par l'effort de traction engendré par le poids propre avant mise en tension du câble.
- Dans cette réalisation, la précontrainte est réalisée après que la poutre ait été placée dans sa position de service. Il est possible d'utiliser les supports de la poutre pour réaliser la mise en tension du câble de précontrainte. Dans une variante particulières le câble est mis en tension avant que la poutre soit mise en position de service.
- Une poutre telle que décrite ci-dessus convient pour des portées de 2O à 5O mètres, par exemple.
- Pour des portées plus grandes, par exemple de 5O à 1OO mètres, on préfère utiliser une poutre plus complexe constituée en fait de plusieurs poutres disposées bout à bout et traversées par un câble de précontrainte commun.
- Les figures 22 à 27 montrent schématiquement une réalisation d'une telle poutre.
- La structure représentée sur la figure 22 comprend une poutre centrale S₁ et deux poutres d'extrémité S₂,S₃. La poutre centrale S₁ est constituée d'une membrure en béton B₁, de forme arquée, dont la concavité est tournée vers le bas lorsque la poutre est en position de service, et une membrure en acier , constituée d'une part par un tube T₁, de forme arquée, dont la concavité est tournée vers le haut lorsque la poutre est en position de service et, d'autre part, par des diagonales, disposées par couples C₁, dont une extrémité est soudée sur le tube et dont l'autre extrémité est noyée dans le béton de la membrure en béton B.
- Les poutres d'extrémité S₂ et S₃ ont une structure analogue mais les courbures des membrures sont moins accentuées et les positions relatives des membrures sont inversées.
- Pour mettre en place lapoutre sur deux appuis ou poteaux P, on pose d'abord les deux poutres d'extrémité S₂,S₃ que l'on fixe chacune à l'un des poteaux P , en sorte que la membrure en acier soit au-dessus de la membrure en béton, puis on place entre ces deux poutres la poutre centrale S₁ après l'avoir retournée (par rapport à sa position de fabrication) en sorte que la membrure en acier soit au-dessous de la membrure en béton et en sorte que le tube longitudinal T₁ de la poutre centrale et les tubes longitudinaux T₂,T₃ des poutres d'extrémité S₂,S₃ se trouvent en continuité. Ces tubes sont soudés bout à bout, ou reliés par des platines métalliques boulonnées entre elles, tandis que les poutres en béton sont solidarisées par un moyen quelconque approprié, par exemple : platines métalliques soudées ou boulonnées.
- Les figures 25et26 illustrent un exemple de réalisation de la jonction de la poutre centrale S₁ et d'une poutre d'extrémité, par exemple la poutre S₂. Les membrures en béton des deux poutres sont munies à leurs extrémités de platines K₁,K₂ qui sont ancrées dans les membrures par des tiges (par exemple des ronds à béton) r₁,r₂ soudées aux platines et noyées dans le béton. Pour assembler les deux membrures, on applique les platines l'une contre l'autre et on les fixe provisoirement par des boulons. Les deux platines sont ensuite soudées l'une à l'autre.
- La structure à ce stade est stable sous son poids propre. Sous le poids propre de la poutre, le tube se trouve tendu.
- Un câble de précontrainte multitorons F est alors enfilé dans les trois tubes et dans les poteaux P, de F₁ à F₂, et mis en tension suivant l'effort calculé, par des moyens quelconques connus en soi et de manière à apporter dans le tube des contraintes de compression toujours inférieures à la limite d'élasticité. Ultérieurement, le tube est injecté de mortier ou autre milieu durcissable pour bloquer le câble de précontrainte et le protéger de la rouille.
- La figure 28 est relative à une structure de très grande portée réalisée en utilisant de travée en travée la technique exposée à propos de la figure 22, les câbles de précontrainte étant mis en place par travée, de F₁ à F₂, de F₂ à F₃, de F₃ à F₄, etc...
- Il va de soi que dans une poutre complexe, le nombre des membrures en béton successives est généralement de deux ou trois mais il peut également être supérieur. On comprendra également que, selon les cas, le tube de la carène en acier a ses extrémités qui sont noyées dans la membrure en béton ou qui traversent la membrure en béton.
- Les poutres et les structures de cette variante de l'invention (décrite au regard des figures 20 à 28) sont notamment destinées à réaliser des charpentes de couverture, la couverture se situant dans le prolongement de la membrure en béton, c'est-à-dire suivant la surface courbe constituée par des lignes droites et horizontales s'appuyant sur les membrures en béton. Il va de soi cependant que l'invention n'est pas limitée à cette application : une autre application importante de l'invention est la réalisation de ponts.
Claims (18)
- Poutre constituée d'une membrure supérieure en béton armé (B) de section relativement faible par rapport à sa longueur et d'une membrure inférieure en acier (A), la membrure en béton étant au moins localement placée au-dessus de la membrure en acier, ladite membrure en acier étant constituée d'une carène (L) reliée de place en place à la membrure en béton par des connecteurs (C) disposés respectivement à droite et à gauche du plan médian vertical longitudinal de la poutre, ces connecteurs étant soudés à la carène (L) et ayant leurs extrémités incorporées à la membrure en béton (B), caractérisée en ce que dans la membrure en béton armé, ces extrémités sont ancrées dans le béton de la membrure en sorte que dans le béton elles ne sont pas reliées entre elles ni à une autre armature de la mebrure en béton.
- Poutre selon la revendication 1, caractérisée en ce que les connecteurs (C) situés d'un côté dudit plan médian vertical constituent avec les connecteurs situés de l'autre côté de ce plan des couples disposés dans des plans transversaux perpendiculaires à la membrure en béton..
- Poutre selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que les connecteurs (C) ont la forme d'un V, le sommet du V étant aplati et soudé sur sa longueur à la carène, tandis que les extrémités des ailes du V sont également aplaties et noyées dans le béton de la membrure en béton (B).
- Poutre selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que la carène (L) remonte à ses extrémités dans la membrure en béton.
- Poutre selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que la membrure en béton (B) a une section droite rectiligne, trapézoïdale ou convexe.
- Poutre selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que la carène (L) est constituée par un profilé longitudinal qui s'étend selon la longueur de la membrure en béton suivant une courbe dont la distance à la membrure en béton est maximale au milieu de la poutre et décroît progressivement vers les extrémités de la poutre.
- Poutre selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que la carène (L) suit la courbe des moments et supporte un effort de traction sensiblement constant sur toute sa longueur sous chargement symétrique, tandis que la membrure en béton (B), qui assure la rigidité longitudinale. supporte un effort de compression sensiblement constant sous chargement symétrique.
- Poutre selon l'une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce qu'à une extrémité longitudinale de la membrure (B) en béton est fixée une pièce métallique (S) en forme de L qui est destinée à assurer la fixation de la membrure en béton, sur un appui, par boulonnage.
- Poutre selon la revendication 8, caractérisée en ce que ladite pièce de fixation (S) présente un plat (S₁₀) encastré dans la tranche d'extrémité de la membrure en béton, que ce plat présente un orifice (T₁₀) pour le passage de l'extrémité de la carène (L), et que l'extrémité dépassante de la carène est soudée sur le plat.
- Poutre selon la revendication 9, caractérisée en ce que la pièce de fixation (S) présente un autre plat (S₂₀) destiné à reposer sur l'appui de la poutre, et cet autre plat (S₂₀) présente une lumière (T₂₀) pour le passage d'un goujon qui servira a fixer la pièce (S) à l'appui de la poutre.
- Poutre selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisée en ce que la carène (L) et les connecteurs (C) sont constitués par des ronds à béton.
- Poutre selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisée en ce que la carène en acier est constituée par un tube creux (T) qui contient un câble de précontrainte (F).
- Poutre selon la revendication 12, caractérisée en ce que le tube (T) de la carène est injectée de mortier ou autre milieu durcissable pour bloquer le câble de précontrainte après mise en précontrainte.
- Poutre selon la revendication 12 ou 13, caractérisée en ce que la membrure en béton (B) est sensiblement rectiligne.
- Poutre selon l'une des revendications 12 à 14, caractérisée en ce que le tube (T) a ses extrémités qui passent dans la membrure en béton (B).
- Poutre selon l'une des revendications 12 à 15, caractérisée en ce que le tube (T) est constitué de plusieurs tronçons de tube fixés bout à bout par des soudures ou des pièces de fixation.
- Poutre selon la revendication 12 ou 13, caractérisée en ce qu'elle comprend une poutre centrale (S₁) entre deux poutres d'extrémité (S₂,S₃), la membrure en béton (B₁) de la poutre centrale étant placée au-dessus de la membrure en acier et étant de forme arquée avec sa concavité tournée vers le bas, et la membrure en acier de la poutre centrale étant constituée par un tube T₁ de forme arquée avec sa concavité tournée vers le haut, les poutres d'extrémité ayant des structures analogues à celle de la poutre centrale mais les courbures des membrures étant moins accentuées et les positions relatives des membrures en béton et en acier étant inversées, les membrures en béton des trois poutres étant disposées en continuité et solidarisées et les tubes des trois poutres étant traversés par un câble de précontrainte commun.
- Application d'une poutre selon l'une des revendications 1 à 17 comme panne dans une ferme de charpente.
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