Articles de revues sur le sujet « Poutre en Béton Armé »

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1

Kotronis, Panagiotis, Luc Davenne et Jacky Mazars. « Poutre multifibre Timoshenko pour la modélisation de structures en béton armé ». Revue Française de Génie Civil 8, no 2-3 (février 2004) : 329–43. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.2004.9692609.

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2

Breysse, Denis, Jean-Luc Clement, Jacky Mazars et Christos Saouridis. « Prévision du comportement à la ruine d’une poutre en béton armé non classiquement ferraillée ». Materials and Structures 22, no 6 (novembre 1989) : 420–28. http://dx.doi.org/10.1007/bf02472219.

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3

Kotronis, Pangiotis, Luc Davenne et Jacky Mazars. « Poutre multifibre Timoshenko pour la modélisation de structures en béton armé. Théorie et applications numériques ». Revue française de génie civil 8, no 2-3 (28 mars 2004) : 329–43. http://dx.doi.org/10.3166/rfgc.8.329-343.

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4

Krour, B., F. Bernard, A. Tounsi et E. A. Adda Bedia. « Solution Améliorée Pour La Détermination Des Contraintes d’interfaces d’une Poutre En Béton Armé Renforcée Avec Une Plaque En Composite. » MATEC Web of Conferences 2 (2012) : 02004. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20120202004.

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5

Fouré, Bernard, et Naceur Eddine Hannachi. « Rigidité de torsion des poutres en béton armé fissurées en flexion ». Revue Française de Génie Civil 3, no 2 (janvier 1999) : 115–54. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.1999.9692242.

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6

Castel, Arnaud, Raoul François et Ginette Arliguie. « Modèle de comportement mécanique des poutres en béton armé après fissuration ». Revue Française de Génie Civil 5, no 5 (août 2001) : 527–51. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.2001.9692711.

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7

Duprat, Frédéric. « Analyse probabiliste de la fiabilité des poutres en béton armé corrodées ». Revue Française de Génie Civil 8, no 2-3 (février 2004) : 261–88. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.2004.9692606.

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8

Attari, N., S. Amziane et M. Chemrouk. « Efficacité du renforcement des poutres en béton armé par des matériaux composites ». MATEC Web of Conferences 2 (2012) : 02005. http://dx.doi.org/10.1051/matecconf/20120202005.

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Hannachi, Naceur Eddine, et Bernard Fouré. « Calcul de la rigidité de torsion des poutres en béton armé fissurées en flexion ». Canadian Journal of Civil Engineering 23, no 6 (1 décembre 1996) : 1190–98. http://dx.doi.org/10.1139/l96-928.

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Résumé :
This paper proposes a method to calculate the torsional stiffness of reinforced concrete beams with section of any shape, in a cracked state due to bending, subjected to small torque (shape stability problems). The simultaneous influence of the various parameters (shape of the section, state of cracking, longitudinal reinforcement) is taken into account. A series of laboratory tests on beams with hollow, massive, or double-tee thin cross sections gives data to determine semi-empirically some parameters. Calculated and experimental stiffnesses are in rather good agreement. The proposed method fills in a gap in the nonlinear calculation of reinforced concrete. Key words: reinforced concrete, flexural cracking, torsional stiffness, calculation method, nonlinear elasticity, stability.
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Destrebecq, J. F., et K. Dyduch. « Équilibre interne et ouverture des fissures des poutres en béton armé dans le temps ». Materials and Structures 19, no 2 (mars 1986) : 123–30. http://dx.doi.org/10.1007/bf02481756.

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Hassaine Douadi, Tahar, Abdelouahed Tounsi et El Abbes Adda Bedia. « Analyse et modélisation des poutres en béton armé renforcées par collage externe de plaques composites ». Revue des composites et des matériaux avancés 23, no 2 (31 août 2013) : 239–52. http://dx.doi.org/10.3166/rcma.23.239-252.

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Espion, B., J. J. Devillers et P. Halleux. « De l'utilisation de fibres métalliques comme armature complémentaire de poutres en béton armé soumises à flexion ». Materials and Structures 26, no 8 (octobre 1993) : 479–85. http://dx.doi.org/10.1007/bf02472807.

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Said Kachi, Mohand, Bernard Fouré, Youcef Bouafia et Patrick Muller. « L'effort tranchant dans la modélisation du comportement jusqu'à rupture des poutres en béton armé et précontraint ». Revue européenne de génie civil 10, no 10 (28 décembre 2006) : 1235–64. http://dx.doi.org/10.3166/regc.10.1235-1264.

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Et.touizi, Rachid, et Hassan Hassani Ameziane. « Effet de la flexion sur le comportement en « torsion mixte » des poutres en béton armé à profil ouvert ». Revue Européenne de Génie Civil 9, no 4 (mai 2005) : 523–46. http://dx.doi.org/10.1080/17747120.2005.9692768.

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Bousselham, Abdelhak, et Omar Chaallal. « Contribution à l'étude du renforcement en cisaillement des poutres en béton armé à l'aide de matériaux composites avancés ». Canadian Journal of Civil Engineering 32, no 2 (1 avril 2005) : 339–51. http://dx.doi.org/10.1139/l04-105.

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Résumé :
This paper presents results of an investigation on the shear strengthening of reinforced concrete (RC) beams with externally applied fibre reinforced polymer (FRP) composites. The first part of the study reviews and synthesizes the state of the art in the subject. Also, the requirements and recommendations specified in the Canadian CSA S806-02 standards, the American ACI-440 guidelines, as well as the European fib TG9.3 recommendations are compared with the test results reported in the literature so far. This part of the study indicates that the major parameters involved in the behaviour of RC beams strengthened in shear with FRP were not fully investigated. This can explain the observed discrepancies between the resistance values predicted by the codes and guidelines, and those obtained by tests. This has been the main impetus to carry out an experimental investigation, which is the subject of the second part of this paper. The objective of this experimental investigation was to study the influence of the following parameters on the performance of RC beams strengthened in shear with FRP composites: (i) the FRP ratio, (ii) the transverse steel reinforcement ratio, and (iii) the type of beam (deep versus slender). Results clearly showed the interaction between the FRP composite and the internal transverse steel reinforcement in the shear resistance mechanism. Results also showed the influence of the type of beam on the gain due to FRP on the carrying capacity of the beam.Key words: shear, reinforcement, concrete, composites, experimental, parameters.
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Et touizi, Rachid, et Hassan Hassani Ameziane. « Effet de la flexion sur le comportement en « torsion mixte » des poutres en béton armé à profil ouvert ». Revue européenne de génie civil 9, no 4 (28 mai 2005) : 523–46. http://dx.doi.org/10.3166/regc.9.523-546.

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Samb, Ndongo, Georges El-Saikaly et Omar Chaallal. « Effet de la rigidité, du taux du polymère renforcé de fibres (PRF) et de l’armature transversale interne sur la contribution à la résistance à l’effort tranchant d’un renfort en PRF collé en surface : état de l’art et besoins en recherche ». Canadian Journal of Civil Engineering 47, no 11 (novembre 2020) : 1276–96. http://dx.doi.org/10.1139/cjce-2019-0409.

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Résumé :
Le présent article traite du renforcement en cisaillement des poutres en béton armé (BA) à l’aide de matériaux composites à base de polymère renforcé de fibres (PRF) collé en surface. La première partie de l’article fait le point sur l’évolution des codes et des normes nord-américains quant à la résistance à l’effort tranchant des poutres en BA renforcées à l’aide de composite en PRF collé en surface. La seconde partie présente une analyse exhaustive des paramètres majeurs influençant la contribution du PRF à la résistance à l’effort tranchant. Elle présente également une comparaison des prédictions des normes de conception en vigueur (ACI 440.2R 2017; CSA/S6 2019; CSA/S806 2012; fib-TG9.3 2001) avec les résultats des essais expérimentaux rapportés dans la littérature. Il ressort de l’étude que des paramètres majeurs influençant le comportement à l’effort tranchant n’ont fait l’objet, à ce jour, que de peu d’investigations. Parmi ces paramètres, on peut citer en particulier : (i) la présence et le taux de l’acier transversal interne et (ii) le nombre de plis (couches) des PRF collés en surface. Cela peut expliquer les écarts observés entre les résistances prédites par les règles de calcul et celles obtenues à partir de tests. À la suite de ces observations, une base de données extraite à partir des études expérimentales a été élaborée dans le cadre de cette étude. Les résultats obtenus mettent en évidence et confirment l’existence d’une interaction entre le composite en PRF collé en surface et l’acier transversal interne quant à la reprise des efforts tranchants. Ils mettent également en évidence l’existence d’une rigidité optimale du PRF au-delà de laquelle le gain en résistance attribué au PRF collé en surface est plafonné.
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Godat, Ahmed, Omar Chaallal et Amar L'hady. « Comportement des ancrages de la méthode par insertion de barres en polymères renforcés de fibres pour le renforcement en cisaillement de poutres en béton armé ». Canadian Journal of Civil Engineering 40, no 6 (juin 2013) : 508–16. http://dx.doi.org/10.1139/cjce-2011-0563.

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Mofidi, Amir, et Omar Chaallal. « Renforcement à l’effort tranchant des poutres en béton armé à l’aide de matériaux composites collés en surface : Avancées et perspectives pour la norme CSA-S806 ». Canadian Journal of Civil Engineering 38, no 5 (mai 2011) : 556–69. http://dx.doi.org/10.1139/l11-013.

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Frédéric, Bamuache Sadiki. « Remèdes Aux Conséquence Dues À La Mauvaise Application Du Beton Armé Dans La Construction Des Immeubles En Ville De Goma ». British Journal of Multidisciplinary and Advanced Studies 4, no 3 (3 juillet 2023) : 101–12. http://dx.doi.org/10.37745/bjmas.2022.0230.

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Résumé :
Ce travail avait comme objectif d’identifier les remèdes au problème dû à la mauvaise application du béton armé dans la construction des immeubles en ville de Goma. Pour y arriver nous avons utilisé la méthode Analytique et descriptive. Après analyse des données nous avons observé les résultats suivant : L’utilisation de machine vibreur à béton devra entrer dans la culture de fabrication pour obtenir un béton compact. Les armatures à placer dans une pièce en béton armé doivent être calculées. La bonne disposition constructive des armatures dans une pièce en Béton Armé doit accompagner le calcul du ferraillage. À Goma, il faut faire attention aux diamètres, de barre ainsi qu’à leurs longueurs ; facilement les barres vendues de diamètre 12mm ont 10mm de diamètres mesuré au pied à coulisse et 10 m de longueur au lieur de 12m. Il faut donc vaincre le sous dimensionnement en choisissant la section immédiatement supérieure à cause de la qualité et section douteuses de l’acier. Les intervenantsLes services étatiques qui ont le contrôle de conformité dans leurs attributions doivent renforcer leur contrôle pour que les producteurs des matériaux du béton armé puissent rassurer les constructeurs. Aussi, les constructeurs formés doivent faire preuve de technicité et de responsabilité en supervisant les travaux aux chantiers. De même, les maitres d’ouvrages doivent cesser de confier leurs travaux aux individus non qualifiés, tout simplement parce qu’ils sont moins disant. Voilà quelques remèdes à apporter pour les erreurs dues à la mauvaise application du béton Armé dans la ville de Goma
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Licordari, Mariangela. « La propagation du béton armé au Portugal : les bâtiments industriels comme moyens de divulgation de la technique ». Revista de História da Sociedade e da Cultura 16 (30 décembre 2016) : 321–42. http://dx.doi.org/10.14195/1645-2259_16_14.

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Résumé :
Cet article vise à donner des précisions sur la propagation du béton armé au Portugal, en cherchant à clarifier les mécanismes et les coïncidences qui ont permis, au tournant du XXe siècle, la divulgation de cette nouvelle technique de construction dans ce pays au début de son industrialisation. Pour la diffusion de ce nouveau matériau dans le contexte constructif du Portugal, les compétences entrepreneuriales de François Hennebique, père du brevet en béton armé le plus connu à l’échelle internationale, seront fondamentales. Les bâtiments industriels seront les premiers édifices capables d’exploiter au maximum les qualités techniques du nouveau matériau. La Fábrica de Moagem de Caramujo est l’un des exemples les plus concrets pour justifier notre argumentaire. Ce bâtiment a été le premier au Portugal à être entièrement construit en béton armé, en laissant comme héritage un lexique constructif qui trouvera une utilisation très large dans l’architecture portugaise des années à venir.https://doi.org/10.14195/1645-2259_16_14
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Macher, Sabine. « besoin d’une solution en béton armé ? » L'Esprit Créateur 55, no 1 (2015) : 90–98. http://dx.doi.org/10.1353/esp.2015.0009.

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François, Raoul. « Protection cathodique appliquée au béton armé aérien : étude expérimentale et modélisation ». Matériaux & ; Techniques 106, no 2 (2018) : 201. http://dx.doi.org/10.1051/mattech/2018021.

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Résumé :
Cet article présente une étude expérimentale et numérique de la protection cathodique par courant imposé appliquée sur un mur en béton armé soumis à une corrosion localisée (par macro-piles), typique du béton armé. L’étude numérique est réalisée avec le logiciel COMSOL Multiphysics. L’étude expérimentale et l’étude numérique basée sur les lois physiques de base qui régissent les phénomènes électrochimiques confirment que la polarisation des systèmes de corrosion de type macro-piles est hétérogène et ne peut être appréhendée qu’en trois dimensions. L’uniformité du champ de potentiel à l’interface acier-béton n’est physiquement pas réalisable en appliquant un courant de protection de la surface du béton. Le principe général de la protection cathodique n’a pas à être discuté, mais une attention particulière doit être accordée à la réponse non uniforme des systèmes de corrosion par macro-piles car il remet en question, entre autres, le choix de la position des témoins où la performance du système de PC est évaluée et l’utilisation de critères exprimés en potentiels.
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Dubé, Jean-François. « Modélisation multicouche des voiles en béton armé ». Revue Française de Génie Civil 1, no 2 (janvier 1997) : 285–307. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.1997.9692120.

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Destuynder, Philippe, et Charbel Theodory. « Homogénéisation de structures minces en béton armé ». ESAIM : Mathematical Modelling and Numerical Analysis 20, no 1 (1986) : 47–74. http://dx.doi.org/10.1051/m2an/1986200100471.

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Espion, B., M. Provost et P. Halleux. « Rigidité d'une zone tendue de béton armé ». Materials and Structures 18, no 3 (mai 1985) : 185–91. http://dx.doi.org/10.1007/bf02472968.

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Lecarpentier, Justin. « Le hangar à dirigeables d’Écausseville, un patrimoine aéronautique unique ». Études Normandes 7, no 1 (2018) : 26. http://dx.doi.org/10.3406/etnor.2018.3831.

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Résumé :
Au milieu des haies du Cotentin, à Écausseville (Manche), apparaît soudain une immense masse de béton armé, vestige d’une ère de l’aéronautique depuis longtemps révolue, celle – éphémère – des dirigeables.
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Bouberguig, Amar, Stéphane Rossier, Renaud Favre et Hazem Charif. « Calcul non linéaire du béton armé et précontraint ». Revue Française de Génie Civil 1, no 3 (janvier 1997) : 503–68. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.1997.9692137.

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Mazars, Jacky. « Fonctionnement sismique des murs en béton faiblement armé ». Revue Française de Génie Civil 8, no 1 (janvier 2004) : 69–79. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.2004.9692558.

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Castel, Arnaud, Raoul François et Ginette Arliguie. « Modèle de comportement mécanique du béton armé corrodé ». Comptes Rendus Mécanique 330, no 1 (janvier 2002) : 45–50. http://dx.doi.org/10.1016/s1631-0721(02)01428-6.

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Mazars, Jacky. « Fonctionnement sismique des murs en béton faiblement armé ». Revue française de génie civil 8, no 1 (28 janvier 2004) : 69–79. http://dx.doi.org/10.3166/rfgc.8.69-79.

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Bergheau, Jean-Michel, Patrick Saillard, Hervé Floch et Jean-Yves Sablon. « Modélisation par éléments finis de structures coques en béton armé ». Revue Française de Génie Civil 6, no 7-8 (janvier 2002) : 1257–81. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.2002.9692409.

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Khalfallah, Salah, Abdelhamid Charif et Mohamed Guenfoud. « Modélisation du comportement non linéaire des structures en béton armé ». Revue Française de Génie Civil 6, no 7-8 (janvier 2002) : 1397–414. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.2002.9692415.

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Licordari, Mariangela. « Le béton armé dans le concept de patrimoine à préserver ». e-Phaïstos IV, no 2 (1 octobre 2015) : 72–82. http://dx.doi.org/10.4000/ephaistos.792.

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Nguyen, Quang Thanh, Sabine Caré, Alain Millard et Yves Berthaud. « Analyse de la fissuration du béton armé en corrosion accélérée ». Comptes Rendus Mécanique 335, no 2 (février 2007) : 99–104. http://dx.doi.org/10.1016/j.crme.2007.01.005.

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Arnaud, M. « Aptitude au service de dalles en béton armé de hautes performances ». Materials and Structures 34, no 242 (27 août 2001) : 495–501. http://dx.doi.org/10.1617/13703.

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Nguyen, Xuân-Huy, Jacky Mazars et Panagiotis Kotronis. « Modélisation simplifiée 3D du comportement dynamique de structures en béton armé ». Revue Européenne de Génie Civil 10, no 3 (mars 2006) : 361–73. http://dx.doi.org/10.1080/17747120.2006.9692833.

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AL MAHMOUD, Firas. « Renforcement des structures en béton armé par des joncs de carbone ». Revue Européenne de Génie Civil 10, no 8 (septembre 2006) : 988. http://dx.doi.org/10.1080/17747120.2006.9692869.

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Mazars, Jacky, et Shahrokh Ghavamian. « Analyse du risque sismique pour les structures en béton armé élancées ». Revue Française de Génie Civil 1, no 1 (janvier 1997) : 67–88. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.1997.9692104.

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Youssef, Belmouden, et Elharif Abderrahmane. « Modélisation des murs porteurs en béton armé par éléments finis multicouches ». Revue Européenne des Éléments Finis 12, no 7-8 (janvier 2003) : 907–32. http://dx.doi.org/10.3166/reef.12.907-932.

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Moulin, Stéphane, Pierre Koechlin, Serguei Potapov et Eric Champain. « Méthodologie de simulation d'impact sur un bâtiment industriel en béton armé ». Revue Européenne des Éléments Finis 13, no 5-7 (janvier 2004) : 605–16. http://dx.doi.org/10.3166/reef.13.605-616.

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Nguyen, Xuân-Huy, Jacky Mazars et Panagiotis Kotronis. « Modélisation simplifiée 3D du comportement dynamique de structures en béton armé ». Revue européenne de génie civil 10, no 3 (28 mars 2006) : 361–74. http://dx.doi.org/10.3166/regc.10.361-374.

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Massicotte, Bruno. « Béton armé : calcul aux états limites — théorie et pratique — 2e édition ». Canadian Journal of Civil Engineering 18, no 4 (1 août 1991) : 737. http://dx.doi.org/10.1139/l91-088.

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Arnaud, M., M. Lorrain et O. Mecheti. « Aptitude au service de dalles en béton armé de hautes performances ». Materials and Structures 34, no 8 (octobre 2001) : 495–501. http://dx.doi.org/10.1007/bf02486498.

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Heureuse, Uwitonze Ndagijimana. « Analyse d’une structure en béton arme de cinq niveau pouvant servir comme appartement dans la ». International Journal of Civil Engineering, Construction and Estate Management 11, no 2 (15 février 2023) : 70–101. http://dx.doi.org/10.37745/ijcecem.14/vol11n270101.

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Le présent article a été élaboré dans le but de déterminer les éléments de structures d’une structure en béton armé R+4 pouvant servir comme appartement, les dimensions de ces éléments conformément avec la sécurité imposée et les règlements en vigueur, les caractéristiques du béton à utiliser, les aciers à employer et surtout comment allier ces deux éléments. Ensuite, elle devra entre autres durer dans le temps et résister aux éventuelles intempéries (vent, poussée des terres, …). Notre étude se propose l’objectif de faire une bonne étude de dimensionnement d’une structure en béton armé de cinq niveaux pouvant servir comme appartement dans la ville de Goma. Nous avons utilisé la méthode BTP qui nous a permis d’effectuer les calculs suivant les règles, les domaines d’application de réaliser la conception dans la structure tout en suivant les normes requises pour cet effet et la méthode analytique qui nous a permis d’analyser systématiquement les données ainsi que les informations récoltées afin d’en tirer de conclusion des recommandations. Cette méthode analytique nous a permis de déterminer les dimensions des éléments constituant notre structure. Après calcul, nous avons obtenu les résultats suivants : TOITURE TARRASSE Epaisseur de la dalle h=15cm ; suivant la petite portée : 6HA8 ; suivant la grande portée : 7HA8 DALLE A CORPS CREUX : Epaisseur de la dalle h=0,20m HOURDIS : h=0,16m DALLE DE COMPRESSION : Epaisseur de la dalle de compression h=0,4m avec les armatures : 3HA8/ml SECTION EN T POUTREILLE : H=0,40m ; b=0,20m ; Armature : 2HA10 POTEAU : Section 20cmX40cm LONGRINE : b=0,20m ; h=0,20m ; Armature principale : HA8 ; Armature de répartition : HA6 SEMELLE : A=0,5m ; B=1m ; Armature principale : 3HA12 ; Armature de répartition : 5HA12 Ayant respecté le coefficient minimum de sécurité, nous nous rassurons que cet immeuble de cinq niveau résisterait aux catastrophe naturelles bien qu’il soit construit dans une région volcanique
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Khadraoui, A., M. Bourget, F. Buyle-Bodin et Y. Delmas. « Prévision du comportement en flexion de consoles courtes en béton armé. Prise en compte de l'endommagement du béton ». Materials and Structures 32, no 9 (novembre 1999) : 651–62. http://dx.doi.org/10.1007/bf02481703.

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Breysse, Denys, et Odile Abraham. « Les techniques d'essais non destructifs pour l'évaluation des ouvrages en béton armé ». Revue Européenne de Génie Civil 10, no 8 (septembre 2006) : 947–58. http://dx.doi.org/10.1080/17747120.2006.9692864.

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Ragueneau, Frédéric, Quang Thanh Nguyen, Yves Berthaud, Nanthilde Reviron et Tran Bich-Hop. « Identification du comportement à rupture d'éléments de structures en béton armé corrodées ». Revue Européenne de Génie Civil 11, no 4 (avril 2007) : 437–52. http://dx.doi.org/10.1080/17747120.2007.9692938.

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Arliguie, Ginette, Raoul François et Jean-Pierre Ollivier. « Prédiction de la pénétration des chlorures dans les structures en béton armé ». Revue Française de Génie Civil 1, no 3 (janvier 1997) : 483–502. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.1997.9692136.

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François, Raoul, Ginette Arliguie, Gilles Escadeillas et Olivier Francy. « Optimisation des structures en béton armé vis-à-vis de la corrosion ». Revue Française de Génie Civil 2, no 8 (janvier 1998) : 949–68. http://dx.doi.org/10.1080/12795119.1998.9692221.

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