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NOTE DE CALCUL
Projet: Structure_3D
Auteur:
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 2
vue de la structure.....................................................................................................................................8
isometrique............................................................................................................................................... 9
iso.......................................................................................................................................................... 10
iso1......................................................................................................................................................... 11
avant...................................................................................................................................................... 12
droite...................................................................................................................................................... 13
gauche.................................................................................................................................................... 14
arriere..................................................................................................................................................... 15
dessus..................................................................................................................................................... 16
caractéristiques - Matériaux..................................................................................................................... 17
Charges de neige et vent - paramètres 1................................................................................................... 18
Charges de neige et vent - paramètres 2................................................................................................... 19
Vue:1 - Simulation du vent - Vent G/D dép.(-) Cpe -................................................................................... 40
Chargements - Cas................................................................................................................................... 40
note de calcul.......................................................................................................................................... 41
Définitionsdespondérations - Cas: 93 96 [ NF EN 1990/NA Décembre 2011 ] [ NFEN 1990/NA Décembre
2011 ]: Valeurs: 2..................................................................................................................................... 43
caractéristiques - Barres........................................................................................................................... 47
barres..................................................................................................................................................... 47
verification des familles à l'ELS.rtf............................................................................................................. 50
verification des familles à l'ELU.rtf............................................................................................................ 53
Vérification des assemblages.................................................................................................................... 60
Général.............................................................................................................................................. 60
Géométrie.......................................................................................................................................... 61
Poteau............................................................................................................................................ 61
Poutre............................................................................................................................................. 61
Boulons .......................................................................................................................................... 62
Platine ............................................................................................................................................ 62
Jarret inférieur................................................................................................................................ 62
Soudures d'angle........................................................................................................................... 62
Coefficients de matériau................................................................................................................ 63
Efforts ................................................................................................................................................ 63
Résultats............................................................................................................................................ 63
Résistances de la poutre............................................................................................................... 63
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
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Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 3
Résistances du poteau.................................................................................................................. 65
Paramètres géométriques de l'assemblage.................................................................................. 67
Résistance de l'assemblage à la compression............................................................................. 68
Résistance de l'assemblage à la flexion ....................................................................................... 68
Résistance de l'assemblage au cisaillement................................................................................. 72
Résistance des soudures.............................................................................................................. 73
Rigidité de l'assemblage................................................................................................................ 73
Composant le plus faible: .............................................................................................................. 75
Remarques........................................................................................................................................ 75
Vérification des assemblages.................................................................................................................... 75
Général.............................................................................................................................................. 76
Géométrie.......................................................................................................................................... 76
Barres............................................................................................................................................. 76
Boulons .......................................................................................................................................... 76
Gousset.......................................................................................................................................... 78
Coefficients de matériau................................................................................................................ 79
Efforts ................................................................................................................................................ 79
Résultats............................................................................................................................................ 80
Barre 1 ........................................................................................................................................... 80
Barre 2 ........................................................................................................................................... 82
Barre 3 ........................................................................................................................................... 84
Barre 4 ........................................................................................................................................... 86
Vérification des assemblages.................................................................................................................... 88
Général.............................................................................................................................................. 89
Géométrie.......................................................................................................................................... 89
Poteau............................................................................................................................................ 89
Platine de prescellement............................................................................................................... 89
Ancrage.......................................................................................................................................... 90
Coefficients de matériau................................................................................................................ 90
Semelle isolée................................................................................................................................ 90
Soudures........................................................................................................................................ 91
Efforts ................................................................................................................................................ 91
Résultats............................................................................................................................................ 91
Zone comprimée............................................................................................................................ 91
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Contrôle de la résistance de l'assemblage ................................................................................... 92
Cisaillement ................................................................................................................................... 92
Soudures entre le poteau et la plaque d'assise............................................................................ 95
Composant le plus faible: .............................................................................................................. 95
Remarques........................................................................................................................................ 95
Vérification des assemblages.................................................................................................................... 96
Général.............................................................................................................................................. 96
Géométrie.......................................................................................................................................... 96
Poteau............................................................................................................................................ 96
Platine de prescellement............................................................................................................... 97
Ancrage.......................................................................................................................................... 97
Raidisseur...................................................................................................................................... 98
Coefficients de matériau................................................................................................................ 98
Semelle isolée................................................................................................................................ 98
Soudures........................................................................................................................................ 99
Efforts ................................................................................................................................................ 99
Résultats............................................................................................................................................ 99
Zone comprimée............................................................................................................................ 99
Zone tendue..................................................................................................................................101
Contrôle de la résistance de l'assemblage ..................................................................................104
Cisaillement ..................................................................................................................................105
Contrôle des raidisseurs...............................................................................................................108
Soudures entre le poteau et la plaque d'assise...........................................................................108
Soudures verticales des raidisseurs ............................................................................................109
Soudures horizontales des raidisseurs........................................................................................109
Rigidité de l'assemblage...............................................................................................................110
Composant le plus faible: .............................................................................................................111
métré.....................................................................................................................................................112
Général.............................................................................................................................................112
Géométrie.........................................................................................................................................112
Poteau...........................................................................................................................................112
Poutre............................................................................................................................................112
Boulons .........................................................................................................................................113
Platine ...........................................................................................................................................113
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
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Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 5
Jarret inférieur...............................................................................................................................114
Soudures d'angle..........................................................................................................................114
Coefficients de matériau...............................................................................................................114
Efforts ...............................................................................................................................................114
Résultats...........................................................................................................................................115
Résistances de la poutre..............................................................................................................115
Résistances du poteau.................................................................................................................116
Paramètres géométriques de l'assemblage.................................................................................118
Résistance de l'assemblage à la compression............................................................................119
Résistance de l'assemblage à la flexion ......................................................................................120
Résistance de l'assemblage au cisaillement................................................................................123
Résistance des soudures.............................................................................................................124
Rigidité de l'assemblage...............................................................................................................125
Composant le plus faible: .............................................................................................................126
Remarques.......................................................................................................................................126
métré.....................................................................................................................................................128
Général.............................................................................................................................................128
Géométrie.........................................................................................................................................128
Barres............................................................................................................................................128
Boulons .........................................................................................................................................129
Gousset.........................................................................................................................................131
Coefficients de matériau...............................................................................................................131
Efforts ...............................................................................................................................................132
Résultats...........................................................................................................................................132
Barre 1 ..........................................................................................................................................132
Barre 2 ..........................................................................................................................................134
Barre 3 ..........................................................................................................................................136
Barre 4 ..........................................................................................................................................138
métré.....................................................................................................................................................141
Général.............................................................................................................................................141
Géométrie.........................................................................................................................................141
Poteau...........................................................................................................................................141
Platine de prescellement..............................................................................................................142
Ancrage.........................................................................................................................................142
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Date : 13/07/16 Page : 6
Coefficients de matériau...............................................................................................................142
Semelle isolée...............................................................................................................................143
Soudures.......................................................................................................................................143
Efforts ...............................................................................................................................................143
Résultats...........................................................................................................................................143
Zone comprimée...........................................................................................................................144
Contrôle de la résistance de l'assemblage ..................................................................................144
Cisaillement ..................................................................................................................................144
Soudures entre le poteau et la plaque d'assise...........................................................................147
Composant le plus faible: .............................................................................................................147
Remarques.......................................................................................................................................148
métré.....................................................................................................................................................149
Général.............................................................................................................................................149
Géométrie.........................................................................................................................................149
Poteau...........................................................................................................................................149
Platine de prescellement..............................................................................................................150
Ancrage.........................................................................................................................................150
Raidisseur.....................................................................................................................................151
Coefficients de matériau...............................................................................................................151
Semelle isolée...............................................................................................................................151
Soudures.......................................................................................................................................152
Efforts ...............................................................................................................................................152
Résultats...........................................................................................................................................152
Zone comprimée...........................................................................................................................152
Zone tendue..................................................................................................................................154
Contrôle de la résistance de l'assemblage ..................................................................................157
Cisaillement ..................................................................................................................................158
Contrôle des raidisseurs...............................................................................................................160
Soudures entre le poteau et la plaque d'assise...........................................................................161
Soudures verticales des raidisseurs ............................................................................................162
Soudures horizontales des raidisseurs........................................................................................162
Rigidité de l'assemblage...............................................................................................................163
Composant le plus faible: .............................................................................................................164
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vue de la structure
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isometrique
13/07/16 23:44
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iso
13/07/16 23:44
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iso1
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avant
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droite
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gauche
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arriere
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dessus
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Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
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caractéristiques - Matériaux
Matériau E [MPa] G [MPa] NU LX [1/°C] RO [daN/m3] Re [MPa]
1 S 235 210000,00 81000,00 0,30 0,00 7701,00 235,00
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Date : 13/07/16 Page : 18
Charges de neige et vent - paramètres 1
CALCUL DES CHARGES DE NEIGE ET VENT
selon NF-EN 1991-1-3/4/NA:2007/2008
DIMENSIONS DU BATIMENT
Hauteur: 5,30 m
Largeur: 12,50 m
Profondeur: 18,00 m
Flèche de la toiture: 0,30 m
Entraxe des portiques: 6,00 m
Altitude de la construction: 5,30 m
DONNEES VENT
Région: 1
Vb,0 : 12,000 m/s
Qb,0 : 8,82 daN/m2
Durée de vie de la structure: 50 années; p= 0,020
K : 0,200
kl : 0,923
Vb,0(p) : 12,000 m/s
Qb,0(p) : 8,82 daN/m2
Cdir : 1,000
CsCd : 1,000
Cseason : 1,000
Vb : 12,000 m/s
Qb : 8,82 daN/m2
Type de terrain IIIb - Zones urbanisées ou industrielles; bocages denses
; vergers
kr : 0,223
z0 : 0,50 m
Zmin : 9,00 m
z = 5,000 Cr(z) : 0,645 Ce(z) : 1,347 q(z) : 11,88 daN/m2
z = 5,300 Cr(z) : 0,645 Ce(z) : 1,347 q(z) : 11,88 daN/m2
Pression maximale 11,88 daN/m2
faces perméables:
long-pan droit 0,000 % Portes: long-pan droit
0,000 %
long-pan gauche 23,330 % long-pan gauche
0,000 %
pignon avant 0,000 % pignon avant
0,000 %
pignon arrière 0,000 % pignon arrière
0,000 %
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Date : 13/07/16 Page : 19
Charges de neige et vent - paramètres 2
CALCUL DES CHARGES DE NEIGE ET VENT
selon NF-EN 1991-1-3/4/NA:2007/2008
RESULTATS VENT
Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe - Portique 1 de rive
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
0,170
zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x =
0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x =
0,848
zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe + Portique 1 de rive
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
0,170
zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x =
0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x =
0,848
zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe - Portique 1 de rive
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
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Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 20
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
0,170
zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x =
0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x =
0,848
zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe + Portique 1 de rive
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
0,170
zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x =
0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x =
0,848
zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe - Portique 1 de rive
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x =
0,830
zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x =
1,000
zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe + Portique 1 de rive
Cd : 1,000
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 21
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x =
0,830
zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x =
1,000
zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe - Portique 1 de rive
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x =
0,830
zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x =
1,000
zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe + Portique 1 de rive
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x =
0,830
zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x =
1,000
zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe - Portique 1 de rive
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 22
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
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1,000
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1,000
barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x =
0,424
zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,424 à x =
1,000
barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,000 à x =
0,576
zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,576 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe + Portique 1 de rive
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x =
0,424
zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,424 à x =
1,000
barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,000 à x =
0,576
zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,576 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe - Portique 1 de rive
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
1,000
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 23
barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x =
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zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,424 à x =
1,000
barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,000 à x =
0,576
zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,576 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe + Portique 1 de rive
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x =
0,424
zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,424 à x =
1,000
barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,000 à x =
0,576
zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,576 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe - Portique 1 de rive
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
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1,000
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1,000
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1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe + Portique 1 de rive
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 24
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
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1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe - Portique 1 de rive
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe + Portique 1 de rive
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe - Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
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0,848
zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
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1,000
Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe + Portique 2
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 25
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
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0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x =
0,848
zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe - Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x =
0,848
zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
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1,000
Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe + Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x =
0,848
zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe - Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 26
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
0,152
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0,830
zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe + Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x =
0,830
zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe - Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x =
0,830
zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe + Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x =
0,830
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 27
zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe - Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe + Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe - Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 28
Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe + Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe - Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe + Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe - Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 29
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe + Portique 2
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe - Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x =
0,848
zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe + Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x =
0,848
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 30
zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe - Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x =
0,848
zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe + Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x =
0,848
zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe - Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x =
0,830
zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 31
1,000
Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe + Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x =
0,830
zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe - Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x =
0,830
zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe + Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x =
0,830
zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe - Portique 3
Cd : 1,000
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 32
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe + Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe - Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe + Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 33
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe - Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe + Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe - Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 34
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe + Portique 3
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe - Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x =
0,170
zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x =
0,848
zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe + Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x =
0,170
zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x =
0,848
zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 35
barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe - Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x =
0,170
zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x =
0,848
zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe + Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x =
0,170
zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
0,170
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x =
0,848
zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,848 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe - Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x =
0,830
zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,830 à x =
1,000
zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x =
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 36
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe + Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x =
0,830
zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,830 à x =
1,000
zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe - Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x =
0,830
zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,830 à x =
1,000
zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe + Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
0,152
zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x =
0,830
zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,830 à x =
1,000
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 37
zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x =
1,000
barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe - Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe + Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe - Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe + Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
1,000
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 38
Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe - Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x =
0,424
zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,424 à x =
1,000
barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,000 à x =
0,576
zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,576 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe + Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x =
0,424
zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,424 à x =
1,000
barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x =
1,000
zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,000 à x =
0,576
zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,576 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x =
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe - Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 39
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x =
0,424
zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,424 à x =
1,000
barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,000 à x =
0,576
zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,576 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
1,000
Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe + Portique 4
Cd : 1,000
Coefficients de chargement
barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
1,000
barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x =
0,424
zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,424 à x =
1,000
barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
1,000
zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,000 à x =
0,576
zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,576 à x =
1,000
barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
1,000
zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x =
1,000
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 40
Vue:1 - Simulation du vent - Vent G/D dép.(-) Cpe -
13/07/16 23:12
Chargements - Cas
Cas Préfixe Nom du cas Nature Type d'analyse
1 permanente poids propre Structurelle Statique linéaire
60 V_g-d(-)_C(-)_1 Vent G/D dép.(-) Cpe - vent Statique linéaire
61
V_g-d(-)_C(+)_-
1
Vent G/D dép.(-) Cpe + vent Statique linéaire
62
V_g-d(+)_C(-)_-
1
Vent G/D sur.(+) Cpe - vent Statique linéaire
63
V_g-d(+)_C(+)-
_1
Vent G/D sur.(+) Cpe + vent Statique linéaire
64 V_d-g(-)_C(-)_1 Vent D/G dép.(-) Cpe - vent Statique linéaire
65
V_d-g(-)_C(+)_-
1
Vent D/G dép.(-) Cpe + vent Statique linéaire
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 41
Cas Préfixe Nom du cas Nature Type d'analyse
66
V_d-g(+)_C(-)_-
1
Vent D/G sur.(+) Cpe - vent Statique linéaire
67
V_d-g(+)_C(+)-
_1
Vent D/G sur.(+) Cpe + vent Statique linéaire
68
V_av-arr(-)_C(--
)_1
Vent Av./Arr.dép.(-) Cpe - vent Statique linéaire
69
V_av-arr(-)_C(-
+)_1
Vent Av./Arr.dép.(-) Cpe + vent Statique linéaire
70
V_av-arr(+)_C(-
-)_1
Vent Av./Arr.sur.(+) Cpe - vent Statique linéaire
71
V_av-arr(+)_C(-
+)_1
Vent Av./Arr.sur.(+) Cpe + vent Statique linéaire
72
V_arr-av(-)_C(--
)_1
Vent Arr./Av.dép.(-) Cpe - vent Statique linéaire
73
V_arr-av(-)_C(-
+)_1
Vent Arr./Av.dép.(-) Cpe + vent Statique linéaire
74
V_arr-av(+)_C(-
-)_1
Vent Arr./Av.sur.(+) Cpe - vent Statique linéaire
75
V_arr-av(+)_C(-
+)_1
Vent Arr./Av.sur.(+) Cpe + vent Statique linéaire
76 EXPL1 EXPL1 Catégorie A Statique linéaire
77 PERM2 bardage Structurelle Statique linéaire
78 PERM21 toiture Structurelle Statique linéaire
93 ELU Statique linéaire
94 ELU+ Statique linéaire
95 ELU- Statique linéaire
96 ELS Statique linéaire
97 ELS+ Statique linéaire
98 ELS- Statique linéaire
note de calcul
Propriétés du projet: HANGAR METALLIQUE
Type de structure: Portique spatial
Coordonnées du centre de gravité de la structure:
X = 6.298 (m)
Y = 8.735 (m)
Z = 4.075 (m)
Moments d'inertie centraux de la structure:
Ix = 303159.610 (kg*m2)
Iy = 163426.113 (kg*m2)
Iz = 419688.315 (kg*m2)
Masse = 6813.153 (kg)
Description de la structure
Nombre de noeuds: 139
Nombre de barres: 97
Eléments finis linéiques: 237
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Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 42
Eléments finis surfaciques: 0
Eléments finis volumiques: 0
Nbre de degrés de liberté stat.: 765
Cas: 20
Liste de cas de charges/types de calculs
Cas 1 : poids propre
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 60 : Vent G/D dép.(-) Cpe -
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 61 : Vent G/D dép.(-) Cpe +
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 62 : Vent G/D sur.(+) Cpe -
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 63 : Vent G/D sur.(+) Cpe +
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 64 : Vent D/G dép.(-) Cpe -
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 65 : Vent D/G dép.(-) Cpe +
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 66 : Vent D/G sur.(+) Cpe -
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 67 : Vent D/G sur.(+) Cpe +
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 68 : Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe -
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 69 : Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe +
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 70 : Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe -
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 71 : Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe +
Type d'analyse: Statique linéaire
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Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 43
Cas 72 : Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe -
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 73 : Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe +
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 74 : Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe -
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 75 : Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe +
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 76 : EXPL1
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 77 : bardage
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 78 : toiture
Type d'analyse: Statique linéaire
Définitions des pondérations - Cas: 93 96 [ NF EN 1990/NA Décembre
2011 ] [ NF EN 1990/NA Décembre 2011 ]: Valeurs: 2
Combinaison/Comp. Définition
ELU/ 1 64*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 2 63*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 3 67*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 4 61*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 5 64*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 6 65*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 7 63*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 8 73*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 9 65*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 10 70*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 11 65*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 12 64*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 13 63*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 14 60*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 15 71*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 16 61*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 17 60*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 44
Combinaison/Comp. Définition
ELU/ 18 67*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 19 61*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 20 63*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 21 65*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 22 73*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 23 70*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 24 63*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 25 73*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 26 73*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 27 69*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 28 67*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 29 60*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 30 73*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 31 63*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 32 69*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 33 67*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 34 69*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 35 69*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 36 74*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 37 65*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 38 75*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 39 60*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 40 75*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 41 74*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 42 61*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 43 70*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 44 67*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 45 71*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 46 61*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 47 62*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 48 64*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 49 67*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 50 65*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 51 71*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 52 66*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 53 71*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 54 71*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 55 75*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 56 61*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 57 74*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 58 75*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 59 75*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 60 64*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 61 71*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 62 74*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 63 64*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 64 74*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 65 60*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 66 73*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 67 66*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 68 66*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 69 70*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 70 62*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 45
Combinaison/Comp. Définition
ELU/ 71 66*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 72 70*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 73 66*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 74 69*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 75 60*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 76 69*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 77 62*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 78 62*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 79 70*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 80 66*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 81 62*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 82 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 83 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 84 74*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 85 62*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 86 68*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 87 72*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 88 68*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 89 72*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 90 75*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 91 72*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELU/ 92 72*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 93 68*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35
ELU/ 94 72*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
ELS/ 1 64*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 2 63*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 3 67*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 4 61*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 5 64*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 6 65*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 7 63*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 8 73*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 9 65*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 10 70*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 11 60*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 12 71*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 13 61*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 14 60*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 15 65*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 16 63*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 17 73*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 18 73*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 19 69*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 20 67*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 21 69*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 22 74*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 23 75*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 24 60*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 25 75*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 26 74*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 27 61*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 28 70*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 29 67*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 46
Combinaison/Comp. Définition
ELS/ 30 62*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 31 71*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 32 66*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 33 71*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 34 75*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 35 64*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 36 74*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 37 66*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 38 70*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 39 62*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 40 66*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 41 69*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 42 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 43 62*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 44 68*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 45 72*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 46 68*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 47 72*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
ELS/ 48 72*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
13/07/16 19:41
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 47
caractéristiques - Barres
Nom de la
section
Liste des barres AX [cm2] AY [cm2] AZ [cm2] IX [cm4] IY [cm4] IZ [cm4]
IPE 140 24A35 37A48 16,43 10,62 7,64 2,46 541,22 44,92
CAE 60x4 99 100 104A109 4,67 0,0 0,0 0,25 16,11 16,11
IPE 220 1A13P4 4A16P4 33,37 21,30 15,88 9,11 2771,84 204,89
IPE 80 17A22 87 88 97 7,64 5,12 3,58 0,70 80,14 8,49
IPE 270
2A14P4 3A15P4 11-
8A121
45,95 28,97 22,14 16,02 5789,78 419,87
IPE 100
23 36 49A64 74A86
89A96 98
10,32 6,73 5,08 1,21 171,01 15,92
barres
Barre Noeud 1 Noeud 2 Section Matériau Longueur [m] Gamma [Deg] Type de barre
Élément de
construction
1 1 2 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre
2 2 3 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre
3 3 4 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre
4 4 5 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre
5 8 9 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre
6 9 10 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre
7 10 11 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre
8 11 12 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre
9 13 14 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre
10 14 15 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre
11 15 16 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre
12 16 17 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre
13 18 19 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre
14 19 20 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre
15 20 21 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre
16 21 22 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre
17 4 11 IPE 80 S 235 6,00 0,0 sablieres Barre
18 11 16 IPE 80 S 235 6,00 0,0 sablieres Barre
19 16 21 IPE 80 S 235 6,00 0,0 sablieres Barre
20 2 9 IPE 80 S 235 6,00 0,0 sablieres Barre
21 9 14 IPE 80 S 235 6,00 0,0 sablieres Barre
22 14 19 IPE 80 S 235 6,00 0,0 sablieres Barre
23 23 24 IPE 100 S 235 5,15 90,0 potelets Barre
24 25 26 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre
25 26 27 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre
26 27 28 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre
27 24 29 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre
28 29 30 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre
29 30 31 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre
30 32 33 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre
31 33 34 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 48
Barre Noeud 1 Noeud 2 Section Matériau Longueur [m] Gamma [Deg] Type de barre
Élément de
construction
32 34 35 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre
33 36 37 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre
34 37 38 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre
35 38 39 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre
36 40 41 IPE 100 S 235 5,15 90,0 potelets Barre
37 42 43 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre
38 43 44 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre
39 44 45 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre
40 41 46 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre
41 46 47 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre
42 47 48 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre
43 49 50 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre
44 50 51 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre
45 51 52 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre
46 53 54 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre
47 54 55 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre
48 55 56 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre
49 57 58 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre
50 58 59 IPE 100 S 235 6,25 90,0 lisses Barre
51 59 60 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre
52 61 62 IPE 100 S 235 6,25 90,0 lisses Barre
53 62 63 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre
54 64 65 IPE 100 S 235 6,25 90,0 lisses Barre
55 65 66 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre
56 60 67 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre
57 67 68 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre
58 68 69 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre
59 63 70 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre
60 70 71 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre
61 71 72 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre
62 66 73 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre
63 73 74 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre
64 74 75 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre
74 89 31 IPE 100 S 235 5,15 90,0 potelets Barre
75 90 48 IPE 100 S 235 5,15 90,0 potelets Barre
76 91 92 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre
77 92 93 IPE 100 S 235 6,25 90,0 lisses Barre
78 93 69 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre
79 94 95 IPE 100 S 235 6,25 90,0 lisses Barre
80 95 72 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre
81 96 97 IPE 100 S 235 6,25 90,0 lisses Barre
82 97 75 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre
83 94 98 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre
84 96 99 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre
85 100 101 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre
86 101 102 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre
87 103 104 IPE 80 S 235 3,50 0,0 potelets Barre
88 105 106 IPE 80 S 235 3,50 0,0 potelets Barre
89 57 107 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre
90 108 109 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre
91 110 111 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre
92 109 112 IPE 100 S 235 3,00 90,0 lisses Barre
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 49
Barre Noeud 1 Noeud 2 Section Matériau Longueur [m] Gamma [Deg] Type de barre
Élément de
construction
93 111 113 IPE 100 S 235 3,00 90,0 lisses Barre
94 114 115 IPE 100 S 235 3,00 90,0 lisses Barre
95 116 117 IPE 100 S 235 3,00 90,0 lisses Barre
96 118 119 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre
97 120 121 IPE 80 S 235 2,10 90,0 potelets Barre
98 64 122 IPE 100 S 235 2,13 90,0 lisses Barre
99 5 11 CAE 60x4 S 235 7,81 0,0
contreventeme-
nt
Barre
100 12 4 CAE 60x4 S 235 7,81 90,0
contreventeme-
nt
Barre
104 3 11 CAE 60x4 S 235 8,67 0,0
contreventeme-
nt
Barre
105 10 4 CAE 60x4 S 235 8,67 0,0
contreventeme-
nt
Barre
106 1 9 CAE 60x4 S 235 7,81 90,0
contreventeme-
nt
Barre
107 8 2 CAE 60x4 S 235 7,81 0,0
contreventeme-
nt
Barre
108 3 9 CAE 60x4 S 235 8,67 0,0
contreventeme-
nt
Barre
109 10 2 CAE 60x4 S 235 8,67 0,0
contreventeme-
nt
Barre
118 2 4 IPE 270 S 235 12,51 0,0 traverve Barre
119 9 11 IPE 270 S 235 12,51 0,0 traverve Barre
120 14 16 IPE 270 S 235 12,51 0,0 traverve Barre
121 19 21 IPE 270 S 235 12,51 0,0 traverve Barre
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 50
verification des familles à l'ELS.rtf
CALCUL DES STRUCTURES ACIER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
NORME: NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYPE D'ANALYSE: Vérification des familles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
FAMILLE: 1 poteaux
PIECE: 9 poteaux_9 POINT: COORDONNEE:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
PARAMETRES DE LA SECTION: IPE 220
ht=22.0 cm
bf=11.0 cm Ay=20.24 cm2 Az=12.98 cm2 Ax=33.37 cm2
ea=0.6 cm Iy=2771.84 cm4 Iz=204.89 cm4 Ix=9.11 cm4
es=0.9 cm Wely=251.99 cm3 Welz=37.25 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEPLACEMENTS LIMITES
Flèches (REPERE LOCAL): Non analysé
Déplacements (REPERE GLOBAL):
vx = 0.3 cm < vx max = L/150.00 = 3.3 cm Vérifié
Cas de charge décisif: 96 ELS /3/ 65*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
vy = 0.0 cm < vy max = L/150.00 = 3.3 cm Vérifié
Cas de charge décisif: 96 ELS /1/ 67*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profil correct !!!
CALCUL DES STRUCTURES ACIER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
NORME: NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYPE D'ANALYSE: Vérification des familles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
FAMILLE: 2 lisses
PIECE: 52 lisses_52 POINT: COORDONNEE:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
PARAMETRES DE LA SECTION: IPE 100
ht=10.0 cm
bf=5.5 cm Ay=6.27 cm2 Az=4.10 cm2 Ax=10.32 cm2
ea=0.4 cm Iy=171.01 cm4 Iz=15.92 cm4 Ix=1.21 cm4
es=0.6 cm Wely=34.20 cm3 Welz=5.79 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEPLACEMENTS LIMITES
Flèches (REPERE LOCAL):
uy = 2.2 cm < uy max = L/200.00 = 3.1 cm Vérifié
Cas de charge décisif: 96 ELS /24/ 71*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
uz = 0.1 cm < uz max = L/200.00 = 3.1 cmVérifié
Cas de charge décisif: 96 ELS /13/ 73*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
Déplacements (REPERE GLOBAL): Non analysé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Profil correct !!!
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 51
CALCUL DES STRUCTURES ACIER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
NORME: NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYPE D'ANALYSE: Vérification des familles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
FAMILLE: 3 traverse
PIECE: 6 traverve_6 POINT: COORDONNEE:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
PARAMETRES DE LA SECTION: IPE 270
ht=27.0 cm
bf=13.5 cm Ay=27.54 cm2 Az=17.82 cm2 Ax=45.95 cm2
ea=0.7 cm Iy=5789.78 cm4 Iz=419.87 cm4 Ix=16.02 cm4
es=1.0 cm Wely=428.87 cm3 Welz=62.20 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
DEPLACEMENTS LIMITES
Flèches (REPERE LOCAL):
uy = 0.0 cm < uy max = L/200.00 = 3.1 cm Vérifié
Cas de charge décisif: 96 ELS /13/ 73*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
uz = 0.6 cm < uz max = L/200.00 = 3.1 cmVérifié
Cas de charge décisif: 96 ELS /13/ 73*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
Déplacements (REPERE GLOBAL): Non analysé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Profil correct !!!
CALCUL DES STRUCTURES ACIER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
NORME: NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYPE D'ANALYSE: Vérification des familles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
FAMILLE: 4 potelets
PIECE: 74 potelets_74 POINT: COORDONNEE:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
PARAMETRES DE LA SECTION: IPE 100
ht=10.0 cm
bf=5.5 cm Ay=6.27 cm2 Az=4.10 cm2 Ax=10.32 cm2
ea=0.4 cm Iy=171.01 cm4 Iz=15.92 cm4 Ix=1.21 cm4
es=0.6 cm Wely=34.20 cm3 Welz=5.79 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
DEPLACEMENTS LIMITES
Flèches (REPERE LOCAL): Non analysé
Déplacements (REPERE GLOBAL):
vx = 0.1 cm < vx max = L/150.00 = 3.4 cm Vérifié
Cas de charge décisif: 96 ELS /2/ 61*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
vy = 0.3 cm < vy max = L/150.00 = 3.4 cm Vérifié
Cas de charge décisif: 96 ELS /13/ 73*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Profil correct !!!
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016
Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd
Adresse : Projet : Structure_3D
Date : 13/07/16 Page : 52
CALCUL DES STRUCTURES ACIER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
NORME: NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYPE D'ANALYSE: Vérification des familles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
FAMILLE: 5 montants
PIECE: 88 potelets_88 POINT: COORDONNEE:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
PARAMETRES DE LA SECTION: IPE 80
ht=8.0 cm
bf=4.6 cm Ay=4.78 cm2 Az=3.04 cm2 Ax=7.64 cm2
ea=0.4 cm Iy=80.14 cm4 Iz=8.49 cm4 Ix=0.70 cm4
es=0.5 cm Wely=20.03 cm3 Welz=3.69 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
DEPLACEMENTS LIMITES
Flèches (REPERE LOCAL): Non analysé
Déplacements (REPERE GLOBAL):
vx = 0.7 cm < vx max = L/150.00 = 2.3 cm Vérifié
Cas de charge décisif: 96 ELS /15/ 64*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
vy = 0.0 cm < vy max = L/150.00 = 2.3 cm Vérifié
Cas de charge décisif: 96 ELS /16/ 69*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Profil correct !!!
CALCUL DES STRUCTURES ACIER
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
NORME: NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYPE D'ANALYSE: Vérification des familles
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
FAMILLE: 6 sablieres
PIECE: 20 sablieres_20 POINT: COORDONNEE:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
PARAMETRES DE LA SECTION: IPE 80
ht=8.0 cm
bf=4.6 cm Ay=4.78 cm2 Az=3.04 cm2 Ax=7.64 cm2
ea=0.4 cm Iy=80.14 cm4 Iz=8.49 cm4 Ix=0.70 cm4
es=0.5 cm Wely=20.03 cm3 Welz=3.69 cm3
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
DEPLACEMENTS LIMITES
Flèches (REPERE LOCAL):
uy = 0.1 cm < uy max = L/200.00 = 3.0 cm Vérifié
Cas de charge décisif: 96 ELS /13/ 73*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
uz = 0.7 cm < uz max = L/200.00 = 3.0 cmVérifié
Cas de charge décisif: 96 ELS /13/ 73*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00
Déplacements (REPERE GLOBAL): Non analysé
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Profil correct !!!
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
Note de calcul
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Note de calcul

  • 1. NOTE DE CALCUL Projet: Structure_3D Auteur:
  • 2. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 2 vue de la structure.....................................................................................................................................8 isometrique............................................................................................................................................... 9 iso.......................................................................................................................................................... 10 iso1......................................................................................................................................................... 11 avant...................................................................................................................................................... 12 droite...................................................................................................................................................... 13 gauche.................................................................................................................................................... 14 arriere..................................................................................................................................................... 15 dessus..................................................................................................................................................... 16 caractéristiques - Matériaux..................................................................................................................... 17 Charges de neige et vent - paramètres 1................................................................................................... 18 Charges de neige et vent - paramètres 2................................................................................................... 19 Vue:1 - Simulation du vent - Vent G/D dép.(-) Cpe -................................................................................... 40 Chargements - Cas................................................................................................................................... 40 note de calcul.......................................................................................................................................... 41 Définitionsdespondérations - Cas: 93 96 [ NF EN 1990/NA Décembre 2011 ] [ NFEN 1990/NA Décembre 2011 ]: Valeurs: 2..................................................................................................................................... 43 caractéristiques - Barres........................................................................................................................... 47 barres..................................................................................................................................................... 47 verification des familles à l'ELS.rtf............................................................................................................. 50 verification des familles à l'ELU.rtf............................................................................................................ 53 Vérification des assemblages.................................................................................................................... 60 Général.............................................................................................................................................. 60 Géométrie.......................................................................................................................................... 61 Poteau............................................................................................................................................ 61 Poutre............................................................................................................................................. 61 Boulons .......................................................................................................................................... 62 Platine ............................................................................................................................................ 62 Jarret inférieur................................................................................................................................ 62 Soudures d'angle........................................................................................................................... 62 Coefficients de matériau................................................................................................................ 63 Efforts ................................................................................................................................................ 63 Résultats............................................................................................................................................ 63 Résistances de la poutre............................................................................................................... 63
  • 3. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 3 Résistances du poteau.................................................................................................................. 65 Paramètres géométriques de l'assemblage.................................................................................. 67 Résistance de l'assemblage à la compression............................................................................. 68 Résistance de l'assemblage à la flexion ....................................................................................... 68 Résistance de l'assemblage au cisaillement................................................................................. 72 Résistance des soudures.............................................................................................................. 73 Rigidité de l'assemblage................................................................................................................ 73 Composant le plus faible: .............................................................................................................. 75 Remarques........................................................................................................................................ 75 Vérification des assemblages.................................................................................................................... 75 Général.............................................................................................................................................. 76 Géométrie.......................................................................................................................................... 76 Barres............................................................................................................................................. 76 Boulons .......................................................................................................................................... 76 Gousset.......................................................................................................................................... 78 Coefficients de matériau................................................................................................................ 79 Efforts ................................................................................................................................................ 79 Résultats............................................................................................................................................ 80 Barre 1 ........................................................................................................................................... 80 Barre 2 ........................................................................................................................................... 82 Barre 3 ........................................................................................................................................... 84 Barre 4 ........................................................................................................................................... 86 Vérification des assemblages.................................................................................................................... 88 Général.............................................................................................................................................. 89 Géométrie.......................................................................................................................................... 89 Poteau............................................................................................................................................ 89 Platine de prescellement............................................................................................................... 89 Ancrage.......................................................................................................................................... 90 Coefficients de matériau................................................................................................................ 90 Semelle isolée................................................................................................................................ 90 Soudures........................................................................................................................................ 91 Efforts ................................................................................................................................................ 91 Résultats............................................................................................................................................ 91 Zone comprimée............................................................................................................................ 91
  • 4. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 4 Contrôle de la résistance de l'assemblage ................................................................................... 92 Cisaillement ................................................................................................................................... 92 Soudures entre le poteau et la plaque d'assise............................................................................ 95 Composant le plus faible: .............................................................................................................. 95 Remarques........................................................................................................................................ 95 Vérification des assemblages.................................................................................................................... 96 Général.............................................................................................................................................. 96 Géométrie.......................................................................................................................................... 96 Poteau............................................................................................................................................ 96 Platine de prescellement............................................................................................................... 97 Ancrage.......................................................................................................................................... 97 Raidisseur...................................................................................................................................... 98 Coefficients de matériau................................................................................................................ 98 Semelle isolée................................................................................................................................ 98 Soudures........................................................................................................................................ 99 Efforts ................................................................................................................................................ 99 Résultats............................................................................................................................................ 99 Zone comprimée............................................................................................................................ 99 Zone tendue..................................................................................................................................101 Contrôle de la résistance de l'assemblage ..................................................................................104 Cisaillement ..................................................................................................................................105 Contrôle des raidisseurs...............................................................................................................108 Soudures entre le poteau et la plaque d'assise...........................................................................108 Soudures verticales des raidisseurs ............................................................................................109 Soudures horizontales des raidisseurs........................................................................................109 Rigidité de l'assemblage...............................................................................................................110 Composant le plus faible: .............................................................................................................111 métré.....................................................................................................................................................112 Général.............................................................................................................................................112 Géométrie.........................................................................................................................................112 Poteau...........................................................................................................................................112 Poutre............................................................................................................................................112 Boulons .........................................................................................................................................113 Platine ...........................................................................................................................................113
  • 5. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 5 Jarret inférieur...............................................................................................................................114 Soudures d'angle..........................................................................................................................114 Coefficients de matériau...............................................................................................................114 Efforts ...............................................................................................................................................114 Résultats...........................................................................................................................................115 Résistances de la poutre..............................................................................................................115 Résistances du poteau.................................................................................................................116 Paramètres géométriques de l'assemblage.................................................................................118 Résistance de l'assemblage à la compression............................................................................119 Résistance de l'assemblage à la flexion ......................................................................................120 Résistance de l'assemblage au cisaillement................................................................................123 Résistance des soudures.............................................................................................................124 Rigidité de l'assemblage...............................................................................................................125 Composant le plus faible: .............................................................................................................126 Remarques.......................................................................................................................................126 métré.....................................................................................................................................................128 Général.............................................................................................................................................128 Géométrie.........................................................................................................................................128 Barres............................................................................................................................................128 Boulons .........................................................................................................................................129 Gousset.........................................................................................................................................131 Coefficients de matériau...............................................................................................................131 Efforts ...............................................................................................................................................132 Résultats...........................................................................................................................................132 Barre 1 ..........................................................................................................................................132 Barre 2 ..........................................................................................................................................134 Barre 3 ..........................................................................................................................................136 Barre 4 ..........................................................................................................................................138 métré.....................................................................................................................................................141 Général.............................................................................................................................................141 Géométrie.........................................................................................................................................141 Poteau...........................................................................................................................................141 Platine de prescellement..............................................................................................................142 Ancrage.........................................................................................................................................142
  • 6. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 6 Coefficients de matériau...............................................................................................................142 Semelle isolée...............................................................................................................................143 Soudures.......................................................................................................................................143 Efforts ...............................................................................................................................................143 Résultats...........................................................................................................................................143 Zone comprimée...........................................................................................................................144 Contrôle de la résistance de l'assemblage ..................................................................................144 Cisaillement ..................................................................................................................................144 Soudures entre le poteau et la plaque d'assise...........................................................................147 Composant le plus faible: .............................................................................................................147 Remarques.......................................................................................................................................148 métré.....................................................................................................................................................149 Général.............................................................................................................................................149 Géométrie.........................................................................................................................................149 Poteau...........................................................................................................................................149 Platine de prescellement..............................................................................................................150 Ancrage.........................................................................................................................................150 Raidisseur.....................................................................................................................................151 Coefficients de matériau...............................................................................................................151 Semelle isolée...............................................................................................................................151 Soudures.......................................................................................................................................152 Efforts ...............................................................................................................................................152 Résultats...........................................................................................................................................152 Zone comprimée...........................................................................................................................152 Zone tendue..................................................................................................................................154 Contrôle de la résistance de l'assemblage ..................................................................................157 Cisaillement ..................................................................................................................................158 Contrôle des raidisseurs...............................................................................................................160 Soudures entre le poteau et la plaque d'assise...........................................................................161 Soudures verticales des raidisseurs ............................................................................................162 Soudures horizontales des raidisseurs........................................................................................162 Rigidité de l'assemblage...............................................................................................................163 Composant le plus faible: .............................................................................................................164
  • 7. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 7
  • 8. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 8 vue de la structure
  • 9. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 9 isometrique 13/07/16 23:44
  • 10. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 10 iso 13/07/16 23:44
  • 11. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 11 iso1 13/07/16 23:44
  • 12. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 12 avant 13/07/16 23:44
  • 13. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 13 droite 13/07/16 23:44
  • 14. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 14 gauche 13/07/16 23:44
  • 15. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 15 arriere 13/07/16 23:44
  • 16. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 16 dessus 13/07/16 23:44
  • 17. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 17 caractéristiques - Matériaux Matériau E [MPa] G [MPa] NU LX [1/°C] RO [daN/m3] Re [MPa] 1 S 235 210000,00 81000,00 0,30 0,00 7701,00 235,00
  • 18. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 18 Charges de neige et vent - paramètres 1 CALCUL DES CHARGES DE NEIGE ET VENT selon NF-EN 1991-1-3/4/NA:2007/2008 DIMENSIONS DU BATIMENT Hauteur: 5,30 m Largeur: 12,50 m Profondeur: 18,00 m Flèche de la toiture: 0,30 m Entraxe des portiques: 6,00 m Altitude de la construction: 5,30 m DONNEES VENT Région: 1 Vb,0 : 12,000 m/s Qb,0 : 8,82 daN/m2 Durée de vie de la structure: 50 années; p= 0,020 K : 0,200 kl : 0,923 Vb,0(p) : 12,000 m/s Qb,0(p) : 8,82 daN/m2 Cdir : 1,000 CsCd : 1,000 Cseason : 1,000 Vb : 12,000 m/s Qb : 8,82 daN/m2 Type de terrain IIIb - Zones urbanisées ou industrielles; bocages denses ; vergers kr : 0,223 z0 : 0,50 m Zmin : 9,00 m z = 5,000 Cr(z) : 0,645 Ce(z) : 1,347 q(z) : 11,88 daN/m2 z = 5,300 Cr(z) : 0,645 Ce(z) : 1,347 q(z) : 11,88 daN/m2 Pression maximale 11,88 daN/m2 faces perméables: long-pan droit 0,000 % Portes: long-pan droit 0,000 % long-pan gauche 23,330 % long-pan gauche 0,000 % pignon avant 0,000 % pignon avant 0,000 % pignon arrière 0,000 % pignon arrière 0,000 %
  • 19. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 19 Charges de neige et vent - paramètres 2 CALCUL DES CHARGES DE NEIGE ET VENT selon NF-EN 1991-1-3/4/NA:2007/2008 RESULTATS VENT Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe - Portique 1 de rive Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 0,170 zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe + Portique 1 de rive Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 0,170 zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe - Portique 1 de rive Cd : 1,000 Coefficients de chargement
  • 20. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 20 barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 0,170 zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe + Portique 1 de rive Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 0,170 zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe - Portique 1 de rive Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x = 0,830 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x = 1,000 zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe + Portique 1 de rive Cd : 1,000
  • 21. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 21 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x = 0,830 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x = 1,000 zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe - Portique 1 de rive Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x = 0,830 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x = 1,000 zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe + Portique 1 de rive Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x = 0,830 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x = 1,000 zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe - Portique 1 de rive
  • 22. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 22 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x = 0,424 zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,424 à x = 1,000 barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,000 à x = 0,576 zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,576 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe + Portique 1 de rive Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x = 0,424 zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,424 à x = 1,000 barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,000 à x = 0,576 zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,576 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe - Portique 1 de rive Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 1,000
  • 23. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 23 barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x = 0,424 zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,424 à x = 1,000 barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,000 à x = 0,576 zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,576 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe + Portique 1 de rive Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x = 0,424 zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,424 à x = 1,000 barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,000 à x = 0,576 zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,576 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe - Portique 1 de rive Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe + Portique 1 de rive
  • 24. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 24 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe - Portique 1 de rive Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe + Portique 1 de rive Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe - Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe + Portique 2
  • 25. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 25 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe - Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe + Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe - Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x =
  • 26. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 26 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x = 0,830 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe + Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x = 0,830 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe - Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x = 0,830 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe + Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x = 0,830
  • 27. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 27 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe - Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe + Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe - Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000
  • 28. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 28 Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe + Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe - Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe + Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe - Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x =
  • 29. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 29 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe + Portique 2 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe - Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe + Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x = 0,848
  • 30. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 30 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe - Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe + Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe - Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x = 0,830 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x =
  • 31. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 31 1,000 Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe + Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x = 0,830 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe - Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x = 0,830 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe + Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x = 0,830 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe - Portique 3 Cd : 1,000
  • 32. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 32 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe + Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe - Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe + Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000
  • 33. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 33 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe - Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe + Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe - Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x =
  • 34. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 34 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe + Portique 3 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe - Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x = 0,170 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D dép.(-) Cpe + Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x = 0,170 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000
  • 35. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 35 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe - Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x = 0,170 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent G/D sur.(+) Cpe + Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x = 0,170 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 0,170 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,170 à x = 0,848 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,848 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe - Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x = 0,830 zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,830 à x = 1,000 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x =
  • 36. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 36 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G dép.(-) Cpe + Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,046 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,152 à x = 0,830 zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,830 à x = 1,000 zone G Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 1,023 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe - Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x = 0,830 zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,830 à x = 1,000 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent D/G sur.(+) Cpe + Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone E Cpe : -0,346 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,546 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 0,152 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,152 à x = 0,830 zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,830 à x = 1,000
  • 37. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 37 zone G Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,830 à x = 1,000 barre: 4 zone D Cpe : 0,723 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,523 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe - Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,100 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe + Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = 0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,200 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe - Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : -0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe + Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 3 zone I Cpe : 0,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = 0,000 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 4 zone C Cpe : -0,500 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,700 de x = 0,000 à x = 1,000
  • 38. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 38 Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe - Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x = 0,424 zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,424 à x = 1,000 barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,000 à x = 0,576 zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,576 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe + Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 zone F1 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,000 à x = 0,424 zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,424 à x = 1,000 barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,400 de x = 0,000 à x = 1,000 zone G Cpe : -1,534 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,234 de x = 0,000 à x = 0,576 zone F2 Cpe : -2,186 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -1,886 de x = 0,576 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,500 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiD : -0,300 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe - Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x =
  • 39. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 39 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x = 0,424 zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,424 à x = 1,000 barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,000 à x = 0,576 zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,576 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 1,000 Cas de charge: Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe + Portique 4 Cd : 1,000 Coefficients de chargement barre: 1 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 1,000 barre: 2 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 zone F1 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,000 à x = 0,424 zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,424 à x = 1,000 barre: 3 zone H Cpe : -0,700 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -0,900 de x = 0,000 à x = 1,000 zone G Cpe : -1,534 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,734 de x = 0,000 à x = 0,576 zone F2 Cpe : -2,186 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -2,386 de x = 0,576 à x = 1,000 barre: 4 zone B Cpe : -0,800 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,000 de x = 0,000 à x = 1,000 zone A Cpe : -1,200 CpiS : 0,200 Cpe-Cpi = -1,400 de x = 0,000 à x = 1,000
  • 40. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 40 Vue:1 - Simulation du vent - Vent G/D dép.(-) Cpe - 13/07/16 23:12 Chargements - Cas Cas Préfixe Nom du cas Nature Type d'analyse 1 permanente poids propre Structurelle Statique linéaire 60 V_g-d(-)_C(-)_1 Vent G/D dép.(-) Cpe - vent Statique linéaire 61 V_g-d(-)_C(+)_- 1 Vent G/D dép.(-) Cpe + vent Statique linéaire 62 V_g-d(+)_C(-)_- 1 Vent G/D sur.(+) Cpe - vent Statique linéaire 63 V_g-d(+)_C(+)- _1 Vent G/D sur.(+) Cpe + vent Statique linéaire 64 V_d-g(-)_C(-)_1 Vent D/G dép.(-) Cpe - vent Statique linéaire 65 V_d-g(-)_C(+)_- 1 Vent D/G dép.(-) Cpe + vent Statique linéaire
  • 41. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 41 Cas Préfixe Nom du cas Nature Type d'analyse 66 V_d-g(+)_C(-)_- 1 Vent D/G sur.(+) Cpe - vent Statique linéaire 67 V_d-g(+)_C(+)- _1 Vent D/G sur.(+) Cpe + vent Statique linéaire 68 V_av-arr(-)_C(-- )_1 Vent Av./Arr.dép.(-) Cpe - vent Statique linéaire 69 V_av-arr(-)_C(- +)_1 Vent Av./Arr.dép.(-) Cpe + vent Statique linéaire 70 V_av-arr(+)_C(- -)_1 Vent Av./Arr.sur.(+) Cpe - vent Statique linéaire 71 V_av-arr(+)_C(- +)_1 Vent Av./Arr.sur.(+) Cpe + vent Statique linéaire 72 V_arr-av(-)_C(-- )_1 Vent Arr./Av.dép.(-) Cpe - vent Statique linéaire 73 V_arr-av(-)_C(- +)_1 Vent Arr./Av.dép.(-) Cpe + vent Statique linéaire 74 V_arr-av(+)_C(- -)_1 Vent Arr./Av.sur.(+) Cpe - vent Statique linéaire 75 V_arr-av(+)_C(- +)_1 Vent Arr./Av.sur.(+) Cpe + vent Statique linéaire 76 EXPL1 EXPL1 Catégorie A Statique linéaire 77 PERM2 bardage Structurelle Statique linéaire 78 PERM21 toiture Structurelle Statique linéaire 93 ELU Statique linéaire 94 ELU+ Statique linéaire 95 ELU- Statique linéaire 96 ELS Statique linéaire 97 ELS+ Statique linéaire 98 ELS- Statique linéaire note de calcul Propriétés du projet: HANGAR METALLIQUE Type de structure: Portique spatial Coordonnées du centre de gravité de la structure: X = 6.298 (m) Y = 8.735 (m) Z = 4.075 (m) Moments d'inertie centraux de la structure: Ix = 303159.610 (kg*m2) Iy = 163426.113 (kg*m2) Iz = 419688.315 (kg*m2) Masse = 6813.153 (kg) Description de la structure Nombre de noeuds: 139 Nombre de barres: 97 Eléments finis linéiques: 237
  • 42. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 42 Eléments finis surfaciques: 0 Eléments finis volumiques: 0 Nbre de degrés de liberté stat.: 765 Cas: 20 Liste de cas de charges/types de calculs Cas 1 : poids propre Type d'analyse: Statique linéaire Cas 60 : Vent G/D dép.(-) Cpe - Type d'analyse: Statique linéaire Cas 61 : Vent G/D dép.(-) Cpe + Type d'analyse: Statique linéaire Cas 62 : Vent G/D sur.(+) Cpe - Type d'analyse: Statique linéaire Cas 63 : Vent G/D sur.(+) Cpe + Type d'analyse: Statique linéaire Cas 64 : Vent D/G dép.(-) Cpe - Type d'analyse: Statique linéaire Cas 65 : Vent D/G dép.(-) Cpe + Type d'analyse: Statique linéaire Cas 66 : Vent D/G sur.(+) Cpe - Type d'analyse: Statique linéaire Cas 67 : Vent D/G sur.(+) Cpe + Type d'analyse: Statique linéaire Cas 68 : Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe - Type d'analyse: Statique linéaire Cas 69 : Vent Av./Arr. dép.(-) Cpe + Type d'analyse: Statique linéaire Cas 70 : Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe - Type d'analyse: Statique linéaire Cas 71 : Vent Av./Arr. sur.(+) Cpe + Type d'analyse: Statique linéaire
  • 43. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 43 Cas 72 : Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe - Type d'analyse: Statique linéaire Cas 73 : Vent Arr./Av. dép.(-) Cpe + Type d'analyse: Statique linéaire Cas 74 : Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe - Type d'analyse: Statique linéaire Cas 75 : Vent Arr./Av. sur.(+) Cpe + Type d'analyse: Statique linéaire Cas 76 : EXPL1 Type d'analyse: Statique linéaire Cas 77 : bardage Type d'analyse: Statique linéaire Cas 78 : toiture Type d'analyse: Statique linéaire Définitions des pondérations - Cas: 93 96 [ NF EN 1990/NA Décembre 2011 ] [ NF EN 1990/NA Décembre 2011 ]: Valeurs: 2 Combinaison/Comp. Définition ELU/ 1 64*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 2 63*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 3 67*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 4 61*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 5 64*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 6 65*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 7 63*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 8 73*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 9 65*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 10 70*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 11 65*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 12 64*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 13 63*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 14 60*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 15 71*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 16 61*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 17 60*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
  • 44. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 44 Combinaison/Comp. Définition ELU/ 18 67*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 19 61*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 20 63*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 21 65*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 22 73*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 23 70*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 24 63*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 25 73*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 26 73*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 27 69*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 28 67*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 29 60*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 30 73*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 31 63*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 32 69*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 33 67*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 34 69*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 35 69*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 36 74*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 37 65*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 38 75*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 39 60*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 40 75*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 41 74*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 42 61*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 43 70*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 44 67*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 45 71*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 46 61*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 47 62*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 48 64*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 49 67*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 50 65*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 51 71*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 52 66*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 53 71*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 54 71*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 55 75*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 56 61*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 57 74*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 58 75*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 59 75*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 60 64*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 61 71*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 62 74*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 63 64*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 64 74*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 65 60*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 66 73*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 67 66*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 68 66*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 69 70*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 70 62*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35
  • 45. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 45 Combinaison/Comp. Définition ELU/ 71 66*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 72 70*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 73 66*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 74 69*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 75 60*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 76 69*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 77 62*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 78 62*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 79 70*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 80 66*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 81 62*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 82 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 83 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 84 74*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 85 62*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 86 68*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 87 72*1.50 + 1*1.35 + 76*1.05 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 88 68*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 89 72*0.90 + 1*1.00 + 76*1.50 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 90 75*1.50 + 1*1.00 + 76*1.05 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 91 72*1.50 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELU/ 92 72*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 93 68*1.50 + 1*1.35 + 77*1.35 + 78*1.35 ELU/ 94 72*0.90 + 1*1.35 + 76*1.50 + 77*1.35 + 78*1.35 ELS/ 1 64*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 2 63*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 3 67*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 4 61*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 5 64*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 6 65*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 7 63*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 8 73*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 9 65*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 10 70*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 11 60*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 12 71*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 13 61*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 14 60*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 15 65*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 16 63*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 17 73*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 18 73*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 19 69*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 20 67*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 21 69*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 22 74*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 23 75*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 24 60*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 25 75*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 26 74*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 27 61*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 28 70*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 29 67*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00
  • 46. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 46 Combinaison/Comp. Définition ELS/ 30 62*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 31 71*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 32 66*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 33 71*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 34 75*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 35 64*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 36 74*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 37 66*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 38 70*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 39 62*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 40 66*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 41 69*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 42 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 43 62*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 44 68*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 45 72*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 46 68*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 47 72*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ELS/ 48 72*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 13/07/16 19:41
  • 47. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 47 caractéristiques - Barres Nom de la section Liste des barres AX [cm2] AY [cm2] AZ [cm2] IX [cm4] IY [cm4] IZ [cm4] IPE 140 24A35 37A48 16,43 10,62 7,64 2,46 541,22 44,92 CAE 60x4 99 100 104A109 4,67 0,0 0,0 0,25 16,11 16,11 IPE 220 1A13P4 4A16P4 33,37 21,30 15,88 9,11 2771,84 204,89 IPE 80 17A22 87 88 97 7,64 5,12 3,58 0,70 80,14 8,49 IPE 270 2A14P4 3A15P4 11- 8A121 45,95 28,97 22,14 16,02 5789,78 419,87 IPE 100 23 36 49A64 74A86 89A96 98 10,32 6,73 5,08 1,21 171,01 15,92 barres Barre Noeud 1 Noeud 2 Section Matériau Longueur [m] Gamma [Deg] Type de barre Élément de construction 1 1 2 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre 2 2 3 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre 3 3 4 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre 4 4 5 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre 5 8 9 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre 6 9 10 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre 7 10 11 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre 8 11 12 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre 9 13 14 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre 10 14 15 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre 11 15 16 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre 12 16 17 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre 13 18 19 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre 14 19 20 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre 15 20 21 IPE 270 S 235 6,26 0,0 traverve Barre 16 21 22 IPE 220 S 235 5,00 0,0 poteaux Barre 17 4 11 IPE 80 S 235 6,00 0,0 sablieres Barre 18 11 16 IPE 80 S 235 6,00 0,0 sablieres Barre 19 16 21 IPE 80 S 235 6,00 0,0 sablieres Barre 20 2 9 IPE 80 S 235 6,00 0,0 sablieres Barre 21 9 14 IPE 80 S 235 6,00 0,0 sablieres Barre 22 14 19 IPE 80 S 235 6,00 0,0 sablieres Barre 23 23 24 IPE 100 S 235 5,15 90,0 potelets Barre 24 25 26 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre 25 26 27 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre 26 27 28 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre 27 24 29 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre 28 29 30 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre 29 30 31 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre 30 32 33 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre 31 33 34 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre
  • 48. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 48 Barre Noeud 1 Noeud 2 Section Matériau Longueur [m] Gamma [Deg] Type de barre Élément de construction 32 34 35 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre 33 36 37 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre 34 37 38 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre 35 38 39 IPE 140 S 235 6,00 -2,7 pannes Barre 36 40 41 IPE 100 S 235 5,15 90,0 potelets Barre 37 42 43 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre 38 43 44 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre 39 44 45 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre 40 41 46 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre 41 46 47 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre 42 47 48 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre 43 49 50 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre 44 50 51 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre 45 51 52 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre 46 53 54 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre 47 54 55 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre 48 55 56 IPE 140 S 235 6,00 2,7 pannes Barre 49 57 58 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre 50 58 59 IPE 100 S 235 6,25 90,0 lisses Barre 51 59 60 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre 52 61 62 IPE 100 S 235 6,25 90,0 lisses Barre 53 62 63 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre 54 64 65 IPE 100 S 235 6,25 90,0 lisses Barre 55 65 66 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre 56 60 67 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre 57 67 68 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre 58 68 69 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre 59 63 70 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre 60 70 71 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre 61 71 72 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre 62 66 73 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre 63 73 74 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre 64 74 75 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre 74 89 31 IPE 100 S 235 5,15 90,0 potelets Barre 75 90 48 IPE 100 S 235 5,15 90,0 potelets Barre 76 91 92 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre 77 92 93 IPE 100 S 235 6,25 90,0 lisses Barre 78 93 69 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre 79 94 95 IPE 100 S 235 6,25 90,0 lisses Barre 80 95 72 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre 81 96 97 IPE 100 S 235 6,25 90,0 lisses Barre 82 97 75 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre 83 94 98 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre 84 96 99 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre 85 100 101 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre 86 101 102 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre 87 103 104 IPE 80 S 235 3,50 0,0 potelets Barre 88 105 106 IPE 80 S 235 3,50 0,0 potelets Barre 89 57 107 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre 90 108 109 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre 91 110 111 IPE 100 S 235 6,00 90,0 lisses Barre 92 109 112 IPE 100 S 235 3,00 90,0 lisses Barre
  • 49. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 49 Barre Noeud 1 Noeud 2 Section Matériau Longueur [m] Gamma [Deg] Type de barre Élément de construction 93 111 113 IPE 100 S 235 3,00 90,0 lisses Barre 94 114 115 IPE 100 S 235 3,00 90,0 lisses Barre 95 116 117 IPE 100 S 235 3,00 90,0 lisses Barre 96 118 119 IPE 100 S 235 3,13 90,0 lisses Barre 97 120 121 IPE 80 S 235 2,10 90,0 potelets Barre 98 64 122 IPE 100 S 235 2,13 90,0 lisses Barre 99 5 11 CAE 60x4 S 235 7,81 0,0 contreventeme- nt Barre 100 12 4 CAE 60x4 S 235 7,81 90,0 contreventeme- nt Barre 104 3 11 CAE 60x4 S 235 8,67 0,0 contreventeme- nt Barre 105 10 4 CAE 60x4 S 235 8,67 0,0 contreventeme- nt Barre 106 1 9 CAE 60x4 S 235 7,81 90,0 contreventeme- nt Barre 107 8 2 CAE 60x4 S 235 7,81 0,0 contreventeme- nt Barre 108 3 9 CAE 60x4 S 235 8,67 0,0 contreventeme- nt Barre 109 10 2 CAE 60x4 S 235 8,67 0,0 contreventeme- nt Barre 118 2 4 IPE 270 S 235 12,51 0,0 traverve Barre 119 9 11 IPE 270 S 235 12,51 0,0 traverve Barre 120 14 16 IPE 270 S 235 12,51 0,0 traverve Barre 121 19 21 IPE 270 S 235 12,51 0,0 traverve Barre
  • 50. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 50 verification des familles à l'ELS.rtf CALCUL DES STRUCTURES ACIER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- NORME: NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYPE D'ANALYSE: Vérification des familles ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- FAMILLE: 1 poteaux PIECE: 9 poteaux_9 POINT: COORDONNEE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- PARAMETRES DE LA SECTION: IPE 220 ht=22.0 cm bf=11.0 cm Ay=20.24 cm2 Az=12.98 cm2 Ax=33.37 cm2 ea=0.6 cm Iy=2771.84 cm4 Iz=204.89 cm4 Ix=9.11 cm4 es=0.9 cm Wely=251.99 cm3 Welz=37.25 cm3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEPLACEMENTS LIMITES Flèches (REPERE LOCAL): Non analysé Déplacements (REPERE GLOBAL): vx = 0.3 cm < vx max = L/150.00 = 3.3 cm Vérifié Cas de charge décisif: 96 ELS /3/ 65*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 vy = 0.0 cm < vy max = L/150.00 = 3.3 cm Vérifié Cas de charge décisif: 96 ELS /1/ 67*1.00 + 1*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Profil correct !!! CALCUL DES STRUCTURES ACIER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- NORME: NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYPE D'ANALYSE: Vérification des familles ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- FAMILLE: 2 lisses PIECE: 52 lisses_52 POINT: COORDONNEE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- PARAMETRES DE LA SECTION: IPE 100 ht=10.0 cm bf=5.5 cm Ay=6.27 cm2 Az=4.10 cm2 Ax=10.32 cm2 ea=0.4 cm Iy=171.01 cm4 Iz=15.92 cm4 Ix=1.21 cm4 es=0.6 cm Wely=34.20 cm3 Welz=5.79 cm3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEPLACEMENTS LIMITES Flèches (REPERE LOCAL): uy = 2.2 cm < uy max = L/200.00 = 3.1 cm Vérifié Cas de charge décisif: 96 ELS /24/ 71*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 uz = 0.1 cm < uz max = L/200.00 = 3.1 cmVérifié Cas de charge décisif: 96 ELS /13/ 73*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 Déplacements (REPERE GLOBAL): Non analysé ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Profil correct !!!
  • 51. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 51 CALCUL DES STRUCTURES ACIER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- NORME: NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYPE D'ANALYSE: Vérification des familles ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- FAMILLE: 3 traverse PIECE: 6 traverve_6 POINT: COORDONNEE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- PARAMETRES DE LA SECTION: IPE 270 ht=27.0 cm bf=13.5 cm Ay=27.54 cm2 Az=17.82 cm2 Ax=45.95 cm2 ea=0.7 cm Iy=5789.78 cm4 Iz=419.87 cm4 Ix=16.02 cm4 es=1.0 cm Wely=428.87 cm3 Welz=62.20 cm3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- DEPLACEMENTS LIMITES Flèches (REPERE LOCAL): uy = 0.0 cm < uy max = L/200.00 = 3.1 cm Vérifié Cas de charge décisif: 96 ELS /13/ 73*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 uz = 0.6 cm < uz max = L/200.00 = 3.1 cmVérifié Cas de charge décisif: 96 ELS /13/ 73*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 Déplacements (REPERE GLOBAL): Non analysé ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Profil correct !!! CALCUL DES STRUCTURES ACIER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- NORME: NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYPE D'ANALYSE: Vérification des familles ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- FAMILLE: 4 potelets PIECE: 74 potelets_74 POINT: COORDONNEE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- PARAMETRES DE LA SECTION: IPE 100 ht=10.0 cm bf=5.5 cm Ay=6.27 cm2 Az=4.10 cm2 Ax=10.32 cm2 ea=0.4 cm Iy=171.01 cm4 Iz=15.92 cm4 Ix=1.21 cm4 es=0.6 cm Wely=34.20 cm3 Welz=5.79 cm3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- DEPLACEMENTS LIMITES Flèches (REPERE LOCAL): Non analysé Déplacements (REPERE GLOBAL): vx = 0.1 cm < vx max = L/150.00 = 3.4 cm Vérifié Cas de charge décisif: 96 ELS /2/ 61*1.00 + 1*1.00 + 76*0.70 + 77*1.00 + 78*1.00 vy = 0.3 cm < vy max = L/150.00 = 3.4 cm Vérifié Cas de charge décisif: 96 ELS /13/ 73*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Profil correct !!!
  • 52. Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2016 Auteur : Fichier : Structure_3D.rtd Adresse : Projet : Structure_3D Date : 13/07/16 Page : 52 CALCUL DES STRUCTURES ACIER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- NORME: NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYPE D'ANALYSE: Vérification des familles ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- FAMILLE: 5 montants PIECE: 88 potelets_88 POINT: COORDONNEE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- PARAMETRES DE LA SECTION: IPE 80 ht=8.0 cm bf=4.6 cm Ay=4.78 cm2 Az=3.04 cm2 Ax=7.64 cm2 ea=0.4 cm Iy=80.14 cm4 Iz=8.49 cm4 Ix=0.70 cm4 es=0.5 cm Wely=20.03 cm3 Welz=3.69 cm3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- DEPLACEMENTS LIMITES Flèches (REPERE LOCAL): Non analysé Déplacements (REPERE GLOBAL): vx = 0.7 cm < vx max = L/150.00 = 2.3 cm Vérifié Cas de charge décisif: 96 ELS /15/ 64*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 vy = 0.0 cm < vy max = L/150.00 = 2.3 cm Vérifié Cas de charge décisif: 96 ELS /16/ 69*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Profil correct !!! CALCUL DES STRUCTURES ACIER ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- NORME: NF EN 1993-1:2005/NA:2007/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures. TYPE D'ANALYSE: Vérification des familles ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- FAMILLE: 6 sablieres PIECE: 20 sablieres_20 POINT: COORDONNEE: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- PARAMETRES DE LA SECTION: IPE 80 ht=8.0 cm bf=4.6 cm Ay=4.78 cm2 Az=3.04 cm2 Ax=7.64 cm2 ea=0.4 cm Iy=80.14 cm4 Iz=8.49 cm4 Ix=0.70 cm4 es=0.5 cm Wely=20.03 cm3 Welz=3.69 cm3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- DEPLACEMENTS LIMITES Flèches (REPERE LOCAL): uy = 0.1 cm < uy max = L/200.00 = 3.0 cm Vérifié Cas de charge décisif: 96 ELS /13/ 73*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 uz = 0.7 cm < uz max = L/200.00 = 3.0 cmVérifié Cas de charge décisif: 96 ELS /13/ 73*0.60 + 1*1.00 + 76*1.00 + 77*1.00 + 78*1.00 Déplacements (REPERE GLOBAL): Non analysé ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Profil correct !!!