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pfe.gc.0228

Pour le cas que nous

Pour le cas que nous étudions dans ce projet, M h = 0 car la structure est isostatique, d'où: V n = V + p* de/dx (6-5) Pour une section fermée, la contrainte de cisaillement dans l'âme due à la torsion est donnée par: ft = M t/(2*Ao*bw ) (6-6) Mt est le moment de torsion sollicitant la section. A o est l'aire intérieure du tube défini par le contour moyen de la section. b w est l'épaisseur de l'âme. Pour la vérification de l'épaisseur de l'âme, plutôt que de calculer la contrainte de cisaillement à différents niveaux, on effectue les calculs au centre de gravité de la section en utilisant l'épaisseur nette (b n ) minimale, même si cette épaisseur ne se situe pas au centre de gravité de la section. La contrainte de cisaillement totale au niveau de centre de gravité est donnée par: f g = f v + ft (6-7) page 102 Chapitre 6

Exemple de calcul: contrainte de cisaillement à la section 8 45 - Sous chargement en construction - Calcul de l'effort tranchant sous les charges non pondérées. A partir des tables (3.1) à (3.14), on peut établir le tableau (6.1) qui contient la valeur de l'effort tranchant sous les charges non pondérées. Comme nous utilisons des étriers disposés perpendiculairement à l'axe longitudinal de l'ouvrage, le signe de l'effort tranchant n'a pas d'importance i seule la valeur absolue maximale compte. Alors en service, pour la section 8 45 - V = 4286,1 + 448,2 + 1,45 * 813,4 + 252 = 6165,7 kN Au moment de la construction, l'analyse nous a montré que l'effort tranchant dans la section 8 45 peut atteindre V o = 5430,8 kN page 103 Chapitre 6

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