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Mu est le moment

Mu est le moment résistant ultime de la pièce. ~ est un coefficient de tenue, qui dépend du matériau utilisé. a E est le coefficient d'expertise qui tient compte du soin avec lequel l'ouvrage sera construit. Des travaux effectués par l'Association Canadienne de Normalisation (ACNOR) ont permis de déterminer les valeurs des différents coefficients contenus dans les équations (5-1) à (5-3) en fonction de la probabilité de rupture. Le tableau 5.1 est un extrait du CAN3-8G. Dans ce tableau, D, représente le poids des pièces structurales en béton de densité normale coulées sur place avec contrôle de la qualité. D 2 : poids des composantes non structurales; poids du revêtement d'asphalte dont l'épaisseur est soumis à un contrôle minimal. Les valeurs de a E contenues dans ce tableau ne sont valables que lorsque le comportement de la structure est analysé sur ordinateur. Les valeurs de ~ contenues dans le tableau 5.1 sont celles qui sont valables pour les pièces en béton précontraint coulées en place avec bon contrôle de qualité. Lorsque l'effet des charges permanentes est de sens contraire à celui des autres charges, des auteurs comme Foster PETER80N page 70 Chapitre 5

suggèrent d'utiliser comme aD l'inverse de la valeur contenue dans le tableau 5.1. 5.2 CALCUL DE LA RÉSISTANCE ULTIME MINIMALE EN FLEXION Nous allons effectuer le calcul pour les sections critiques et pour 2 cas de charges: les charges maximales en construction et les charges maximales de service. Comme nous l'avons spécifié plus haut, l'indice de sècurité requis est de ~ = 3,0. Nous considérons un coefficient de pondération de 1,5 pour la surcharge de trottoir. 1 .1 Exemple de calcul: section critique: 8 45 • Au cours de la construction du tablier, la valeur maximale de signe négatif du moment de flexion est M Omi n = -96120,4 kN. m (table 3.10) . Puisque c'est uniquement le poids propre qui agit au cours de la construction, le moment pondéré total est égal à. (MfO)mim = 1,30*(-96120,4) = 124956,5 kN.m page 71 Chapitre 5

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