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Génie parasismique : conception et dimensionnement des bâtiments


  • Autre(s) auteur(s)
  • Contributeur(s)
  • Éditeur(s)
  • Date
    • 2023
  • Langues
    • Français
  • Description matérielle
    • 1 vol. (XV-327 p.) : ill., graph., couv. ill. en coul. ; 24 cm
  • Sujet(s)
  • ISBN
    • 978-2-88915-546-0
  • Indice
    • 624 Génie civil, travaux publics, bâtiment
  • Quatrième de couverture
    • Génie parasismique

      Conception et dimensionnement des bâtiments

      Le génie parasismique traite de l'impact des séismes sur les structures et des moyens d'y remédier. Il s'appuie notamment sur une excellente connaissance des méthodes de dimensionnement parasismique, et en particulier du dimensionnement en capacité. Rédigé par deux des spécialistes francophones du domaine, cet ouvrage offre une vue exhaustive de l'ensemble des moyens mis à disposition de l'ingénieur pour limiter l'impact des manifestations sismiques sur les constructions. Il montre toute l'importance de la prise en compte des sollicitations sismiques lors de la phase de conception de bâtiments neufs. Il présente et explique en détail les spécificités du comportement sismique et la méthode de dimensionnement en capacité, développée expressément pour le cas sismique. L'application de cette méthode est traitée dans le cadre des normes de construction les plus récentes. Le nouvel ouvrage de référence en langue française pour les étudiants ingénieurs et les ingénieurs praticiens.

      Cette deuxième édition intègre les nouveautés des dernières versions des normes de construction en matière de dimensionnement parasismique, en particulier celles de la norme suisse SIA 261. Les exemples numériques des chapitres 6 et 7 y ont été adaptés, notamment avec l'utilisation des nouveaux spectres de réponse correspondants.


  • Tables des matières
      • Génie parasismique

      • Conception et dimensionnement des bâtiments

      • 2e édition

      • Pierino Lestuzzi et Marc Badoux

      • Souad Sellami

      • EPFL Press

      • Avant-proposVII
      • 1. Introduction1
      • 1.1 Contexte, enjeux et significations3
      • 1.2 Objectifs et contenu3
      • 1.2.1 Particularités de l'action sismique4
      • 1.2.2 Dimensionnement en capacité6
      • 1.3 Public et organisation8
      • 1.4 Références10
      • 1.5 Remerciements10
      • 2. Eléments de sismologie11
      • 2.1 Introduction13
      • 2.1.1 Développement historique de la sismologie13
      • 2.1.2 Cause des séismes14
      • 2.1.3 Distribution géographique des séismes15
      • 2.1.4 Mécanismes de rupture des failles17
      • 2.1.5 Les différents types d'ondes19
      • 2.1.6 Propagation des ondes sismiques19
      • 2.2 Mesure des mouvements du sol21
      • 2.2.1 Sismographe21
      • 2.2.2 Accélérométrie22
      • 2.2.3 Détermination des paramètres d'un séisme24
      • 2.3 Quantifications des séismes à la source et au lieu d'enregistrement26
      • 2.3.1 Magnitudes et grandeurs associées26
      • 2.3.2 Définition de l'intensité29
      • 2.3.3 Echelles d'intensité29
      • 2.3.4 Sismicité et catalogues de séismes31
      • 2.3.5 Caractérisation des événements sismiques32
      • 2.3.6 Effets des tremblements de terre33
      • 2.4 Aléa sismique33
      • 2.4.1 Risque sismique33
      • 2.4.2 Méthode d'analyse déterministe du danger sismique34
      • 2.4.3 Méthode d'analyse probabiliste du danger sismique34
      • 2.4.4 Cartes d'aléa probabiliste39
      • 2.4.5 Microzonage sismique41
      • 2.5 Conclusion : la prévention du risque sismique42
      • 2.6 Etude de cas : le séisme de Boumerdes43
      • 2.7 Résumé et synthèse47
      • 2.8 Références49
      • 2.9 Lectures complémentaires49
      • 3. Réponse sismique des structures51
      • 3.1 Introduction53
      • 3.2 Les structures face aux séismes53
      • 3.2.1 Types de dégâts54
      • 3.2.2 Dégât, endommagement59
      • 3.2.3 Gravité (EMS-98)60
      • 3.2.4 Effet sur les éléments non structuraux (éléments non porteurs, équipements, etc.)61
      • 3.3 Etude de cas : exemple du séisme de Kocaeli62
      • 3.3.1 Le séisme de Kocaeli62
      • 3.3.2 Dégâts aux immeubles résidentiels et commerciaux62
      • 3.3.3 Répartition des dégâts67
      • 3.3.4 Divers70
      • 3.3.5 Enseignements70
      • 3.4 Vulnérabilité sismique71
      • 3.4.1 Facteurs de vulnérabilité71
      • 3.4.2 Classes de vulnérabilité EMS-9872
      • 3.4.3 Courbes de vulnérabilité (ou de fragilité)73
      • 3.5 Comportement sismique des structures : observation post-sismique75
      • 3.6 Comportement sismique des structures : méthodes expérimentales76
      • 3.6.1 Essais dynamiques76
      • 3.6.2 Essais statiques-cycliques82
      • 3.6.3 Essais pseudo-dynamiques85
      • 3.7 Résumé et synthèse87
      • 3.8 Références88
      • 3.9 Lectures complémentaires89
      • 4. Conception des bâtiments91
      • 4.1 Introduction93
      • 4.2 Enjeux de la conception94
      • 4.3 Forme du bâtiment94
      • 4.3.1 Forme en plan95
      • 4.3.2 Forme en élévation97
      • 4.4 Système de contreventement101
      • 4.4.1 Refends (voiles)101
      • 4.4.2 Cadres (portiques)103
      • 4.4.3 Contreventements triangulés105
      • 4.4.4 Systèmes mixtes105
      • 4.5 Disposition des éléments de contreventement107
      • 4.6 Diaphragmes109
      • 4.7 Fondations110
      • 4.7.1 Fondations superficielles110
      • 4.7.2 Fondations profondes110
      • 4.7.3 Isolation sismique111
      • 4.8 Eléments non porteurs111
      • 4.8.1 Cloisons souples112
      • 4.8.2 Cloisons rigides112
      • 4.8.3 Façades113
      • 4.8.4 Faux-plafonds et corps d'éclairage113
      • 4.8.5 Installations internes et équipements113
      • 4.9 Implantation de l'ouvrage114
      • 4.9.1 Sous-sol114
      • 4.9.2 Environnement construit114
      • 4.10 Exemple de conception parasismique114
      • 4.11 Résumé et synthèse116
      • 4.12 Références118
      • 4.13 Lectures complémentaires118
      • 5. Analyse sismique des bâtiments119
      • 5.1 Introduction121
      • 5.1.1 Equation du mouvement122
      • 5.1.2 Masse123
      • 5.1.3 Amortissement124
      • 5.1.4 Force de réaction124
      • 5.1.5 Accélération du sol124
      • 5.2 Systèmes linéaires à un degré de liberté (oscillateurs simples linéaires)124
      • 5.2.1 Définitions124
      • 5.2.2 Méthodes de résolutions125
      • 5.3 Systèmes linéaires à plusieurs degrés de liberté (oscillateurs multiples linéaires)126
      • 5.3.1 Définitions et équation de base126
      • 5.3.2 Analyse modale127
      • 5.3.3 Amortissement129
      • 5.4 Méthode du spectre de réponse130
      • 5.5 Méthode des forces de remplacement132
      • 5.5.1 Accélération spectrale133
      • 5.5.2 Force globale de remplacement135
      • 5.5.3 Répartition de la force de remplacement sur la hauteur136
      • 5.5.4 Répartition horizontale de la force de remplacement136
      • 5.6 Systèmes non linéaires140
      • 5.6.1 Modèles hystérétiques140
      • 5.6.2 Reproduction d'essais dynamiques par les modèles hystérétiques142
      • 5.6.3 Résolution144
      • 5.6.4 Simulation non linéaire par un supplément d'amortissement visqueux145
      • 5.6.5 Autres modèles147
      • 5.7 Analyse de la réponse sismique des structures147
      • 5.7.1 Déformations engendrées par les séismes148
      • 5.7.2 Approche numérique : séismes naturels149
      • 5.7.3 Approche numérique : séismes artificiels150
      • 5.7.4 Approche expérimentale : essais dynamiques153
      • 5.7.5 Règle des déplacements égaux156
      • 5.8 Exemples numériques157
      • 5.8.1 Bâtiment régulier de cinq étages157
      • 5.8.2 Répartition horizontale des forces d'étage160
      • 5.9 Résumé et synthèse163
      • 5.10 Références165
      • 5.11 Lectures complémentaires166
      • 5.12 Annexe 1 : Méthodes de résolution167
      • 5.13 Annexe 2 : Oscillateur linéaire à cinq masses (matrices développées)170
      • 5.14 Annexe 3 : Exemple de répartition horizontale de la force de remplacement174
      • 5.15 Annexe 4 : Modèle Takeda et modèle Q176
      • 5.16 Annexe 5 : Reproduction d'essais dynamiques par les modèles hystérétiques178
      • 5.17 Annexe 6 : Séismes artificiels181
      • 6. Dimensionnement des bâtiments187
      • 6.1 Introduction189
      • 6.2 Détermination des efforts de dimensionnement190
      • 6.2.1 Règle des déplacements égaux190
      • 6.2.2 Coefficient de comportement structural191
      • 6.2.3 Dimensionnement avec les Coefficients de comportement192
      • 6.3 Dimensionnement conventionnel193
      • 6.4 Dimensionnement en capacité193
      • 6.4.1 Principes du dimensionnement en capacité193
      • 6.4.2 Premier pas du dimensionnement en capacité194
      • 6.4.3 Garantie du mécanisme et de la ductilité195
      • 6.4.4 Ductilité196
      • 6.4.5 Surrésistance198
      • 6.4.6 Caractéristiques des matériaux199
      • 6.5 Dimensionnement selon les normes suisses SIA200
      • 6.5.1 Aléa sismique201
      • 6.5.2 Spectres de réponse élastique203
      • 6.5.3 Classes de terrains de fondation205
      • 6.5.4 Spectres de dimensionnement205
      • 6.5.5 Classes d'ouvrages206
      • 6.5.6 Facteurs d'importance207
      • 6.5.7 Coefficient de comportement208
      • 6.5.8 Mesures constructives209
      • 6.5.9 Sécurité structurale et aptitude au service209
      • 6.5.10 Force de remplacement210
      • 6.5.11 Eléments non structuraux211
      • 6.6 Dimensionnement selon l'Eurocode 8212
      • 6.6.1 Classes de sol de fondation213
      • 6.6.2 Spectres de réponse213
      • 6.6.3 Coefficients d'importance214
      • 6.6.4 Combinaison des composantes214
      • 6.6.5 Limitation des déplacements entre étages215
      • 6.7 Dimensionnement selon les normes canadiennes CNBC215
      • 6.7.1 Les sollicitations sismiques dans le CNBC215
      • 6.7.2 Aléa sismique216
      • 6.7.3 Désignation d'emplacement (sol de fondation)217
      • 6.7.4 Spectres de réponse élastique217
      • 6.7.5 Coefficient de priorité parasismique (IE)219
      • 6.7.6 Force statique équivalente219
      • 6.7.7 Distribution de la force statique équivalente sur la hauteur220
      • 6.7.8 Coefficient de mode supérieur Mv220
      • 6.7.9 Coefficients de modification de force221
      • 6.7.10 Moment de renversement222
      • 6.7.11 Aptitude au service223
      • 6.8 Exemples numériques223
      • 6.8.1 Bâtiment régulier de cinq étages224
      • 6.8.2 Bâtiment irrégulier227
      • 6.9 Résumé et synthèse229
      • 6.10 Références229
      • 6.11 Lectures complémentaires230
      • 7. Constructions en béton armé231
      • 7.1 Introduction233
      • 7.2 Dimensionnement conventionnel233
      • 7.3 Dimensionnement en capacité des refends en béton armé234
      • 7.4 Exemple numérique248
      • 7.4.1 Dimensionnement selon le concept du comportement non ductile (conventionnel)249
      • 7.4.2 Dimensionnement selon le concept du comportement ductile (en capacité)252
      • 7.4.3 Comparaison et discussion des résultats258
      • 7.5 Résumé et synthèse259
      • 7.6 Références260
      • 7.7 Lecture complémentaire260
      • 7.8 Annexe 1 : Abaque de prédimensionnement261
      • 8. Constructions en maçonnerie263
      • 8.1 Introduction265
      • 8.2 Résistance latérale de la maçonnerie non armée266
      • 8.2.1 Résistance mécanique de la maçonnerie266
      • 8.2.2 Résistance latérale des refends selon la norme suisse SIA 266267
      • 8.2.3 Autres modèles (formules simplifiées)273
      • 8.2.4 Refend comprenant plusieurs étages275
      • 8.3 Résistance de la maçonnerie non armée hors de son plan277
      • 8.3.1 Elancement transversal limite277
      • 8.3.2 Modèles élaborés278
      • 8.4 Capacité de déformation de la maçonnerie dans son plan278
      • 8.5 Maçonnerie portant seulement verticalement et maçonnerie non porteuse278
      • 8.6 Maçonnerie ductile279
      • 8.7 Exemples : résistance latérale des refends en maçonnerie279
      • 8.7.1 Refend peu élancé de quatre étages280
      • 8.7.2 Refend élancé de deux étages283
      • 8.7.3 Refend élancé de trois étages286
      • 8.7.4 Comparaison SIA 266 - Formules simplifiées289
      • 8.7.5 Synthèse et recommandations d'utilisation292
      • 8.8 Exemple : bâtiment en maçonnerie non armée292
      • 8.8.1 Système de stabilisation horizontale293
      • 8.8.2 Caractéristiques principales294
      • 8.8.3 Hypothèses294
      • 8.8.4 Modélisation295
      • 8.8.5 Caractéristiques mécaniques de la maçonnerie295
      • 8.8.6 Force de remplacement295
      • 8.8.7 Sollicitations des refends au rez-de-chaussée297
      • 8.8.8 Résistance latérale des refends au rez-de-chaussée selon les formules simplifiées297
      • 8.8.9 Résistance latérale des refends au rez dans le sens longitudinal selon SIA 266298
      • 8.8.10 Sollicitations des refends à la base du dernier étage300
      • 8.8.11 Résistance latérale à la base du dernier étage selon les formules simplifiées301
      • 8.8.12 Vérification de la déformation des refends de 2.4 m de long301
      • 8.8.13 Répartition modifiée des refends dans le sens transversal302
      • 8.8.14 Bâtiment de quatre étages304
      • 8.8.15 Résistance latérale des refends au rez dans le sens longitudinal selon la norme SIA 266306
      • 8.8.16 Discussion des résultats309
      • 8.9 Résumé et synthèse310
      • 8.10 Références310
      • 8.11 Lecture complémentaire311
      • 9. Constructions en acier et en bois313
      • 9.1 Introduction315
      • 9.2 Constructions en acier315
      • 9.2.1 Dimensionnement315
      • 9.2.2 Particularités des constructions en acier pour la stabilisation latérale316
      • 9.2.3 Dimensionnement conventionnel (non ductile)317
      • 9.2.4 Dimensionnement en capacité (ductile)317
      • 9.3 Constructions en bois319
      • 9.3.1 Dimensionnement319
      • 9.3.2 Types de structures (A à D)320
      • 9.3.3 Dimensionnement non ductile320
      • 9.3.4 Dimensionnement ductile320
      • 9.4 Références322
      • 9.5 Lectures complémentaires322
      • Index323

  • Origine de la notice:
    • Abes
  • Indisponible : En catalogage