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Td mécanique : Pont à haubans

Cours : Td mécanique : Pont à haubans. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Janvier 2022  •  Cours  •  1 278 Mots (6 Pages)  •  238 Vues

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ETUDE D’UN PONT À HAUBANS

[pic 1]

   Pont à haubans

Le pont est composé d’une structure métallique

                                          Cintre[pic 2]

                                                                                        [pic 3][pic 4]

 

                                                                                            Haubans

[pic 5]

A                                                                                            

[pic 6]

Profilé

                                                                    B

QUESTION 1 :  ANALYSE DE LA STRUCTURE 

Etablir l’inventaire des sollicitations auxquelles est soumise la structure pour chacun des composants (profilés, cintres, haubans).

QUESTION 2 : ETUDE DU PROFILÉ LONGITUDINAL

2.1 - Déterminer le taux de charge à l’ELU repris par le profilé longitudinal. Les profilés transversaux, sont réparties à distance constante, on considérera donc une charge linéairement répartie. Les cintres et les haubans sont à négliger.

 

2.2 - Effectuer la modélisation mécanique (DCL)

       

2.3 - Calculer les réactions aux appuis.

                                           

                   

                                                                                                                           

QUESTION 3 : CHOIX DU PROFILÉ LONGITUDINAL

3.1 - Dimensionner le profilé longitudinal du tablier à l’Eurocode 3. Le dimensionnement sera fait dans un domaine élastique (Wely inconnue à déterminer). L’entreprise prévoit un HEB 800. Vérifier la contrainte en flexion. Si le profilé ne convient pas, choisir un profilé qui convient. Le moment fléchissant maximal Med à considérer = 4125.87 KN.m

                                                                                               

3.2 - Vérifier le profilé en résistance σe > σmax                                              avec : σmax  =  Mf max / Wely

3.3 - Vérifier le profilé en déformation fadm > fmax                                                               avec : fadm = L /300

                                                               fmax = f1 + f2

                                                                                        f 1 = 5 x P (N/m) x L4 (m) / 384 x E (Pascal) x Iy (m4) (pour la charge répartie)

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