rapport de stage génie civil - construction batiment


Eemple de rapport de stage dans le domaine de génie civil

📝 À la recherche d'un exemple de rapport de stage dans le domaine du génie civil ? Vous êtes au bon endroit ! Dans cet article, je vous propose de télécharger gratuitement un modèle de rapport de stage spécialement conçu pour les étudiants et professionnels du génie civil. Que vous soyez en formation ou déjà actif dans le domaine, cet exemple de rapport de stage vous donnera une idée claire de la structure et du contenu attendus dans ce domaine passionnant. Téléchargez dès maintenant cet exemple de rapport de stage dans le domaine du génie civil au format PDF et préparez-vous à découvrir les différents aspects de cette discipline essentielle dans la construction d'infrastructures. 🏗️📚

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Extrait : J’ai opté personnellement pour un stage ouvrier car je pense que la meilleure façon d’apprendre un métier est d’aller sur le terrain. Les travaux publics sont un domaine où l’on utilise beaucoup de procédés et de techniques de mise en œuvre différents. Comment acquérir ceux-
ci sans les voir réellement à l’œuvre. Pour avoir une bonne expérience professionnelle il faut non seulement avoir du temps mais aussi être passé par plusieurs étapes notamment l’apprentissage. Si par exemple un jour je devais diriger un chantier, il faut bien que je connaisse les métiers qui le composent et leurs principaux aspects techniques. Comment donner l’ordre à des ouvriers de monter une pièce sans savoir le faire sois même ? Nous apprenons à monter une pièce sur un chantier, pas dans un bureau devant son ordinateur. Même s’il est possible que plus tard je ne travaille pas quotidiennement sur un chantier je pense que pour un premier stage il est nécessaire de connaître la partie la plus importante (au niveau temps, personnels et moyens mis en place) d’un projet.

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Construction métallique - Conception générale et règles de prédimensionnement

Un aide-mémoire en construction métallique est un document essentiel qui synthétise les principes fondamentaux de la conception et du calcul des structures en acier. Voici les principaux points abordés :

  • Typologie des bâtiments en construction métallique : Classification des structures selon leur usage (industriel, commercial, résidentiel) et leur configuration (portiques, treillis, bâtiments à plusieurs niveaux).

  • Typologie des poutres métalliques : Présentation des différents profils utilisés (IPE, HEA, HEB, UPN) et leurs applications en fonction des sollicitations mécaniques.

  • Règles de dimensionnement : Méthodes de calcul des éléments structuraux en fonction des charges appliquées, des contraintes réglementaires et des critères de stabilité.

Aide mémoire en construction métallique

Typologie des bâtiments en Construction Métallique
Typologie des poutres métalliques,
Règles de dimesionnement

Aide mémoire en construction métallique
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formulaire rdm word

Formulaires de calcul des sollicitations d’après la RDM 

facilitez vos calculs de Résistance des Matériaux (RDM) grâce à notre formulaire en format Word. Ce formulaire vous permettra de saisir facilement les valeurs de vos paramètres et d'effectuer rapidement vos calculs de RDM. Téléchargez gratuitement notre formulaire RDM Word et optimisez votre temps de travail dans votre projet d'ingénierie ou de construction.

Formlaire RDM qui comprend les éléments suivans :
poutre sur deux appuis simples, poutre encastré à chage extremité, poutre encastré à une extremité et sur un appui libre à l'autre, poutre en console, poutres continues, yableau des caractéristiques des sections courantes, tableau des section des barres indépendantes,


Formulaires de calcul des sollicitations d’après la RDM
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  6. flexion simple exercices corrigés en RDM 
  7. Exemple de calcul de poutre selon le BAEL 
  8. Exemple d'étude de ferraillage d'une poutre et un poteau 
  9. Cours de flexion simple 
  10. Dimensionnement poteau, poutre, semelle, mur de souténement 
  11. Calcul des poutres avec exercices corrigées 
  12. Exercice corrigée en flexion simple 
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  15. Béton armé : cours d'initiation pdf 
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Calcul de poutre à l'ELU et ELS - sur feuille excel

Calcul poutre

Calcul de poutre rectangulaire soumise à la flexion simple sur feuille Excel selon les règles BAEL.

Pour les professionnels et les étudiants en génie civil, disposer d'un outil pratique pour le dimensionnement des structures est essentiel. Un tableur Excel spécifiquement conçu pour le calcul de poutre rectangulaire soumise à la flexion simple est une ressource inestimable. Cet outil est basé sur les règles du BAEL (Béton Armé aux États Limites), la réglementation française de référence pour la conception des ouvrages en béton armé.

Ce type de feuille de calcul vous permet d'analyser le comportement d'une poutre en béton armé sous des charges de flexion. En y intégrant les données clés comme les dimensions de la poutre (largeur, hauteur utile), les caractéristiques des matériaux (résistance du béton et de l'acier) et les sollicitations appliquées (charges permanentes et variables), le tableur réalise les vérifications nécessaires.

L'outil Excel pour le calcul de poutre BAEL vous aidera à déterminer le ferraillage théorique (sections d'armatures longitudinales et transversales) requis pour que la poutre résiste aux contraintes de flexion et de cisaillement, tout en respectant les critères de sécurité et de service définis par le BAEL. Il simplifie grandement les itérations de calcul, offrant une approche structurée pour le dimensionnement des poutres et l'optimisation des quantités d'acier et de béton.

Bien qu'un tel outil soit une aide puissante pour l'apprentissage et la pré-conception, il est toujours crucial de comprendre la théorie sous-jacente du BAEL et de valider les résultats avec un jugement d'ingénieur.

Calcul de poutre à l'ELU et ELS - sur feuille excel
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Plan bâtiment R+4 DWG - plan ferraillage et plan de coffrage

Plan immeuble gratuit pour bâtiment R+4 - 

Plan architectural, plan de coffrage et plan de ferraillage sur fichier AUTOCAD dwg.

Obtenez gratuitement les plans d'un immeuble R+4 complets et prêts à l'emploi. Téléchargez les plans architecturaux, de coffrage et de ferraillage au format DWG pour une conception rapide et précise de votre projet de construction.

Cette description met en avant les principaux éléments clés : 
- Plan gratuit pour un immeuble R+4
- Plans complets incluant l'architectural, le coffrage et le ferraillage
- Format DWG pour une utilisation facile sur AutoCAD
- Permet une conception rapide et précise du projet de construction

L'objectif est d'attirer l'attention des utilisateurs intéressés par ce type de plans gratuits et prêts à l'emploi pour leurs projets de construction d'immeubles.
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Voir aussi ce cours de dessin de plan de coffrage, ferraillage et béton armé

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exercices corrigés béton armé pdf - ELS & ELU

Exercices avec solution en béton armé

Terrassement - Cours procédés généraux de construction

Procédés Généraux de Construction - Terrassement

Les terrassements correspondent à la première phase de travaux en vue de l'édification d'un ouvrage. Ils regroupent tous les ouvrages et travaux destinés à modifier provisoirement ou définitivement les formes d‟un terrain.

Les ouvrages de terrassement regroupent principalement l'exécution des travaux suivants :
-Les fouilles
-Les déblais, les remblais
-Les tranchées, le talutage, etc



Exemple de calcul de poutre selon le BAEL

Découvrez un exemple de calcul de poutre selon le BAEL (Béton Armé aux Etats Limites) grâce à notre article en ligne. Dans cet article, vous découvrirez les différentes étapes du calcul d'une poutre selon le BAEL, telles que la détermination des charges, le dimensionnement des armatures et la vérification des états limites. Vous apprendrez également les différentes formules et équations utilisées dans le calcul de poutres en béton armé. Notre article en ligne vous aidera à comprendre les concepts théoriques du calcul de poutre selon le BAEL et à les appliquer dans des situations réelles. Découvrez dès maintenant un exemple concret de calcul de poutre selon le BAEL pour améliorer vos compétences en génie civil.

Calcul poutre en béton armé

Cette partie consiste en l’étude d’une poutre du plancher haut du sous sol .Le calcul du chargement des sollicitations et du ferraillage sera effectuée suivant Le BAEL condition imposé par le projet.

Le calcul sera effectuée pour la poutre de l’axe5 .C’est une poutre en T de 3 travées d’après le chapitre plancher de RDC les caractéristiques géométriques de cette poutre sont les suivants :

Hauteur total de la poutre H =35cm
Hauteur noyée de la poutre h1=15cm
Retombée h2=20cm
Largeur de la poutre 0b=25cm
Exemple de calcul de poutre selon le BAELCalcul poutre en béton armé


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cours essais laboratoire en génie civil : granulats, sols, béton

Ce cours sur les essais en laboratoire en génie civil aborde les méthodes d'expérimentation des granulats, des sols et des bétons. Le laboratoire de génie civil est essentiel pour vérifier la crédibilité et la qualité des matériaux utilisés dans la construction. À travers des essais précis et normalisés, les étudiants en T.S. Travaux Publics apprendront à réaliser des manipulations fondamentales pour évaluer les propriétés des matériaux. Ce cours met l'accent sur l'importance des essais en laboratoire et leur rôle crucial dans le processus de construction, tout en respectant le référentiel éducatif et les contraintes de temps allouées.

 Le laboratoire génie civil est le lieu ou l'on expérimente:
          les granulats
          les sols
          les bétons
          etc.
Il s'agit de vérifier la crédibilité des matériaux utilisés en génie civil au moyen d'essais précis et normalisés.
L'importance du laboratoire conditionne les essais qui peuvent être réalisés.

Dans le cadre de l'enseignement en T.S. TRAVAUX PUBLICS, le référentiel prévoit un certain nombre de manipulations à décrire ou à réaliser. On se limitera donc, compte tenu des temps alloués pour cet enseignement, aux connaissances demandées.

Liens utiles :

Abaque de DREUX vierge en pdf

Abaque de Dreux

simplifiez vos calculs d'hydraulique de base grâce à notre abaque vierge en format PDF. Cette abaque vous permettra de déterminer facilement les débits, les vitesses et les diamètres des conduites en fonction des paramètres hydrauliques de base. Téléchargez gratuitement notre abaque de DREUX vierge en format PDF et économisez du temps et de l'effort dans vos projets d'ingénierie hydraulique.

Graphique indiquant Approximativement le dosage en ciment en fonction de C/E et de l'ouvrabilité désirée; EN FORMAT IMAGE AVEC EXPLICATION EN FORMAT DOC.

Abaque de DREUX vierge en pdf

Abaque de Dreux

métré bâtiment et travaux publics - cours pdf

Métré bâtiment et travaux publics

Le métré est un processus essentiel dans le domaine de la construction, visant à évaluer le coût des ouvrages à partir de leur mesurage. Ce processus se déroule à différentes étapes : avant, pendant et après la réalisation des travaux. En tant que comptabilité spécifique à la construction, le métré permet de quantifier et de chiffrer les divers éléments qui composent un projet.

Objectifs du Métré

Le métré joue un rôle crucial dans plusieurs aspects de la gestion de projet :

a. Estimation Préalable des Travaux : Avant le début des travaux, le métré permet d'estimer le coût total du projet en se basant sur les quantités de matériaux et de main-d'œuvre nécessaires. Cela aide à établir un budget réaliste et à sécuriser le financement.

b. Conduite de l'Exécution des Travaux : Pendant la phase de construction, le métré sert de guide pour la gestion des ressources et le suivi de l'avancement des travaux. Il permet d'ajuster les quantités et les coûts en fonction des imprévus rencontrés sur le chantier.

c. Facturation des Travaux : Après l'achèvement des travaux, le métré est utilisé pour établir la facturation. Il garantit que les paiements sont basés sur des quantités mesurées et vérifiées, assurant ainsi la transparence et l'équité dans les transactions financières.

Sommaire des Contenus

  • Généralités et Document pour le Métré : Introduction aux principes fondamentaux du métré, y compris les documents nécessaires pour une évaluation précise.

  • Métré pour Gros Œuvre : Détails sur le métré spécifique aux travaux de gros œuvre, incluant les fondations, les murs, et les structures porteuses.

  • Exercice : Mise en pratique des concepts de métré à travers des exercices concrets, permettant aux apprenants de se familiariser avec les méthodes de calcul.

  • Métré Travaux Publics : Approfondissement des techniques de métré appliquées aux projets de travaux publics, tels que les routes, les ponts et les infrastructures.

  • Exercice : Exercices pratiques pour renforcer les compétences en métré dans le contexte des travaux publics.

  • Métré Seconde Œuvre : Exploration du métré pour la seconde œuvre, incluant les finitions intérieures, les installations électriques et sanitaires.

  • Projet : Application des connaissances acquises à un projet concret, permettant de synthétiser les compétences en métré dans un cadre réel.

Cette ressource complète sur le métré bâtiment et travaux publics est indispensable pour les professionnels du secteur, les étudiants en génie civil, et toute personne souhaitant maîtriser l'art du métré pour une gestion efficace des coûts de construction.

Sommaire
Généralité et document pour le Métré
Métré pour gros œuvre
Exercice
Métré Travaux public
Exercice
Métré seconde œuvre
Projet


métré bâtiment et travaux publics
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cours sur les fondations superficielles et les semelles sur pieux

les fondations superficielles et les semelles sur pieux

Afin d’harmoniser les règles de conception et de calculs de ouvrages courants et de rendre
plus comparables les conditions de concurrence dans les différents pays d’Europe, la Commission
Européenne a élaboré un ensemble de textes normatifs, dont l’Eurocode 21 et l’Eurocode 72.

Les Eurocodes sont publiés en France et mis en application depuis 31 mars 2010, en
remplacement des normes nationales existantes contradictoires. Pour l’Eurocode 7 afin de finaliser
son application pratique, il est nécessaire d’établir des normes nationales citées dans son Annexe
Nationale.

L’introduction de cette normalisation européenne, permet de mettre à jour les règles
nationales actuelles, en apportant des compléments qui font actuellement défaut dans certains
domaines de la conception d’ouvrages géotechniques.

Ce chapitre ne traite que la partie structurale des divers types de fondations en béton
désignés dans le titre. Certains points importants de la géotechnique, comme la détermination de
la portance du sol (Cf. néanmoins l’Annexe 3.1 du chapitre), le tassement sous charges, ... ne
sont que simplement cités ici car ne rentrent pas dans l’objectif particulier de ce fascicule.

Les indications techniques indiquées par la suite, sont issues des normes françaises
suivantes.

o L’Eurocode 2, partie 1-1 et son Annexe Nationale (se reporter aussi au chapitre 1).
o Les parties 1 et 5 de l’Eurocode 7 et leur Annexe Nationale.
o Les normes d’application nationale de l’Eurocode 7 (NF P 94-2613 : Fondations superficielles et le cas échéant NF P 94-2624 : Fondations profondes).

les fondations superficielles et les semelles sur pieux


Abaque charge IPN - EUROCODE

Abaque IPN

Abaque charge maximale IPN selon les euronorme en vigueur d'un exemple de marque de constructeur Maison Mottard. Ce fichier à télécharger en format pdf.

Abaque charge maximale IPN selon les euronorme en vigueur d'un exemple de marque de constructeur Maison Mottard.

Abaque charge IPN - EUROCODE
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Règles de calcul et conception de maçonnerie

Règlement technique réglementaire pour les règles de calcul et conception de maçonnerie.

Le présent Document Technique Réglementaire (D.T.R) a pour objet de fixer des règles de conception et de calcul des structures ordinaires en maçonnerie.
L’établissement de ces règles est basé essentiellement sur les caractéristiques mécaniques des élé- ments de constitution de la maçonnerie.
Les dispositions du D.T.R s’appliquent à toutes les maçonneries avec joints en mortier traditionnel ou en mortier colle de liaison des éléments (briques rouge, silico-calcaire, de plâtre, de béton de terre stabilisée (B.T.S), le parpaing de ciment ou la pierre de taille).
Par contre, le D.T.R ne s’applique pas aux maçonneries en panneaux à hauteur d’étage ou de longueur dépassant 0,60 m.
Afin de faciliter l’utilisation des dispositions édictées par le D.T.R, un exemple de calcul et un lexique explicatif des mots techniques sont insérés au document.

Trouvez aussi cette fiche récapitulative de Procédure de Suivi des travaux de maçonnerie et enduit pour un étage.




Règlement technique réglementaire pour les règles de calcul et conception de maçonnerie.

Stabilisation des talus et pentes : pdf

Normes stabilisation des talus

Cours de stabilisation des talus et pentes, avec une mémoire de fin d'étude sur stabilisation des talus renforcés par pieux. Et une autre mémoire en ligne sur "Analyse et modélisation d'un glissement de terrain. Cas de Sidi Youcef (Béni Messous, Alger )"



Pathologie des structures avec solutions

Type des Pathologies


  1. Les malfaçons
  2. Fissures
  3. humidités
  4. Désordre de carrelage

Le classement des causes principales de désordres pour les ouvrages en béton armé correspond au classement type basé sur la division des responsabilités entre les concepteurs (y compris les calculs) et les réalisateurs (exécution sur chantier) .
Une étude des pathologies d’un ouvrage se décompose en plusieurs phases. Celle-ci commence par une visite de l’ouvrage accompagné d’un relevé détaillé des différentes pathologies présentent sur les ouvrages. Ensuite, on procédé à un diagnostic afin de connaître l’origine des pathologies pour préconiser d’une part le classement de l’état de l’ouvrage et d’autre part les travaux à réaliser .


étude d'un bâtiment R+8+2S/SOL : PFE

Un projet de fin d'étude (PFE) intitulé : étude d'un bâtiment R+8+2 sous sols avec un système de contreventement mixte 

Voici un exemple de méta description pour un projet de fin d'étude (PFE) sur l'étude d'un bâtiment R+8+2 sous-sols avec un système de contreventement mixte :

Ce projet de fin d'étude porte sur l'étude d'un bâtiment R+8+2 sous-sols avec un système de contreventement mixte. L'objectif de cette étude est d'appliquer les connaissances acquises lors de la formation d'ingénieur en génie civil à travers l'étude d'un ouvrage en béton armé. Le bâtiment présente une irrégularité tant en plan qu'en élévation, et le système de contreventement est mixte, combinant des voiles et des portiques. Après une descente des charges et un prédimensionnement des éléments de la structure, une étude dynamique et sismique est réalisée pour déterminer les caractéristiques intrinsèques du bâtiment et calculer les efforts engendrés par les différentes sollicitations. Le logiciel de calcul par éléments finis ETABS est utilisé pour effectuer le calcul statique et dynamique des éléments structuraux. Des vérifications de sécurité et de service sont également effectuées, telles que la stabilité d'ensemble, l'effet P-∆, l'état limite des déplacements inter-étage, l'état limite d'ouverture des fissures et l'état limite de compression de service dans le béton.

L’étude des structures est une étape clef et un passage obligé dans l’acte de bâtir faire. Cette étude vise à mettre en application les connaissances acquises durant les cinq années de formation d’ingénieur à travers l’étude d’un ouvrage en béton armé.
L’ouvrage en question est un bâtiment en R+8+2S/sol, présentant une irrégularité tant en plan qu’en élévation, dont le système de contreventement est mixte (voiles-portiques) avec une justification de l’interaction.

Après une descende des charges et un pré-dimensionnement des éléments de notre structure, une étude dynamique et sismique est effectuée pour trouver les caractéristiques intrinsèques du bâtiment et calculer les efforts engendrés par les différentes sollicitations.
Dans le cadre de cette étude, on a utilisé le logiciel de calcul par éléments finis ETABS pour faire le calcul statique et dynamique des éléments structuraux. Les efforts engendrés dans le bâtiment, sont utilisés pour ferrailler les éléments résistants suivant les combinaisons et les dispositions constructives exigées par le CBA93 et le RPA99/version2003.

Un certain nombre de vérifications à la securité et au service des élément a été également effectué comme :
• Stabilité d’ensemble.
• Effet P-∆.
• Etat limite des déplacements inter-étage.
• Etat limite d’ouverture des fissures.
• Etat limite de compression de service dans le béton.



Un projet de fin d'étude (PFE) intitulé : étude d'un bâtiment R+8+2 sous sols avec un système de contreventement mixte


étude du chantier d'un tour de contrôle

Extrait du PFE :
Dans le cadre de ma formation d’ingénieur en Génie Civil de l’INSA de Strasbourg, j’ai réalisé mon Projet de Fin d’Etudes au sein de l’entreprise Eiffage Construction, dans l’agence d’Oberhausbergen.
Les stages ST1 et ST2 m’ayant déjà permis d’avoir un aperçu de différents secteurs d’activité et donc
de différents métiers, j’ai pu choisir le domaine qui m’intéressait le plus et qui me correspondait le
mieux. Ainsi, après avoir réalisé un stage ouvrier dans le domaine des travaux publics, des réseaux et
de la voirie, j’ai orienté ma formation professionnelle vers la construction. J’ai ainsi réalisé mon
second stage en bureau d’études d’ouvrages d’arts, ce qui ma ouvert les yeux sur un métier différent,
et m’a permis de comprendre les contraintes qui s’y rattachaient, et ainsi, d’aguerrir une vision plus
globale du monde de la construction. Cependant, bien que ce stage fût enrichissant, ce métier ne
correspondait pas à mes attentes professionnelles. C’est ainsi, qu’au moment de choisir mon Projet
de Fin d’Etudes, après avoir réalisé une introspection réfléchie dans l’optique de cerner au mieux
mes attentes professionnelles et le métier qui me correspondrait le mieux, j’ai choisi de m’orienter
vers un sujet « méthodes ». Ce choix fût motivé par le but de me rapprocher du monde des travaux,
et de rejoindre une entreprise générale de construction. Ainsi, j’ai choisi le sujet de l’étude des
méthodes complètes du chantier de la tour de contrôle d’Entzheim, proposé par le service Méthodes
d’Eiffage Construction. En outre ce sujet semblait être, et à juste titre, notamment à cause des
différents aspects techniques qu’il englobe, un sujet très formateur, et idéal dans l’optique de
découvrir un grand nombre de facettes du métier d’ingénieur Génie Civil.

Les rôles du service Méthodes sont divers et variés. L’un de ses rôles principaux consiste en la recherche des modes constructifs et opératoires les plus adéquats, d’un point de vue du coût, des délais, de la sécurité et de la qualité. Le lien avec le chantier est évident, et une étroite collaboration avec le service Travaux est donc primordiale. Cependant, pour mener ses missions à bien, le service Méthodes ne collabore pas seulement qu’avec les Travaux. En effet, le service est régulièrement amené à collaborer avec les services des Etudes de prix, les bureaux d’études structures et le service Achats de l’entreprise.
Mon Projet de Fin d’Etudes s’inscrit donc dans ce processus, et est consacré à l’étude des méthodes du chantier de la tour de contrôle d’Entzheim. Ce projet est l’occasion pour moi de clôturer ma formation et d’approfondir mes connaissances dans le domaine technique. Par ailleurs, ce stage a également été l’occasion pour moi, tant de mettre en pratique mes connaissances théoriques, que d’approfondir mes connaissances du milieu professionnel et des problématiques liés à l’exercice du
 métier d’ingénieur Génie Civil. Par ailleurs, Eiffage Construction est une filiale du groupe Eiffage, l’un des groupes majeurs du BTP au niveau européen. L’optique d’intégrer une entreprise de cette envergure, possédant une expérience et des moyens certains a également pesé dans mon choix d’intégrer le service méthodes d’Eiffage Construction pour réaliser mon Projet de Fin d’Etudes.

Le rapport qui suit est divisé en 9 parties. Après avoir présenté le groupe Eiffage, le projet en lui-
même, j’aborderai dans les parties suivantes, l’ensemble des études méthodes réalisées.


Calcul des dalles et types des dalles en génie civil

DIVERSES METHODES DE CALCUL DES DALLES

cours sur Calcul des dalles et types des dalles en génie civil à télécharger en pdf.

Découvrez notre cours complet sur les différentes méthodes de calcul des dalles en génie civil. Ce cours aborde en détail le calcul des dalles ainsi que les différents types de dalles utilisées dans le domaine de la construction. Vous trouverez également des explications sur les technologies courantes et un guide de choix pour sélectionner la meilleure technologie adaptée à votre projet.

Le cours couvre les méthodes de calcul dans le domaine élastique et post-élastique, en abordant les cas des dalles portant dans une direction et dans deux directions. Vous apprendrez les principes de calcul selon les normes en vigueur, tels que la solution de Navier et la solution EC2. De plus, vous découvrirez la méthode des lignes de rupture, avec des explications sur les hypothèses, les notations et la détermination des moments.

Nous abordons également le cas spécifique des planchers-dalles, avec une description détaillée et les prescriptions de l'EC2 pour le calcul et le ferraillage. Des exemples concrets sont également inclus pour une meilleure compréhension des concepts.

Téléchargez dès maintenant notre cours sur le calcul des dalles et les types de dalles en génie civil au format PDF et développez vos compétences dans ce domaine essentiel de la construction.

1. PREAMBULE : LES DIFFERENTS TYPES DE DALLES
1.1 – Technologies courantes
1.2 – Guide de choix d’une technologie

2. METHODES DE CALCUL
2.1 – Dans le domaine élastique
2.2 – Dans le domaine post-élastique

3. DALLES PORTANT DANS UNE DIRECTION
3.1 – Cas des dalles uniformément chargées
3.2 – Cas des dalles avec des chargements ponctuels ou linéaires

4. DALLES PORTANT DANS DEUX DIRECTIONS
4.1 – Dalle isostatique articulée sur ses 4 côtés
4.1.1 Solution de Navier
4.1.2 La solution EC2
4.2 – Dalle continue
4.2.1 Principe de calcul suivant l’EC2
4.2.2 Méthode forfaitaire

5. – PLANCHERS-DALLES
5.1 – Description
5.2 – Prescriptions de l’EC2 pour le calcul avec la méthode du réseau de poutres
5.3 – Prescriptions de l’EC2 pour le ferraillage des planchers-dalles

6. – METHODE DES LIGNES DE RUPTURE
6.1 – Principe
6.2 – Hypothèses concernant les lignes de rupture
6.3 – Notations concernant les conditions d’appuis
6.3.1 Bord libre ou appui libre
6.3.2 Appui articulé
6.3.3 Appui encastré
6.3.4 Appui ponctuel
6.4 – Détermination des moments
6.4.1 Travail des forces intérieures
6.4.2 Travail des forces extérieures
6.4.3 Détermination du schéma rupture privilégié
6.5 – Méthode pratique de résolution du problème
6.5.1 Tableau
6.5.2 Méthode pour les lignes de rupture biaises
6.6 – Application au cas d’une dalle sur deux appuis uniformément chargée
6.7 – Exemple


Calcul des dalles et types des dalles en génie civil

Voir aussi :

Cours fondations profondes - procédés généraux de construction

Cours sur la fondation profonde en PDF

Une fondation superficielle constitue la partie inférieure d'un ouvrage qui transmet les efforts provenant de la superstructure à une couche de sol peu profonde. Sous les efforts transmis le sol devra présenter une résistance suffisante et des tassements acceptables pour l'ouvrage lui-même mais également pour les structures avoisinantes. Le domaine d'application pour les semelles de bâtiment est défini par le document technique unifié DTU 13.12. (référence AFNOR DTU P11-711) de mars 1988. Pour les semelles des ouvrages de génie civil on se réfère aux règles techniques de conception et de calcul des fondations des ouvrages de génie civil (fascicule n°62-titre V du CCTG). Au sens du DTU 13.12 le domaine d'application des fondations superficielles est défini par une profondeur relative D/B< 6 et une profondeur absolue de 3m. Au-delà on a des fondations profondes. Au sens du fasc.62 titre V on considère qu’une fondation est superficielle lorsque sa hauteur d’encastrement De (cf. infra) est inférieure à 1.5 fois sa largeur : De / B < 1,5 Actuellement le dimensionnement des semelles de bâtiment (DTU) peut se faire à partir des essais de laboratoire, ou d’après les essais en place (pressiomètre, pénétromètres). Par contre le dimensionnement des semelles des ouvrages de génie civil ne se fait qu’à partir des essais en place (pressiomètre et pénétromètre statique). Par rapport aux semelles de bâtiment on ne développera que l’étude de la charge limite par rapport aux essais de laboratoire. Les justifications des semelles des ouvrages de génie civil seront complètement exposées, étant donné qu’il est prévu dans l’avenir une fusion des 2 règlements au profit du fasc.62, plus complet et plus récent, en attendant une refonte complète sous le format de l’EC7.


Cours sur la fondation profonde en PDF

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Trouvez ce cours sur les Fondations Profondes : Comprendre, Concevoir et Mettre en Œuvre les Pieux.

Phasage de travaux de ponts

Phasage d'un pont 

Les phasages de travaux de ponts, expliquées étapes par étapes dans un fichier Powerpoint.

Voici un exemple détaillé du phasage des travaux de construction ou de réhabilitation d’un pont, présenté étape par étape, sans entrer dans des précisions techniques spécifiques. Ce type de contenu est idéal pour une présentation PowerPoint structurée et pédagogique. Tu peux utiliser cette trame pour créer ou illustrer un diaporama complet.
Phasage d'un pont

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Définition d'un pont sur wikipedia 

Mémoire PFE de fin d'étude - bâtiment R+10

Exemple de mémoire génie civil et bâtiment

Présentation de l’ouvrage :
Cette mémoire de fin d'étude étudie un bâtiment à usage habitation (R+10) Contreventé par voile, situé au niveau de la wilaya de Oran (zone IIa) dans le groupe d’usage 3 et implanté dans une zone de moyenne sismicité.
Caractéristiques géométriques du bâtiment
      Le projet a une forme rectangulaire avec un décrochement, le bâtiment présente les dimensions suivantes :
·         Hauteur d’étage   he = 3,06 m.
·         Hauteur de RDC   hRDC = 3,57 m.
·         Hauteur totale de bâtiment   H = 34,17 m.
·         Cage d’escaliers :   3,30 × 5,05 m2.
·         Cage d’ascenseur :   2 × (1,05 × 1,425) m2.
·         Largeur du bâtiment   B = 13,45 m.
·         Longueur du bâtiment   L = 26,23 m.