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Titre : Conception et analyse sismiques du bâtiment : guide d'application de l'Eurocode 8 à partir des règles PS 92-2004 Type de document : texte imprimé Auteurs : Wolfgang Jalil ; Wolfgang A.. AuteurJalil Jalil Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : 2014 Autre Editeur : La Plaine Saint-Denis : Afnor Importance : 1 vol. (XVI-352 p.) Présentation : ill., couv. ill. en coul. Format : 25 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-13873-3 Langues : Français (fre) Mots-clés : E E C C Résumé : La 4ème de couverture indique : "L'objectif général des règles parasismiques est d'éviter les pertes humaines sous le séisme majeur de zone tout en acceptant des dommages aux constructions. On peut atteindre cet objectif de deux façons : soit par une approche traditionnelle où l'on confère à la structure et à ses éléments une résistance accrue, soit par une approche où l'on confère à la structure la possibilité de se déformer, y compris de façon permanente, mais sans se rompre. Ce concept de ductilité, spécifique au projet parasismique, suppose que l'on sache concevoir des zones locales ductiles et définir des conditions assurant que la déformation de la construction étudiée soit globale et stable. Dans cet ouvrage très utile, Wolfgang et Alan Jalil se sont efforcés de transmettre aux ingénieurs concepteurs les principaux messages pratiques en mettant en évidence les concepts importants développés dans l'Eurocode 8."André Plumier, Professeur honoraire de l'université de Liège, membre du comité de rédaction de l'Eurocode 8. « Ce tout nouveau livre est de nature à guider les acteurs du dimensionnement des ouvrages dans leur action et à les rassurer. Il s'appuie sur un ensemble de méthodes d'analyse dont la fiabilité a été sanctionnée par les spécialistes européens en charge de la rédaction des Eurocodes structuraux, et par la réglementation nationale qui a fait le choix de s'y appuyer. Ces méthodes sont exigeantes pour chacun des acteurs successifs de la construction : le géotechnicien, l'ingénieur concepteur, le structuriste du bureau d'études et, enfin, l'entrepreneur de travaux. Ces acteurs constituent une chaîne dont la fiabilité de chacun des maillons est indispensable à l'obtention du résultat, lequel n'est pas une somme, mais un produit : si un seul est défaillant, le niveau de fiabilité sismique de l'ouvrage ne sera pas atteint... et on s'en apercevra trop tard. Le présent ouvrage - qui a le mérite de faciliter l'appropriation et la mise en oeuvre de ces méthodes, d'en décrire les limites et les difficultés - atteint simultanément trois objectifs : les auteurs expliquent l'origine des prescriptions et exposent comment les mettre en oeuvre. Enfin, ils traitent de l'ensemble des éléments d'ouvrages qui concourent au résultat et pas seulement de la structure ; on y trouvera en outre des informations précieuses sur les sols et les techniques de fondations, y compris sur l'interaction sol-structure. Les vérifications afférentes aux éléments non structuraux sont également abordées. Voici donc une oeuvre tout à fait bienvenue dans le contexte de la prise en compte généralisée du risque sismique dans tous les pays développés, utile aux ingénieurs bien sûr, mais aussi aux étudiants et aux concepteurs d'ouvrages. » Charles Baloche, directeur technique du CSTB
Sommaire :
Chapitre 0 Processus de conception d'un bâtiment selon l'Eurocode 8 : canevas de calcul selon les différentes phases
1 Données de base
2 Phase esquisse
3 Phase avant-projet sommaire
4 Phase avant-projet détaillée
5 Phase exécution des travaux
Chapitre 1 Contenu de l'Eurocode 8 et domaine d'application
1.1 Contenu de l'Eurocode 8
1.2 Domaine d'application
Chapitre 2 Conditions de sol et mouvement sismique de calcul
2.1 Séisme de calcul
2.2 Représentation de l'action sismique
2.3 Le renforcement des sols
2.4 Fondations sur appuis élastiques
2.5 Notion de hauteur de dimensionnement : cas des bâtiments avec infrastructure enterrée
2.6 Annexe 1 : Ordre de grandeur des modules dynamiques (Gmax et Emax)
2.7 Annexe 2 : Ordre de grandeur des modules de réaction en statique et en dynamique
2.8 Annexe 3 : Ordre de grandeur des périodes de couche de sol
2.9 Bibliographie
Chapitre 3 Exigences et conformité
3.1 Généralités
3.2 Exigences de performance et critères de conformité - généralités
3.3 Les éléments secondaires
3.4 Bibliographie
Chapitre 4 Principes de conception et dimensionnement
4.1 Principe de base de la conception parasismique
4.2 Continuité du système structurel - rôle des planchers
4.3 Coefficient de comportement et classe de ductilité
4.4 Principes de conception divers
4.5 Bibliograhie
Chapitre 5 L'analyse des structures
5.1 Généralités
5.2 Méthodes d'analyse
5.3 Modélisation des structures et discernement
5.4 Modèles simplifiés pour stade prédimensionnement
5.5 Analyse sismique de structures suivant d'autres methodes
5.6 Plan qualité modélisation et check list pour auto-contrôle/conduite d'une vérification par contre-modélisation
5.8 Annexe 4 : Combinaisons sismiques type
5.9 Bibliographie
Chapitre 6 Règles particulières pour les bâtiments en béton armé
6.1 Définitions
6.2 Spécifications concernant les matériaux
6.3 Coefficient de comportement et ductilité
6.4 Conception des bâtiments comportant des voiles (stade avant projet)
6.5 L'application du dimensionnement en capacité aux éléments primaires
6.6 Dispositions par typologie d'éléments
6.7 Exemples
6.8 Bibliographie
ChapitPermalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=18179 Conception et analyse sismiques du bâtiment : guide d'application de l'Eurocode 8 à partir des règles PS 92-2004 [texte imprimé] / Wolfgang Jalil ; Wolfgang A.. AuteurJalil Jalil . - Paris : Eyrolles : La Plaine Saint-Denis : Afnor, 2014 . - 1 vol. (XVI-352 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
ISBN : 978-2-212-13873-3
Langues : Français (fre)
Mots-clés : E E C C Résumé : La 4ème de couverture indique : "L'objectif général des règles parasismiques est d'éviter les pertes humaines sous le séisme majeur de zone tout en acceptant des dommages aux constructions. On peut atteindre cet objectif de deux façons : soit par une approche traditionnelle où l'on confère à la structure et à ses éléments une résistance accrue, soit par une approche où l'on confère à la structure la possibilité de se déformer, y compris de façon permanente, mais sans se rompre. Ce concept de ductilité, spécifique au projet parasismique, suppose que l'on sache concevoir des zones locales ductiles et définir des conditions assurant que la déformation de la construction étudiée soit globale et stable. Dans cet ouvrage très utile, Wolfgang et Alan Jalil se sont efforcés de transmettre aux ingénieurs concepteurs les principaux messages pratiques en mettant en évidence les concepts importants développés dans l'Eurocode 8."André Plumier, Professeur honoraire de l'université de Liège, membre du comité de rédaction de l'Eurocode 8. « Ce tout nouveau livre est de nature à guider les acteurs du dimensionnement des ouvrages dans leur action et à les rassurer. Il s'appuie sur un ensemble de méthodes d'analyse dont la fiabilité a été sanctionnée par les spécialistes européens en charge de la rédaction des Eurocodes structuraux, et par la réglementation nationale qui a fait le choix de s'y appuyer. Ces méthodes sont exigeantes pour chacun des acteurs successifs de la construction : le géotechnicien, l'ingénieur concepteur, le structuriste du bureau d'études et, enfin, l'entrepreneur de travaux. Ces acteurs constituent une chaîne dont la fiabilité de chacun des maillons est indispensable à l'obtention du résultat, lequel n'est pas une somme, mais un produit : si un seul est défaillant, le niveau de fiabilité sismique de l'ouvrage ne sera pas atteint... et on s'en apercevra trop tard. Le présent ouvrage - qui a le mérite de faciliter l'appropriation et la mise en oeuvre de ces méthodes, d'en décrire les limites et les difficultés - atteint simultanément trois objectifs : les auteurs expliquent l'origine des prescriptions et exposent comment les mettre en oeuvre. Enfin, ils traitent de l'ensemble des éléments d'ouvrages qui concourent au résultat et pas seulement de la structure ; on y trouvera en outre des informations précieuses sur les sols et les techniques de fondations, y compris sur l'interaction sol-structure. Les vérifications afférentes aux éléments non structuraux sont également abordées. Voici donc une oeuvre tout à fait bienvenue dans le contexte de la prise en compte généralisée du risque sismique dans tous les pays développés, utile aux ingénieurs bien sûr, mais aussi aux étudiants et aux concepteurs d'ouvrages. » Charles Baloche, directeur technique du CSTB
Sommaire :
Chapitre 0 Processus de conception d'un bâtiment selon l'Eurocode 8 : canevas de calcul selon les différentes phases
1 Données de base
2 Phase esquisse
3 Phase avant-projet sommaire
4 Phase avant-projet détaillée
5 Phase exécution des travaux
Chapitre 1 Contenu de l'Eurocode 8 et domaine d'application
1.1 Contenu de l'Eurocode 8
1.2 Domaine d'application
Chapitre 2 Conditions de sol et mouvement sismique de calcul
2.1 Séisme de calcul
2.2 Représentation de l'action sismique
2.3 Le renforcement des sols
2.4 Fondations sur appuis élastiques
2.5 Notion de hauteur de dimensionnement : cas des bâtiments avec infrastructure enterrée
2.6 Annexe 1 : Ordre de grandeur des modules dynamiques (Gmax et Emax)
2.7 Annexe 2 : Ordre de grandeur des modules de réaction en statique et en dynamique
2.8 Annexe 3 : Ordre de grandeur des périodes de couche de sol
2.9 Bibliographie
Chapitre 3 Exigences et conformité
3.1 Généralités
3.2 Exigences de performance et critères de conformité - généralités
3.3 Les éléments secondaires
3.4 Bibliographie
Chapitre 4 Principes de conception et dimensionnement
4.1 Principe de base de la conception parasismique
4.2 Continuité du système structurel - rôle des planchers
4.3 Coefficient de comportement et classe de ductilité
4.4 Principes de conception divers
4.5 Bibliograhie
Chapitre 5 L'analyse des structures
5.1 Généralités
5.2 Méthodes d'analyse
5.3 Modélisation des structures et discernement
5.4 Modèles simplifiés pour stade prédimensionnement
5.5 Analyse sismique de structures suivant d'autres methodes
5.6 Plan qualité modélisation et check list pour auto-contrôle/conduite d'une vérification par contre-modélisation
5.8 Annexe 4 : Combinaisons sismiques type
5.9 Bibliographie
Chapitre 6 Règles particulières pour les bâtiments en béton armé
6.1 Définitions
6.2 Spécifications concernant les matériaux
6.3 Coefficient de comportement et ductilité
6.4 Conception des bâtiments comportant des voiles (stade avant projet)
6.5 L'application du dimensionnement en capacité aux éléments primaires
6.6 Dispositions par typologie d'éléments
6.7 Exemples
6.8 Bibliographie
ChapitPermalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=18179 Réservation
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Titre : Risque sismique et patrimoine bâti : réduction de la vulnérabilité Type de document : texte imprimé Auteurs : Alain Billard Editeur : Paris : Eyrolles Année de publication : impr. 2014 Autre Editeur : La Plaine Saint-Denis : Afnor Collection : Eurocodes (Paris), ISSN 2260-7110 Importance : 1 vol. (XII-364 p.) Présentation : ll., couv. ill. en coul. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-212-13613-5 Note générale : Notes bibliog Langues : Français (fre) Mots-clés : C C Résumé : La 4ème de couverture indique : Comment des bâtiments anciens ont-ils pu résister aux tremblements de terre dans des régions notoirement exposées aux risques sismiques ? Au fil de nombreuses missions dont il fut chargé, tant en France qu'à l'étranger, Alain Billard a longuement étudié les conséquences des séismes sur le patrimoine bâti. Architecte, enseignant et membre de l'Association française du génie parasismique, il a rassemblé dans ce manuel - illustré de près de 300 photographies et de 200 schémas - les observations qu'il destine à tous ceux qui ont à charge de restaurer et de protéger des bâtiments endommagés ou menacés par un séisme. On verra que l'étape préalable est le renforcement, sachant que - rédigé pour des bâtiments neufs - l'Eurocode 8 ne s'applique pas aux édifices anciens (sauf à en repenser radicalement la structure). Les techniques initiales de protection qui ont permis à nombre d'édifices de traverser les siècles pour nous révéler les principes de leur conception architecturale sont ici revisitées. Elles ne sauraient être exhaustives mais elles offrent l'occasion de réfléchir et, enfin, de comprendre certaines des règles qui sous-tendent l'Eurocode 8, lesquelles pourront, dès lors, être relues sous un autre éclairage. I. ?léments de physique du bâtiment ¤ Notions de base - ?léments spécifiques à la prévention du risque sismique II. Observations dans des régions à risques sismiques : éléments d'une culture de protection des bâtiments ¤ Balancement et déplacement - Terrassements et fondations - Murs, poteaux et piliers dissipateurs d'énergie - Murs, piliers, raidisseurs : porteurs courts et porteurs longs - Ceinture sommitale, ceintures intermédiaires - Percements de portes et de fenêtres - Planchers, escaliers et charpentes - Régularité des volumes, solidarisation urbaine, joints de rupture III. Solutions de confortement : cas d'étude ¤ Méthode - Grange du XIXe siècle en montagne pyrénéenne - Regroupement de deux bâtiments XVIesiècle et XIXe siècle - Immeuble d'habitation en béton armé des années 1930. Publics : Techniciens et ingénieurs des bureaux d'études, architectes, responsables techniques des collectivités locales, enseignants et étudiants (architecture, patrimoine, archéologie).
Sommaire :
Eléments de physique du bâtiment
Observations dans des régions à risques sismiques : éléments d'une culture de protection des bâtiments
Comprendre pour proposer des solutions de confortement : quelques cas d'étudePermalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=18198 Risque sismique et patrimoine bâti : réduction de la vulnérabilité [texte imprimé] / Alain Billard . - Paris : Eyrolles : La Plaine Saint-Denis : Afnor, impr. 2014 . - 1 vol. (XII-364 p.) : ll., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Eurocodes (Paris), ISSN 2260-7110) .
ISBN : 978-2-212-13613-5
Notes bibliog
Langues : Français (fre)
Mots-clés : C C Résumé : La 4ème de couverture indique : Comment des bâtiments anciens ont-ils pu résister aux tremblements de terre dans des régions notoirement exposées aux risques sismiques ? Au fil de nombreuses missions dont il fut chargé, tant en France qu'à l'étranger, Alain Billard a longuement étudié les conséquences des séismes sur le patrimoine bâti. Architecte, enseignant et membre de l'Association française du génie parasismique, il a rassemblé dans ce manuel - illustré de près de 300 photographies et de 200 schémas - les observations qu'il destine à tous ceux qui ont à charge de restaurer et de protéger des bâtiments endommagés ou menacés par un séisme. On verra que l'étape préalable est le renforcement, sachant que - rédigé pour des bâtiments neufs - l'Eurocode 8 ne s'applique pas aux édifices anciens (sauf à en repenser radicalement la structure). Les techniques initiales de protection qui ont permis à nombre d'édifices de traverser les siècles pour nous révéler les principes de leur conception architecturale sont ici revisitées. Elles ne sauraient être exhaustives mais elles offrent l'occasion de réfléchir et, enfin, de comprendre certaines des règles qui sous-tendent l'Eurocode 8, lesquelles pourront, dès lors, être relues sous un autre éclairage. I. ?léments de physique du bâtiment ¤ Notions de base - ?léments spécifiques à la prévention du risque sismique II. Observations dans des régions à risques sismiques : éléments d'une culture de protection des bâtiments ¤ Balancement et déplacement - Terrassements et fondations - Murs, poteaux et piliers dissipateurs d'énergie - Murs, piliers, raidisseurs : porteurs courts et porteurs longs - Ceinture sommitale, ceintures intermédiaires - Percements de portes et de fenêtres - Planchers, escaliers et charpentes - Régularité des volumes, solidarisation urbaine, joints de rupture III. Solutions de confortement : cas d'étude ¤ Méthode - Grange du XIXe siècle en montagne pyrénéenne - Regroupement de deux bâtiments XVIesiècle et XIXe siècle - Immeuble d'habitation en béton armé des années 1930. Publics : Techniciens et ingénieurs des bureaux d'études, architectes, responsables techniques des collectivités locales, enseignants et étudiants (architecture, patrimoine, archéologie).
Sommaire :
Eléments de physique du bâtiment
Observations dans des régions à risques sismiques : éléments d'une culture de protection des bâtiments
Comprendre pour proposer des solutions de confortement : quelques cas d'étudePermalink : ./index.php?lvl=notice_display&id=18198 Réservation
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