Maison
Bernard
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Document Contrat

- On
souhaite réaliser l’étude de la rehausse d’un bâtiment avec
fermes à entrait retroussé et solivage en Seine Maritime (76) à
200 mètres d’altitude (Région A1) ;
-
vérifier le dimensionnement des différents éléments ;
-
réaliser une axonométrie ;
-
réaliser les vues de détail ;
-
réaliser un devis quantitatif pour le lot charpente.
- Ce
document contrat.
- Le
descriptif de l’ensemble.
- Les
plans d’architecte.
- Les
documents techniques.
-
L’accès à Sagaweb, logiciel d’accès aux normes.
- Les
logiciels professionnels Cadwork, MD Bat.
1 – Analyse du
projet (A l’aide d’un traitement de texte)
a /
Vous réaliserez l’analyse de ce projet et rédigerez un compte
rendu technique qui fera apparaître les principales
caractéristiques et les contraintes du projet (géométrie,
démontage / montage de la toiture, plan général de couverture,
structure du solivage et de la charpente, appuis de la
charpente, …)
b /
Vous expliquerez à l’aide de schémas de principe, la stabilité
du bâtiment selon les charges verticales et horizontales de long
pan et de pignon.
c /
Vous analyserez l’influence des différents lots (charpente,
transport, levage, isolation, couverture, évacuation des eaux
pluviales …) sur la conception (solutions retenues) de la
charpente.
d /
Vous proposerez sous forme d’un carnet de recherche une analyse
comparative des solutions constructives existantes du solivage
et des différentes solutions d’assemblages d’une ferme courante
et des liaisons avec la maçonnerie.
e /
Afin d’obtenir de bonnes performances thermiques, le choix de
l’isolant est important. Vous proposerez une solution de pose de
l’isolation en sous toiture adaptée, en fonction des critères
imposés dans le descriptif.
f /
Concernant le plancher, vous proposerez une solution d’isolation
acoustique entre les solives et le platelage puis vous
proposerez un matériau permettant de réaliser le platelage.
2 – Vérification
des sections des pièces de bois :
Les fermes seront des fermes à blochets en appui
sur la maçonnerie à entraits retroussés avec jambes de force. Le
plancher sera constitué de
solives en appui sur des muralières et des poutres porteuses. On
souhaite par la présente étude vérifier les sections des différentes
pièces de bois.
On donne :
-
Charges de structure des solives G :
.
Parquet contrecollé et la sous-couche soit 7 daN/m² ;
. OSB
de 19 mm soit 7 x 1,9 = 13,3 daN/m² ;
.
Solives en C24 de 200 x 75 soit 8 daN/m² ;
.
Plafond du rdc en BA13 soit 13 daN/m² ;
. On
prendra une bande de chargement d’une largeur de 0.5 m;
. La
distance entre appui des solives sera inférieure à 5 m;
-
Charges d’exploitation des solives Q :
Extrait du tableau des valeurs de charges
d’exploitation en fonction de l’usage du bâtiment :
Catégorie |
qk (kN/m²) |
Qk (kN) |
A – Logement |
Plancher |
1,5 |
2 |
Balcon |
2,5 |
2 |
Escalier |
3,5 |
2 |
B – Bureau |
Bureau |
2,5 |
4 |
. Les
solives supportent un plancher d’habitation. La charge
d’exploitation sera une charge uniformément répartie de qk = 1.5
kN/m².
-
Charges de structure des chevrons G :
.
Couverture en tuile oméga 13 soit 41,8 daN/m²;
.
Chevron en bois massif classe C24 de 60 x 80 soit 3 daN/m;
.
Entraxe chevron 0,5 m;
.
On prendra une bande de chargement d’une longueur de 1,45 m;
-
Charges de structure des pannes G :
.
Couverture en tuile oméga 13 soit 41,8 daN/m²;
.
Panne seront en bois massif reconstitué (BMR) 225 x 100 soit
10 daN/m ;
.
Chevron en bois massif soit 3 daN/m;
.
Entraxe chevron compris entre 0,5;
.
Entraxe des pannes à calculer;
.
Les pannes intermédiaires sont déversées.
-
Charges de neige S (S = snow) :
La
toiture sera composée de deux pans, sans accumulation de neige.
La charge de neige est donnée par la formule suivante :
S = Sk,alt x
µi(α)
x cos (α)
avec
Sk,alt = Sk,200 + DS qui représente
la valeur caractéristique de la charge de neige au sol à
l’altitude du projet, ici 200m.
Extrait du tableau des valeurs de charge de neige pour une
altitude inférieure ou égale à 200m et valeur de charge
accidentelle (valeur donnée en kN /m²):
Région |
A1 |
Valeur caractéristique (Sk) de la charge de neige sur
le sol à une altitude inférieure à 200 m. |
0,45 |
Valeur de calcul (Sad) de la charge exceptionnelle de
neige sur le sol. |
- |
DS représente
la majoration de neige liée à l’altitude, dans notre cas la
majoration de neige est nulle.
Altitude A |
DS1 |
DS2 |
De 200 à 500 m |
A / 1000 - 0,20 |
1,5 A / 1000 – 0,45 |
De 500 à 1000 m |
1,5 A / 1000 – 0,45 |
3,5 A / 1000 – 2,45 |
De 1000 à 2000 m |
3,5 A / 1000 – 2,45 |
7 A / 1000 – 4,80 |
Coefficient de forme m1
permet de prendre en compte l’influence du type de toit et l’effet
du vent sur la répartition de la neige. Ci-dessous le tableau
précise la valeur du coefficient pour une toiture à deux versants
sans dispositif de retenue de neige.
Angle du toit (en degré) |
0° < α ≤ 30° |
30° < α ≤ 60° |
α ≥ 60° |
µ1 (toiture 1 ou 2 versants) |
0,8 |
0,8 x (60-α)/30 |
0 |
µ2 (toiture versants multiples) |
0,8 + (0,8 x 30) |
1,6 |
- |
cos (α) valeur qui
permet de ramener la charge horizontale par m² de neige en charge
inclinée de α par m² de toiture.
- a -A
l’aide des informations ci-dessus, définir les bandes de
chargement des solives, chevrons, pannes, fermes, murs. A l’aide
des tableaux donnés en annexe vérifiez que les charges totales
maximales sont inférieures aux charges que peuvent supporter une
solive (G+Q) et un chevron (G+S). Si nécessaire corrigez les
propositions. Puis vous vérifierez les charges maximales
admissibles. Que se passe-t-il si on réduit la classe d’essence
de la solive ?
- b –
définir la section des pannes (G+S).
- c –
Vérifiez à l’aide de
MD Bat que les sections de bois définies
pour les
fermes permettent la reprise des efforts correctement,
des
solives, des chevrons et des pannes.
Vous définirez les efforts qui seront repris par la maçonnerie
aux pieds de chaque ferme.
3 - Réalisation à
l’aide du logiciel Cadwork.
Le dessin
comprendra le lot maçonnerie (mur + dalle) ainsi que tout le lot
charpente (toiture + solivage). Les sols finis et la tuile ne seront
pas représentés sur le dessin 3D.
L’isolant,
le pare pluie, le platelage, ainsi que d’autres éléments pourront
être représentés sur ce dessin 3D, ceci permettant de faciliter la
réalisation du quantitatif.
A partir
du dessin 3D, vous devrez extraire l’ensemble des vues permettant la
fabrication et le montage de la structure.
- Une
axonométrie de l’ensemble (sur format A3)
- Une
élévation d’une ferme avec les détails d’assemblage (sur format
A2)
- Le
plan de chevronnage coté et passage des conduits de fumée. (sur
format A3)
- Le
plan de solivage coté avec le calpinage des dalles de plancher
avec trémie d'escalier (sur format A2)
4 – Sur calque, vous
réaliserez les dessins de détail montrant :
- Une
coupe du plancher La composition complète du plancher. (du
plafond fini jusqu’au sol fini)
- La
composition de la toiture en bas de pente avec l’évacuation des
eaux pluviales.
5 - Réalisation du
quantitatif.
A
partir du fichier 3D vous réaliserez un quantitatif de la
matière d’œuvre sur une feuille de fichier Excel;
On
vous demande de quantifier la quantité de tuiles à livrer avec
les accessoires, l’écran sous toiture et l’isolant de toiture.
1 - Descriptif de la
toiture :
Tuile Oméga 13· Liteaux 27 x 40·
Lame d’air de 20mm mini.·
Contre-latte 27 x 40·
Ecran sous toiture TYVEK – VP’X·
Chevron 60 x 80·
Lame d’air de ventilation sous écran 20mm
mini·
Isolation entre chevrons (80mm maxi)·
Isolation entre panne. (120mm maxi)·
BA13 sur suspente entre panne.
|
 |
2 - Descriptif du
plancher
- Revêtement de sol stratifié de 8mm posé
sur isolant de 2mm. (5)
- Dalle de plancher (4)- Rupture
acoustique. (3)
- Solive courante de 75 x 220 rabotée 4
faces. (1)
- Isolation entre solive de 220mm. (2)-
Plafond PLACOSTIL F530 avec suspente (Epaisseur
Maxi : 70mm avec BA13) (6) & (7) |
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3 -
Informations constructives
-
Entre axe courant des chevrons : compris entre 500mm et 600mm.
- 2
pannes intermédiaires par pan ;
-
Débord de toit en pignon : 300mm.
-
Débord de toit en long pan : 600mm.
- Tous
les assemblages seront de type traditionnel (embrèvement,
tenon/mortaise, boulonné, chevillé, …)

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