mur de soutenement

Pages: 9 (2050 mots) Publié le: 21 mars 2014
Assemblage par boulons
1.Caractéristiques géométriques

H

h1

h3

60°

6 .8

H/2

H/8

Ecrou

marquage

Vis

H/4

Vis + écrou = boulon

Longueur sous tête

2 pas mini

P

0,8d

r

d3

d2
d1

H/2

d

60°

d

P: Pas
d: diamètre nominal
d1= d-1,0825 P
d2= d-0,6495 P
d3= d-1,2268 P
r= 0,1443 P

Vis

0,7d

do

Boulon 6.8 HM 20/70
ISODiamètre des trous do
Diamètre du boulon d

Diamètre
nominal
d

Pas
P

Clef

8
10
12
14
16
18
20
22
24
27
30
33
36

1.25
1.5
1.75
2
2
2.5
2.5
2.5
3
3
3.5
3.5
4

13
17
19
22
24
27
30
32
36
41
46
50

do
d+1
d+2
d+3

f
cle

Diamètre Diamètre Diamètre
du noyau intérieur
de la
de la vis de l’écrou rondelle
d3
d1

6.466
8.160
9.85311.546
13.546
14.933
16.933
18.933
20.319
23.319
25.706
28.706
31.093

6.647
8.376
10.106
11.835
13.835
15.294
17.294
19.294
20.752
23.752
26.211
29.211
31.670

Ecrou

6

d
M 12, 14
M 16 à 24
>M 27

longueur sous tête
d nominal
Ø inscrit
Ø circonscrit

Section
résistante
As

Diamètre
moyen
dm

Tôle
usuelle

Cornière
usuelle

36.6
58.0
84.3
115157
192
245
303
353
459
561
694
817

14
18.3
20.5
23.7
24.58
29.1
32.4
34.5
38.8
44.2
49.6

2
3
4
5
6
7
8
10.14
>14
-

30
35
40
50
60
70
80
120
>120
-

16
20
24
27
30
34
36
40
44
50
52

1
Francine SEINTURIER
IUT Génie Civil de Grenoble

2. Caractéristiques mécaniques des boulons
L’EC3 n’autorise que sept classes mécaniques de boulons.Temporairement, en France
subsiste la classe 6.6.
Les caractéristiques mécaniques des boulons nécessaires sont :
fyb : limite d’élasticité
fub : résistance à la traction
Classe
fyb (Mpa)
fub (Mpa)

4.6
240
400

4.8
320
400

5.6
300
500

5.8
400
500

6.8
480
600

8.8
640
800

10.9
900
1000

6.6
360
600

Pour une classe XY donnée, fyb =10 XY, fub = 100X.Les boulons de classe 8.8 et 10.9 sont appelés boulons à Haute Résistance (ou boulons HR),
ce sont les seuls autorisés pour les assemblages par boulons précontraints.

3. Dispositions constructives réglementaires
e1

p2
e2

p2
e2

t1
t2

Plat extérieur

diamètre du trou
épaisseur du plat extérieur le plus mince (min de t1 ou t2)

1,2d0
(1,5 d0 pour serrage
contrôlé)
1,5 d02,2 d0
2,2 d0
3 d0

e1

Plat extérieur

t2

t1

Plats extérieurs

d0
t

p1

e2

e1

t2

p1

e2

e1

£Pince longitudinale e1£

maxi (12t ou 150 mm)

£Pince transversale e2£
£entraxe p1 (cas général)£
£ entraxe p1 (file intérieure, élément
tendu) £
£ entraxe p2 £

maxi (12t ou 150 mm)
mini (14t ou 200 mm)
mini (28t ou 400 mm)
mini (14t ou 200 mm)

Lavaleur minimale de e1 doit être augmentée s’il est nécessaire d’obtenir une résistance adéquate à la pression
diamétrale.
Si intempéries ou risques de corrosion :
e1 £ 40mm + 4t
e2 £ 40mm + 4t
2
Francine SEINTURIER
IUT Génie Civil de Grenoble

4. Résistance de calcul des boulons
γMb : coefficient partiel de sécurité sur l’acier
γMb = 1.50 pour la résistance de boulons sollicités en tractionγMb = 1.25 dans les autres cas (cisaillement, cisaillement par poinçonnement de la tête
du boulon et de l’écrou, ..)

Assemblage par boulons obstacles
1. Boulons cisaillés
Exemples

Les boulons doivent s'opposer au glissement
des 2 pièces
Le boulon est cisaillé.
les pièces travaillent en traction

Les boulons s'opposent à la translation des 2 profils.
Il y a glissement plan sur plande l'âme et
du couvre joint.
Les boulons sont cisaillés

L'effort est perpendiculaire à l'axe des boulons
Les boulons sont cisaillés
Le boulon joue le rôle de butée. Il exerce une réaction sur les pièces assemblées : pression
diamétrale.
Résistance au cisaillement par plan de cisaillement (Fv.Rd )

τub

fub résistance à la traction du boulon
0.6 fub résistance au cisaillement (τub...
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