Hilti PROFIS Chevilles 2.4 Mode d'emploi
PROFIS Chevilles 2.4
Les nouveautés
(Juin 2013) www.hilti.fr/sismique
PROFIS Chevilles 2.4 I MKT E2/CM/MMA I Juin 2013
1
Quelles sont les nouveautés?
•
Interface de l’utilisateur – Nouvel onglet
- Intégration du nouveau guide européen pour applications sismiques
(ETAG 001 Annexe E)
•
Mise à jour des produits Hilti homologués (catégories C1/C2) www.hilti.fr/sismique
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Nouvel onglet « Charges » dans PROFIS
Chevilles 2.4
Calcul selon l’EOTA TR045 – méthode européenne
www.hilti.fr/sismique
Options et critères de
conception
Possibilité de choisir
la méthode CISMA
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Calcul sismique www.hilti.fr/sismique
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4
Intégration du nouveau rapport tecnhique pour applications sismiques – EOTA TR 045
•
Les documents sur le calcul des chevilles vont être révisés et publiés sous la forme de la partie 4 à l’Eurocode 2 (EN 1992-4).
•
La publication de l’EN 1992-4 est prévu pour 2014.
•
En attendant, les membres de l’EOTA ont préparé le rapport technique
EOTA TR 045 pour pouvoir calculer les chevilles en sismique (attente de publication officielle) www.hilti.fr/sismique
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5
Choix de la catégorie de performance sismique www.hilti.fr/sismique
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Deux catégories de performance sismique
(C1,C2) sont définies dans l’annexe E du guide
ETAG 001
•
Les chevilles pour applications sismiques doivent être testées selon la nouvelle annexe E du guide ETAG 001 et classifiées comme suit :
Catégorie de performance sismique C1
•
Similaire aux homologations américaines actuelles
•
Moins sévère pour les chevilles
•
Uniquement pour application non structurelle
Catégorie de performance sismique C2
•
Essais plus exigeantes avec fissures de 0,8mm
•
Principalement pour applications structurelles
C2
C1 www.hilti.fr/sismique
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Catégorie C1 ou C2 en fonction de l’application
- France
Le rapport technique EOTA TR 045 définit les catégories en fonction des zones de sismicité.
Tableau adapté aux zones de sismicité françaises
Zone sismique
Très faible
Faible
Modéré
Moyen
Fort
Catégorie I
Catégorie C1 ou C2
Catégorie II Catégorie III
C1 pour éléments non structurels
C2 pour éléments structurels
C2 C2
C2
C2
C2
C2
Catégorie IV
C2
C2
C2
C2 www.hilti.fr/sismique
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Options et critères de conception www.hilti.fr/sismique
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Options et critères de conception I a) Sans exigence sur la ductilité de la cheville
a1) Dimensionnement en capacité :
• la cheville ou le groupe de cheville est
calculée pour la charge maximale en traction et/ou en cisaillement qui peut être transmise
à la fixation (rupture de l’élément à fixer avant rupture de la cheville) a2) Dimensionnement élastique :
• un comportement élastique de la fixation
et de la structure est considéré
• la fixation est conçue pour la charge maximale
obtenue à partir de la combinaison des charges incluant les actions sismiques E
E,d correspondant à l’état limite ultime (EN 1998-1) www.hilti.fr/sismique
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Options et critères de conception II b) Avec exigence sur la ductilité de la cheville
• La cheville ou le groupe de chevilles est
conçue pour les actions de calcul incluant les actions sismiques E
E,d
correspondant à l’état limite ultime (EN 1998-1)
• Fixation des éléments sismiques secondaires
• Le dimensionnement est fait pour que la rupture acier soit le mode
de ruine prépondérant. Une capacité à l’élongation suffisante de la cheville est nécessaire
• N’est applicable qu’en traction
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Note de calcul www.hilti.fr/sismique
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Lire une note de calcul PROFIS Chevilles en calcul sismique: Informations générales
Cheville utilisée et solution pour
remplir l’espace annulaire
Méthode de calcul, catégorie C1 ou C2
Méthode utilisée a1), a2) ou b)
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Lire une note de calcul PROFIS Chevilles en calcul sismique: Traction www.hilti.fr/sismique
Rupture acier : Valeurs données dans les annexes C1 ou C2
Rupture combinée : Valeur d’adhérence donnée dans les annexes C1 ou C2 (à ne pas confondre avec la valeur statique
également indiquée
Rupture par cône de béton: la seule différence est sur les coefficients
α
gap
,
α
seis
et
γ
M,s,seis
Rupture par fendage: la seule différence est sur les coefficients
α
gap
,
α
seis
et
γ
M,s,seis
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Lire une note de calcul PROFIS Chevilles en calcul sismique: Cisaillement et combinaison
Rupture acier : Valeurs données dans les annexes C1 ou C2
Rupture par effet de levier: Valeur calculée en statique sur les chevilles soumises à un cisaillement. La seule différence est sur les coefficients
α
gap
,
α
seis
et
γ
M,s,seis
Rupture béton bord de dalle : la seule différence est sur les coefficients
α
gap
,
α
seis
et
γ
M,s,seis
Pour la combinaison, on applique la formule
β
N
+
β
V
≤ 100 % www.hilti.fr/sismique
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Plusieurs applications sismiques à votre disposition…
Fixation d’équipements
Fixation d’élements secondaires
métaliques
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Contreventement sismique
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Les homologations Hilti C1/C2
Chevilles homologuées sismiques
Cheville
HIT-HY 200-A + HIT-Z
HST
Protection à la corrosion
Electro-zingué, inox
Electro-zingué, inox
C1
M8-M20
M10-M16
HUS-H
HUS-HR
Electro-zingué
Inox
8, 10
8, 10, 14
HIT-RE 500-SD + HIT-V Electro-zingué, inox, HCR M8-M30
HIT-RE 500-SD + HIS-N Electro-zingué, inox M8-M20
C2
M12-M16
M10-M16
-
-
-
- www.hilti.fr/sismique
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Annexe – Formules pour le calcul selon le nouvel rapport technique – EOTA TR 045
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Paramètres du calcul selon l’EOTA TR045
•
Définition de la catégorie de performance sismique
•
C1: uniquement résistances à l’état limite d’effondrement
•
C2: résistances état limite d’effondrement ET déplacements à l’état limite d’effondrement et à l’état de limitation de dommages
•
Support en béton fissuré
•
Rapport entre composante sismique (traction et cisaillement) et force totale de calcul à l’état limite ultime (traction et cisaillement)
•
≤ 20 %: calcul comme préconisé pour les charges statiques (ETAG 001
Annexe C ou EOTA TR029)
•
> 20 %: calcul selon la méthode du TR 045, c.-à-d. méthodes a1), a2) et b) www.hilti.fr/sismique
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Valeur de calcul de la résistance www.hilti.fr/sismique
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Récapitulatif des modes de ruine en sismique
Mode de ruine
Chevilles
Mécaniques
Chevilles Chimiques
α gap
Cheville isolée
α seism
γ
M,seism
Groupe chevilles
HY 200
+ HIT-Z
Rupture de l’acier
1 1,0 1,0 1,5
- Rupture par extraction-glissement
Rupture combinée extractionglissement et par cône de béton
Rupture par cône de béton
Rupture par fendage
Rupture de l’acier sans bras de levier
Rupture du béton par effet de levier
-
Rupture du béton en bord de dalle
1) Chevilles à verrouillage de forme avec comportement identique à des goujons scellés (HDA)
2) Toutes les autres chevilles
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1 1,0 0,85 1,5
1 1,0 0,85 1,5
1
1,0
1)
0,85 2)
0,85
1)
0,75 2)
1,5
1 1,0 0,85 1,5
1 ou
0,5
1,0 0,85
1 ou
0,5
1,0
1)
0,85 2)
0,85
1)
0,75 2)
1,25
1,5
1 ou
0,5
1,0 0,85 1,5
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Interaction – Résistance combinée de traction et cisaillement
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