Rothoblaas - Connecteur de construction en bois Page 159
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RIGIDITÉ DES ASSEMBLAGES Les assemblages résistants au moment réalisés avec des adhésifs XEPOX garantissent une excellente rigidité aux éléments assemblés . À l'appui de cela, les valeurs de flèche obtenues à partir de calculs analytiques pour une poutre non assemblée de lumière, section et charge égales sont comparées aux données expérimentales de l'exemple de calcul 1 . P/2 P/2 l=6m Pour obtenir une valeur de référence de la flèche à partir des données expérimentales disponibles, il est nécessaire de déterminer une charge d’exploitation . Pour l'obtenir, il est possible de considérer le moment résistant de 54,5 kNm calculé pour la poutre de l'exemple de calcul 1, qui correspond idéalement à la sollicitation maximale acceptable à l'État Limite ultime . A partir de cette donnée, et en attribuant une distribution réaliste des charges sur la poutre, il est possible de déterminer un moment de sollicitation maximal exploité en utilisant les coefficients d'amplification des charges selon la norme de référence . En supposant donc de dimensionner une toiture plane en bois non praticable, les charges suivantes sont définies . p = 1,5 kN/m2 ; q = 1,5 kN/m2 Dans cette hypothèse, la charge totale, dans la combinaison d'exercice la plus sévère, représente environ 70 % de la charge à l'État Limite Ultime . Par conséquent, le moment d'action maximal en exercice est égal à 54,3 x 0,7 = 38 kNm, qui provoque une flèche instantanée, pour la poutre non assemblée, d'environ 13 mm, tandis que la flèche mesurée expérimentalement est égale à 19 mm . L'augmentation du déplacement vertical en exercice est donc de : l / 1050 . GRAPHIQUE MOMENT - DÉPLACEMENT Moment [kNm] POUTRE AVEC ASSEMBLAGE XEPOX POUTRE CONTINUE MOMENT MAXIMUM EN EXERCICE 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Vertical displacement in the middle section [mm] NOTES : (A) kc,90 est un facteur qui module la résistance à la compression du bois par rapport à l'angle force-fibre dans la formule de Hankinson (EC 1995-1-1, point 6 .1 .5) . Cependant, la formule ne prend pas en compte la stabilisation des fibres de bois offerte par la résine, qui comble les vides du bois ; le concepteur a la possibilité d'augmenter ce facteur . (1) Le calcul de la section a été effectué en tenant compte des liaisons élastico-linéaires pour tous les matériaux . Il est à noter que, dans le cas de charges axiales et de cisaillement, il est nécessaire de vérifier la combinaison de ces efforts . (2) Ce calcul considère que le palier de résine permet un contact complet de la section d'interface, et donc le bois peut réagir sous compression . En cas de non-exécution du palier il est recommandé de vérifier uniquement l'insert métallique comme réactif, en appliquant avec les paramètres géométriques de l'insert la formule : fyd ≥ Md B h2 6 (3) Il convient de préciser que les adhésifs XEPOX sont caractérisés par des résistances caractéristiques en traction et en cisaillement nettement supérieures aux résistances du bois et ne varient pas dans le temps . C’est pour cette raison que la vérification de la résistance à la torsion des liaisons ne se fait que côté bois, puisque l’on suppose que cette vérification est acquise pour l’adhésif . (4) La tension de cisaillement “τ” de l’interface bois-adhésif-acier, transférée au bois, est calculée dans sa valeur maximale en cas d’inclinaison parallèle ou perpendiculaire aux fibres du bois . Ces tensions sont comparées respectivement pour la résistance au cisaillement du bois et la résistance au « rolling shear » . Le calcul effectué ici doit également prendre en compte l'étendue du moment de transport MT,Ed dérivant de la sollicitation de cisaillement, si elle est présente . Il faut savoir que les calculs ont été effectués en tenant compte des valeurs de kmod et γ M selon EN 1995 1-1, et γ M0 selon EN 1993 1-1 . ADHÉSIFS ÉPOXYDES ET PLAQUES D’ACCROCHE | XEPOX | 159
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