Rothoblaas - Connecteur de construction en bois Page 322
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RÉSISTANCE À LA TRACTION VALEURS VALIDES POUR TOUS LES MODÈLES DE PILLAR Vis poteau supérieur / inférieur Ft Ft,k C24(13) GL24h(14) GL28h(15) GL32h(16) [pcs . - ØxL] [kN] [kN] [kN] [kN] 4 VGS Ø11x250 34,60 37,32 40,38 41,54 4 VGS Ø11x400 56,20 60,65 65,64 67,49 Ft NOTES : PRINCIPES GÉNÉRAUX : (1) Le coefficient γ M0 est le coefficient partiel pour la résistance des sections en acier S355, à établir selon la règlementation en vigueur utilisée pour le calcul . Par exemple, selon EN 1995-1-1, il est considéré égal à 1,00 . • Pour des épaisseurs du panneau tCLT intermédiaires à celles prévues dans le tableau, il est conseillé d’utiliser les valeurs de résistance Fslab,k prévues pour l’épaisseur inférieure . (2) Le coefficient γ M0* correspond au coefficient partiel pour la résistance des sections en acier non prévues par EN 1993-1-1 . Celui-ci doit être établi en fonction de la réglementation en vigueur utilisée pour le calcul . En cas d’absence d’indications réglementaires, il est recommandé d'utiliser une valeur γ M0*=1,10 . • Les valeurs de calcul côté bois s’obtiennent à partir des valeurs caractéristiques comme suit : Les coefficients γ M ,yMT et kmod sont établis en fonction de la réglementation en vigueur utilisée pour le calcul . Le coefficient γ M est le coefficient de sécurité pertinent pour le côté des connexions tandis que le coefficient γ MT est le coefficient de sécurité pertinent pour le côté bois . (3) Le modèle de connecteur PILLAR en question est optimisé pour l’utilisation avec des poteaux en bois lamellé-collé GL32h . L'utilisation de matériaux de caractéristiques inférieures comporte un surdimensionnement des composants métalliques du connecteur . (4) Le modèle de connecteur PILLAR en question est optimisé pour l’utilisation avec des poteaux en bois LVL GL75 selon ETA-14/0354 . L'utilisation de matériaux de caractéristiques inférieures comporte un surdimensionnement des composants métalliques du connecteur . (5) Pour des raisons de sécurité, la résistance est calculée en utilisant un coefficient k steel valable pour des poteaux en bois C24 . Pour des poteaux en GL24h, GL28h et GL32h la même valeur pourra être utilisée . (6) La résistance est calculée en utilisant un coefficient k steel valable pour des poteaux en bois GL32h . En cas d'utilisation d’autres matériaux pour les poteaux, la résistance devra être calculée conformément à ETA-19/0700 . (7) La résistance est calculée en utilisant un coefficient k steel valable pour des poteaux en bois GL75 . En cas d'utilisation d’autres matériaux pour les poteaux, la résistance devra être calculée conformément à ETA-19/0700 . (8) La résistance à compression du cylindre a été calculée pour une hauteur du panneau égale à 280 mm . Dans tous les autres cas, pour des raisons de sécurité, la même valeur pourra être utilisée . (9) Le connecteur est fourni sans plaque supérieure . Le poteau en acier pourra être directement assemblé au connecteur PILLAR au moyen de 4 boulons M12 . Le poteau supérieur devra être doté d’une plaque, dimensionnée par le concepteur, et adaptée pour transférer la charge au connecteur . (10) (11) (12) (13) Rslab,d = Rslab,k kmod γM Rtimber,up,d = Rt,d = Rt,k kmod γM Rtimber,up,k kmod γMT Rtimber,down,d = Rtimber,down,k kmod γMT • Les valeurs de calcul côté acier s’obtiennent à partir des valeurs caractéristiques comme suit : Les coefficients γsteel sont établis en fonction de la réglementation en vigueur utilisée pour le calcul (voir notes 1 et 2) . Rtp,d = Rtp,k γsteel Rlt,d = Rlt,k γsteel Rb,d = Rb,k γsteel Rbp,d = Rbp,k γsteel • Pour les vérifications, les expressions doivent être satisfaites : Fslab,d La plaque inférieure du connecteur PILLAR n’est pas dimensionnée pour diffuser la charge sur le poteau inférieur en acier . Celui-ci devra être doté d’une plaque, dimensionnée par le concepteur, et adaptée pour transférer la charge au connecteur PILLAR . Rslab,d Les valeurs de résistance pour planchers en CLT de 220 mm d’épaisseur ne sont indiquées dans ETA-19/0700 . Pour des raisons de sécurité, les valeurs prévues pour des planchers de 200 mm d’épaisseur sont indiquées dans le tableau . min Rtimber,up,d ; Rtp,d ; Rlt,d ; Rb,d ; Rbp,d Les valeurs de résistance pour planchers en CLT de 280 mm d’épaisseur ne sont indiquées dans ETA-19/0700 . Pour des raisons de sécurité, les valeurs prévues pour des planchers de 240 mm d’épaisseur sont indiquées dans le tableau . Valeurs calculées selon ETA-11/0030 . Dans le calcul, une colonne en bois massif C24 avec ρ k = 350 kg/m3 a été considérée . (14) Valeurs calculées selon ETA-11/0030 . Dans le calcul, une colonne en bois lamellé-collé GL24h avec ρ k=385 kg/m3 a été considérée . (15) Valeurs calculées selon ETA-11/0030 . Dans le calcul, une colonne en bois lamellé-collé GL28h avec ρ k=425 kg/m3 a été considérée . (16) Valeurs calculées selon ETA-11/0030 . Dans le calcul, une colonne en bois lamellé-collé GL32h avec ρ k=440 kg/m3 a été considérée . ≤ 1,0 Fco,up,d { } Fco,up,d + Fslab,d ≤ 1,0 ≤ 1,0 Rtimber,down,d Ft,d ≤ 1,0 Rt,d • La résistance à la compression orthogonale à la fibre dans le plancher (Fslab,d) n’inclut pas la résistance au cisaillement à rolling shear du panneau CLT dans la zone influencée par la présence de l’appui . Les vérifications du plancher à l’État Limite Ultime et à l’État Limite de Service doivent être réalisées séparément . • Les vérifications côté poteaux se réfèrent à la résistance à la compression parallèle à la fibre, au niveau du connecteur PILLAR . La vérification de l’instabilité du poteau doit se faire séparément . 322 | PILLAR | SYSTÈMES D’ASSEMBLAGE POUR MURS ET BÂTIMENTS
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