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Guide pratique PDF pour le Calcul et Dimensionnement d’une Semelle Filante : méthodes, exemples et conseils pour des fondations solides et sûres.
La semelle filante est un élément fondamental dans la construction des structures porteuses. Elle permet de répartir les charges des murs et des poteaux sur une surface suffisante du sol, garantissant ainsi la stabilité et la durabilité de l’ouvrage. Ce guide détaille les étapes essentielles pour le calcul et le dimensionnement d’une semelle filante, en intégrant les contraintes sismiques et les normes en vigueur.
Dans notre étude, le choix s’est porté sur une semelle filante suivant l’axe « B » de la structure. Cette décision est justifiée par la nécessité de supporter une série de poteaux et de voiles alignés sur une longueur de 17,00 mètres.
La largeur BB de la semelle est déterminée à partir des efforts normaux transmis par les éléments verticaux. Les formules utilisées sont les suivantes :
ELU : B≥ΣNi1.33×L×σsolB≥1.33×L×σsolΣNi
ELS : B≥ΣNiL×σsolB≥L×σsolΣNi
Avec σsol=200 KPaσsol=200KPa et L=17,00 mL=17,00m, les calculs donnent :
BELU≥0,79 mBELU≥0,79m
BELS≥0,77 mBELS≥0,77m
La largeur retenue est de 1,00 mètre, puis validée sous les combinaisons sismiques.
Les vérifications sont réalisées sous les combinaisons sismiques suivantes :
G+Q±EyG+Q±Ey
0,8G±Ey0,8G±Ey
Calcul de la somme des efforts normaux ΣNiΣNi
Détermination des moments sismiques McMc au niveau des appuis
Calcul de l’excentricité ee de la résultante :
e=L2−Σ(Ni⋅xi)+ΣMcΣNie=2L−ΣNiΣ(Ni⋅xi)+ΣMc
Vérification des contraintes en fonction de ee :
Si e≤L6e≤6L : σ=ΣNiB⋅L(1+6eL)σ=B⋅LΣNi(1+L6e)
Si e>L6e>6L : σ=2ΣNi3B(L2−e)σ=3B(2L−e)2ΣNi
La contrainte maximale obtenue est de 245 KPa, inférieure à 1,33×σsol=266 KPa1,33×σsol=266KPa. La largeur finale est donc validée à 1,50 mètres.
La hauteur hh de la semelle est déterminée par :
h≥B−b4+5 cmh≥4B−b+5cm
Avec b=0,45 mb=0,45m (côté du poteau), on obtient h≥31,25 cmh≥31,25cm. La hauteur retenue est de 35 cm.
La hauteur de la nervure htht doit satisfaire trois conditions :
Condition forfaitaire de coffrage :
Lmax8≤ht≤Lmax58Lmax≤ht≤5Lmax
Avec Lmax=4,15 mLmax=4,15m, on a 51,88 cm≤ht≤83 cm51,88cm≤ht≤83cm.
Condition de non-cisaillement :
ht≥Vu,max⋅γb0,9⋅d⋅fc28ht≥0,9⋅d⋅fc28Vu,max⋅γb
Condition de rigidité :
ht≥12⋅K⋅b⋅Lmax44E⋅π43ht≥34E⋅π412⋅K⋅b⋅Lmax4
Avec K=40 MN/m3K=40MN/m3, E=32164195 MPaE=32164195MPa, et b=0,45 mb=0,45m, on trouve ht≥57 cmht≥57cm.
La hauteur finale de la nervure est fixée à 65 cm.
La semelle est modélisée comme une poutre continue soumise à une charge linéique q=σ×B=367,5 kN/mlq=σ×B=367,5kN/ml. Les moments maximaux en travée et sur appui sont :
Mtraveˊe=−365,64 kNmMtraveˊe=−365,64kNm
Mappui=707,37 kNmMappui=707,37kNm
Le moment négatif implique une traction en partie supérieure. La section d’acier requise est :
As,traveˊe=15,95 cm2As,traveˊe=15,95cm2
Disposition : 4⌀20 + 4⌀12 (17,09 cm²)
Le moment positif implique une traction en partie inférieure. La section d’acier requise est :
As,appui=34,15 cm2As,appui=34,15cm2
Cette section inclut :
Aciers de la semelle : 10⌀14 (15,39 cm²)
Aciers de la nervure : 34,15−15,39=18,76 cm234,15−15,39=18,76cm2 → 4⌀20 + 4⌀16 (20,61 cm²)
Semelle : Aciers longitudinaux 10⌀14 et transversaux ⌀12/15cm.
Nervure :
Partie inférieure : 4⌀20 (filants) + 4⌀16 (renforts)
Partie supérieure : 4⌀20 + 4⌀12
Aciers supérieurs : 4⌀20 (filants) + 4⌀12 (renforts)
Aciers inférieurs : 10⌀14 (semelle) + 4⌀20 (filants) + 4⌀16 (renforts)
Aciers transversaux : ⌀12 espacés de 15 cm
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