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									<p dir="auto">Découvrez le cours complet Structures pour l’Architecture (3áµ année Licence) : systèmes constructifs, classification, choix des formes structurales, contreventement et conception parasismique selon les Eurocodes et RPA99/2003. Un guide indispensable pour étudiants en architecture et jeunes ingénieurs qui veulent maîtriser la stabilité des bâtiments, les portiques, voiles, tubes, noyaux, structures hybrides et tridimensionnelles. Téléchargez gratuitement le PDF de 92 pages avec schémas, exemples réels (Villa Méditerranéenne Marseille) et calculs détaillés. Parfait pour réviser avant examens ou concours !</p><h2 dir="auto">Vous vous demandez pourquoi certains bâtiments résistent à des séismes de magnitude 7 tandis que d’autres s’effondrent ?</h2><p dir="auto">La réponse se cache dans la conception structurale. Un bon architecte n’est pas seulement créatif : il doit être capable de transformer une idée esthétique en une ossature solide, économique et sûre, même en zone sismique.</p><p dir="auto">Ce cours complet de 3áµ année Licence Architecture (semestre 6) vous donne toutes les clés pour comprendre, choisir et concevoir des structures performantes selon les Eurocodes et les règlements parasismiques. Et bonne nouvelle : vous pouvez télécharger le PDF intégral de 92 pages en bas de cet article !</p><h2 dir="auto">1. Les bases : Qu’est-ce qu’une structure et quel est son rôle ?</h2><p dir="auto">Une structure, c’est l’ensemble des éléments porteurs qui garantissent la stabilité et la pérennité d’un bâtiment. Son rôle ? Transmettre les charges (poids propre, exploitation, vent, neige, séisme) jusqu’au sol sans rupture ni déformation excessive.</p><p dir="auto">On distingue deux grandes parties :</p><ul dir="auto"><li><strong>La superstructure</strong> : poutres, poteaux, planchers, voiles…</li><li><strong>L’infrastructure (fondations)</strong> : semelles, pieux, radiers qui transfèrent les efforts au sol.</li></ul><h3 dir="auto">Comment choisir le bon type de fondation ?</h3><p dir="auto">Le choix dépend de deux paramètres majeurs :</p><ul dir="auto"><li>La nature du sol (capacité portante)</li><li>Le type d’ouvrage</li></ul><div><div><div> </div></div><div dir="auto"><div> </div><table dir="auto"><thead><tr><th data-col-size="md">Type</th><th data-col-size="lg">Quand l’utiliser ?</th><th data-col-size="lg">Exemples classiques</th></tr></thead><tbody><tr><td data-col-size="md">Fondations superficielles</td><td data-col-size="lg">Sol résistant, charges modérées</td><td data-col-size="lg">Semelles isolées ou filantes, radiers</td></tr><tr><td data-col-size="md">Fondations semi-profondes</td><td data-col-size="lg">Sol moyen, charges importantes</td><td data-col-size="lg">Puits courts</td></tr><tr><td data-col-size="md">Fondations profondes</td><td data-col-size="lg">Mauvais sol en surface, très grandes charges</td><td data-col-size="lg">Pieux, barrettes, parois moulées</td></tr></tbody></table><div> </div></div></div><h2 dir="auto">2. Classification des structures : 3 critères à connaître</h2><h3 dir="auto">Selon le matériau</h3><ul dir="auto"><li>Béton armé (le plus courant en zone sismique)</li><li>Acier</li><li>Bois</li><li>Mixte béton/acier</li><li>Verre ou structures légères</li></ul><h3 dir="auto">Selon le système constructif</h3><ul dir="auto"><li>Murs porteurs (traditionnel)</li><li>Ossature poteaux-poutres</li><li>Voiles porteurs</li><li>Systèmes hybrides</li></ul><h3 dir="auto">Selon la forme et le comportement</h3><ul dir="auto"><li>Portiques autostables</li><li>Contreventement par palées ou diagonales</li><li>Noyau central</li><li>Tube périphérique</li><li>Structures suspendues ou en treillis 3D</li></ul><h2 dir="auto">3. Comment choisir la forme structurale idéale ?</h2><p dir="auto">La forme n’est jamais un simple choix esthétique. Elle dépend de :</p><ul dir="auto"><li>La destination du bâtiment (bureaux → grandes portées, logements → cloisonnement)</li><li>La hauteur</li><li>Les charges horizontales (vent + séisme)</li><li>Le budget et le délai de construction</li></ul><h3 dir="auto">Les grandes familles de systèmes modernes</h3><ol dir="auto"><li><strong>Portiques autostables à nœuds rigides</strong> → grande liberté architecturale</li><li><strong>Voiles porteurs ou noyaux</strong> → très rigides, parfaits pour les tours</li><li><strong>Systèmes en tube</strong> → de 40 à 100 étages (ex. : Burj Al Arab principe)</li><li><strong>Tubes gerbés multicellulaires</strong> → pour les très grands immeubles</li><li><strong>Structures suspendues</strong> → consoles + câbles (ex. : HSBC Hong Kong)</li><li><strong>Treillis spatiaux 3D</strong> → grandes portées sans appuis intermédiaires (aéroports, halls)</li></ol><h3 dir="auto">En zone sismique : quelles formes privilégier ?</h3><ul dir="auto"><li>Éviter les formes trop irrégulières ou trop souples</li><li>Privilégier la symétrie et la redondance des éléments porteurs</li><li>Associer voiles + portiques (systèmes dual ou hybrides) : les voiles reprennent 70-80 % de l’effort sismique</li></ul><h2 dir="auto">4. Le contreventement : la clé de la stabilité horizontale</h2><p dir="auto">Le contreventement empêche le bâtiment de basculer ou de se déformer excessivement sous l’effet du vent ou du séisme.</p><h3 dir="auto">Les solutions les plus efficaces</h3><ul dir="auto"><li><strong>Voiles en béton armé</strong> (le plus courant en Europe)</li><li><strong>Palées de stabilité</strong> avec diagonales acier</li><li><strong>Noyaux centraux</strong> rigides (ascenseurs + escaliers)</li><li><strong>Portiques à nœuds rigides</strong> (plus souples mais très ouverts)</li><li><strong>Treillis ou tubes périphériques</strong></li></ul><p dir="auto">Astuce concrète : placez toujours les éléments de contreventement de façon symétrique et dans les deux directions pour limiter la torsion (première cause d’effondrement sismique).</p><h2 dir="auto">5. Conception parasismique selon Eurocode 8 &; RPA99/2003</h2><h3 dir="auto">Principes fondamentaux</h3><ol dir="auto"><li><strong>Ductilité</strong> : le bâtiment doit pouvoir se déformer sans rompre</li><li><strong>Dissipation d’énergie</strong> : par plasticisation contrôlée des zones prévues (rotules plastiques)</li><li><strong>Hiérarchie des résistances</strong> : les poteaux doivent être plus forts que les poutres (« strong column – weak beam »)</li><li><strong>Régularité en plan et en élévation</strong></li></ol><h3 dir="auto">Exemple concret : Villa Méditerranéenne à Marseille</h3><p dir="auto">Un porte-à-faux de 40 m de long qui s’élève à 19 m de hauteur ! Ce projet illustre parfaitement la maîtrise des structures en porte-à-faux et du contreventement par noyau et voiles.</p><h2 dir="auto">6. Les structures tridimensionnelles : l’avenir des grandes portées</h2><p dir="auto">Dômes, voûtes cylindriques, grilles spatiales… ces systèmes permettent de couvrir des halls, stades ou aérogares sans aucun poteau intermédiaire.</p><p dir="auto">Avantages :</p><ul dir="auto"><li>Très grande légèreté</li><li>Esthétique spectaculaire</li><li>Montage rapide (systèmes Mero, Triodetic, etc.)</li></ul><h2 dir="auto">Télécharger le cours de calcul de structures</h2><p dir="auto">Maîtrisez les structures en béton/armé acier : portiques, voiles, tubes, noyaux… Cours détaillé + PDF gratuit pour étudiants architecture.</p><p><span style="font-size: 2em;"><b>ððð<a href="https://cours-genie-civil.com/wp-content/uploads/2025/11/570239131-Cours-Structures-Partie-1_watermark.pdf" data-original-attrs="{";data-original-href";:";https://drive.google.com/uc?export=download&;id=1WiIfYekY0sHcJguEZQy0KvnPkSlx8HCA";,";target";:";_blank";}">[ð Télécharger le <em>pdf</em>]</a></b> </span></p><h2>ð Chapitre des Liens Utiles en Génie Civil</h2><p data-path-to-node="1">Ce chapitre regroupe une sélection de ressources en ligne très <b>intéressantes</b> pour l&rsquo;étude et la pratique du <b>génie civil</b>, couvrant notamment le <b>calcul de structures</b>, la <b>Résistance des Matériaux (RDM)</b> et le <b>terrassement</b>.</p><h3>Ressources sur les Exercices, Cours et Calculs de Structures</h3><ul data-path-to-node="4"><li><p data-path-to-node="4,0,0"><b><a class="ng-star-inserted" href="https://cours-genie-civil.com/exercices-corriges-en-genie-civil-calculs/" target="_blank" rel="noopener" data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahgKEwjW4pXvnpeRAxUAAAAAHQAAAAAQ2wE">Exercices Corrigés en Génie Civil : Calculs de structures et de matériaux</a></b> Cette page propose une collection d&rsquo;<b>exercices corrigés</b> qui sont un outil <b>intéressant</b> pour mettre en pratique les notions théoriques du <b>génie civil</b>, notamment dans le domaine des <b>calculs</b> de structures. Ils permettent de vérifier la compréhension et la maîtrise des méthodes de calcul.</p></li><li><p data-path-to-node="4,1,0"><b><a class="ng-star-inserted" href="https://cours-genie-civil.com/cours-calcul-structure-hyperstatiques-pdf/" target="_blank" rel="noopener" data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahgKEwjW4pXvnpeRAxUAAAAAHQAAAAAQ3AE">Cours de Calcul de Structure Hyperstatiques en PDF</a></b> Accédez à un <b>cours complet</b> au format PDF axé sur le <b>calcul des structures hyperstatiques</b>. Ce sujet est fondamental en <b>génie civil</b> car la plupart des constructions réelles sont <b>hyperstatiques</b>. La ressource est <b>intéressante</b> pour approfondir les méthodes spécifiques à ce type de structure.</p></li><li><p data-path-to-node="4,2,0"><b><a class="ng-star-inserted" href="https://www.4geniecivil.com/2010/09/cours-de-calcul-des-structures-bac-3.html" target="_blank" rel="noopener" data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahgKEwjW4pXvnpeRAxUAAAAAHQAAAAAQ3QE">Cours de Calcul des Structures &#8211; BAC +3</a></b> Un <b>cours</b> spécifiquement conçu pour le niveau <b>BAC +3</b> (licence) détaillant les principes et les méthodes du <b>calcul des structures</b>. Cette ressource est <b>intéressante</b> pour les étudiants visant une formation de base solide en <b>génie civil</b>.</p></li><li><p data-path-to-node="4,3,0"><b><a class="ng-star-inserted" href="https://www.4geniecivil.com/2018/12/cours-rdm-et-calcul-des-structures.html" target="_blank" rel="noopener" data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahgKEwjW4pXvnpeRAxUAAAAAHQAAAAAQ3gE">Cours de RDM et Calcul des Structures</a></b> Ce <b>cours</b> couvre deux disciplines interconnectées et essentielles en <b>génie civil</b> : la <b>Résistance des Matériaux (RDM)</b> et le <b>calcul des structures</b>. Comprendre la <b>RDM</b> est crucial pour effectuer des <b>calculs de structures</b> précis, rendant cette ressource particulièrement <b>intéressante</b>.</p></li><li><p data-path-to-node="4,4,0"><b><a class="ng-star-inserted" href="https://www.4geniecivil.com/2024/03/cours-calcul-de-structure-pdf.html" target="_blank" rel="noopener" data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahgKEwjW4pXvnpeRAxUAAAAAHQAAAAAQ3wE">Cours de Calcul de Structure en PDF : Théorie et Applications</a></b> Un <b>cours</b> récent et <b>intéressant</b> sous format PDF, couvrant la théorie et les applications du <b>calcul des structures</b>. Il est utile pour se familiariser avec les méthodes modernes utilisées en <b>génie civil</b>.</p></li><li><p data-path-to-node="4,5,0"><b><a class="ng-star-inserted" href="https://www.4geniecivil.com/2018/12/calcul-des-structures-cours-pdf.html" target="_blank" rel="noopener" data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahgKEwjW4pXvnpeRAxUAAAAAHQAAAAAQ4AE">Calcul des Structures &#8211; Cours en PDF</a></b> Un autre <b>cours</b> complet en <b>PDF</b> sur le <b>calcul des structures</b>, offrant un complément d&rsquo;information <b>intéressant</b> pour renforcer les connaissances théoriques et pratiques dans ce domaine clé du <b>génie civil</b>.</p></li><li><p data-path-to-node="4,6,0"><b><a class="ng-star-inserted" href="https://www.4geniecivil.com/2017/11/calcul-structure-en-beton-arme-bael.html" target="_blank" rel="noopener" data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahgKEwjW4pXvnpeRAxUAAAAAHQAAAAAQ4QE">Calcul de Structure en Béton Armé (BAEL) &#8211; Cours et Applications</a></b> Cette ressource est axée sur le <b>calcul des structures</b> en <b>béton armé (BA)</b>, en se basant sur les règles <b>BAEL</b> (Béton Armé aux États Limites). C&rsquo;est une référence <b>intéressante</b> pour les ingénieurs et techniciens travaillant avec ce matériau omniprésent en <b>génie civil</b>.</p></li></ul><h3>Ressources sur le Terrassement Général</h3><ul data-path-to-node="7"><li><p data-path-to-node="7,0,0"><b><a class="ng-star-inserted" href="https://cours-genie-civil.com/cours-complet-terrassement-general-pdf/" target="_blank" rel="noopener" data-hveid="0" data-ved="0CAAQ_4QMahgKEwjW4pXvnpeRAxUAAAAAHQAAAAAQ4gE">Cours Complet de Terrassement Général en PDF</a></b> Un <b>cours complet</b> en <b>PDF</b> dédié au <b>terrassement général</b>. Le <b>terrassement</b> est une étape préliminaire et fondamentale de tout projet de construction en <b>génie civil</b>. Cette ressource est <b>intéressante</b> pour comprendre les techniques, les équipements et les <b>calculs</b> liés au mouvement des terres.</p></li></ul><h2 dir="auto">Conclusion : devenez un architecte qui maîtrise vraiment la structure</h2><p dir="auto">Comprendre les structures, ce n’est pas seulement réussir son examen de S6 : c’est concevoir des bâtiments plus sûrs, plus économiques et plus beaux. Que vous prépariez un projet de fin d’études, un concours ou votre future carrière, ce cours vous donne une vision claire et opérationnelle des systèmes constructifs modernes, du contreventement jusqu’aux exigences parasismiques Eurocode 8.</p><div class="host-lopnbnfpjmgpbppclhclehhgafnifija" style="position: relative; z-index: 2147483647;"> </div>								</div>
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