projet REFUGES à Bacs à ordures dans la Ville de Douala Ing. Alexandre MVONDO MVOGO .pdf


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Sous- Direction du l’Amélioration du Cadre de Vie

Direction de l’Environnement, de la Santé
et du Cadre de Vie
Sous-Direction de l’Amélioration du Cadre de Vie

ETUDES POUR L’OUVRAGE TYPE
TRAVAUX DE REHABILITATION DES
REFUGES EN BETON ARME POUR BAC A
ORDURES DANS LA VILLE DE DOUALA
(CONSTRUCTION)

Etudes – Travaux de réhabilitation des refuges pour bacs à ordures dans la Ville de Douala
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NOTE DE CALCUL

Projet :

Travaux de réhabilitation des refuges pour bacs à
ordures dans la ville de Douala
(Construction)

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Vue de la structure

Figure 1 : Modélisation générale du refuge en BA

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I- Caractéristiques mécaniques
Propriétés du projet: refuges en Béton Armé
Type de structure: Coque
Coordonnées du centre de gravité de la structure:
X=
4.000 (m)
Y=
3.032 (m)
Z=
0.621 (m)
Moments d'inertie centraux de la structure:
Ix = 124598.472 (kg*m2)
Iy = 341423.223 (kg*m2)
Iz = 460518.387 (kg*m2)
Masse = 47181.976 (kg)
Description de la structure
Nombre de noeuds:
Nombre de barres:
Eléments finis linéiques:
Eléments finis surfaciques:
Eléments finis volumiques:
Nbre de degrés de liberté stat.:
Cas:
Combinaisons:

95
0
0
90
0
171
14
2

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II- Liste de cas de charges/types de calculs
Cas 1
:
g
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 2
:
Q1
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 3
:
Q2
Type d'analyse: Statique linéaire
Cas 4
:
ELU
Type d'analyse: Combinaison linéaire
Cas 5
:
ELS
Type d'analyse: Combinaison linéaire
Cas 6
Type d'analyse:

:

ELU

Cas 7
Type d'analyse:

:

ELU+

Cas 8
Type d'analyse:

:

ELU-

Cas 9
Type d'analyse:

:

ELS

Cas 10
Type d'analyse:

:

ELS+

Cas 11
Type d'analyse:

:

ELS-

Cas 12
Type d'analyse:

:

SPEC

Cas 13
Type d'analyse:

:

SPEC+

Cas 14
Type d'analyse:

:

SPEC-

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III- Pondérations
Pondérations suivant le règlement :
BAEL 91

Paramètres de la création des pondérations

Type de pondérations : complètes

Liste de cas actifs :
1: g

permanente

G1

1.00

PERM1

2: Q1

d'exploitation Q1

1.00

explot 2

3: Q2

d'exploitation Q1

1.00

explot 1

Liste de modèles de combinaison :
ELU

standard

ELS

standard

ACC

sismique

ACC

accidentelle

SPE

Feu

Liste de groupes définis :
permanente:

G1

et,

d'exploitation:

Q1

ou,

Liste de relations définies :
permanente:

G1

d'exploitation:

Q1

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Charges
- Cas: 1 (g)
Cas
1

Type de charge

Liste

Poids propre

1 3A5

Valeurs de la charge
PZ Moins Coef=1,00

Combinaisons
- Cas: 4 5

Combina
ison

Nom

Type d'analyse

4 (C)

ELU

Combinaison linéaire

5 (C)

ELS

Combinaison linéaire

Type de la
combinaison

Nature du
cas

Définition

ELU

Permanente

1*1.35+(2+3)*1.50

ELS

Permanente

(1+2+3)*1.00

Réactions : Extrêmes globaux
Repère global - Cas: 1A5 7 8 10 11 13 14
FX [kN]

FY [kN]

FZ [kN]

MX
[kNm]

MY [kNm]

MZ [kNm]

MAX
Noeud
Cas

5,86
65
4 (C)

12,16
25
4 (C)

170,01
12
4 (C)

13,42
14
4 (C)

3,68
1
4 (C)

0,04
1
4 (C)

MIN
Noeud
Cas

-5,03
49
4 (C)

-9,77
36
4 (C)

0,00
58
3

-10,31
11
4 (C)

-4,28
35
4 (C)

-0,03
35
4 (C)

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A- DALLAGE

Figure 2 : Modélisation dallage

1.

Dalle : Dalle type _ Refuge pour bac à ordures
1.1. Ferraillage :





Type
Direction armatures principales
Classe armatures principales
Diamètres des barres

• Enrobage

: Plancher BA
: 0°
: HA 500; résistance caractéristique = 500,00 MPa
inférieures
d1 = 1,2 (cm)
d2 = 1,2 (cm)
supérieures
d1 = 1,2 (cm)
d2 = 1,2 (cm)
inférieur c1 = 3,0 (cm)
supérieur c2 = 3,0 (cm)

1.2. Béton
• Classe
• Densité

: BETON; résistance caractéristique = 25,00 MPa
: 2501,36 (kG/m3)

1.3. Hypothèses
• Calculs suivant
• Méthode de calcul de la section d'acier

: EN 1992-1-1:2004 AC:2008
: Analytique

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• Fissuration
- lit supérieur
- lit inférieur
• Flèche admissible
• Vérification du poinçonnement
• Tenue au feu
• Type de calcul

: X0
: X0
: 3,0 (cm)
: non
:0h
: flexion

1.4. Geométrie de la dalle
Epaisseur 0,25 (m)
Contour:
bord

début
x1
0,00
8,00
8,00
0,00

1
2
3
4

fin
x2
8,00
8,00
0,00
0,00

y1
5,00
5,00
0,00
0,00

y2
5,00
0,00
0,00
5,00

longueur
(m)
8,00
5,00
8,00
5,00

Appui:


Nom

0
0
0

linéaire
linéaire
linéaire

* - présence du chapiteau

dimensions
(m)
5,00 / 0,30
0,30 / 8,00
5,00 / 0,30

coordonnées
x
y
0,00
2,50
4,00
5,00
8,00
2,50

bord




1.5. Résultats des calculs:
1.5.1. Moments maximaux + ferraillage pour la flexion

Ferraillage réelle (cm2/m):
Ferraillage théorique modifié (cm2/m):
Ferraillage théorique primaire (cm2/m):
Coordonnées (m):

Ax(+)

Ax(-)

Ay(+)

Ay(-)

4,52

4,62

4,62

4,62

4,52

4,52

4,52

4,52

4,52

0,00

4,52

4,52

1,00;4,00

0,00;0,00

1,00;2,00

1,00;4,00

Ax(-)

Ay(+)

Ay(-)

4,52/4,52
4,52/4,62
0,10/4,62
4,52/4,62

4,52/4,52
4,52/4,62
4,52/4,62
4,52/4,62

4,52/4,52
4,52/4,62
0,10/4,62
4,52/4,62

0,00
0,00
0,00

0,05
0,01
0,00

0,10
-0,07
0,01

1.5.2. Moments maximaux + ferraillage pour la flexion
Ax(+)
Symboles: section théorique/section réelle
Ax(+) (cm2/m)
4,52/4,52
Ax(-) (cm2/m)
4,52/4,62
Ay(+) (cm2/m)
0,10/4,62
Ay(-) (cm2/m)
4,52/4,62

Mxx (kN*m/m)
Myy (kN*m/m)
Mxy (kN*m/m)

ELS
0,10
-0,07
0,01

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Nxx (kN/m)
Nyy (kN/m)
Nxy (kN/m)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,04
-0,03
0,00

0,00
0,00
0,00

0,03
0,01
0,00

0,04
-0,03
0,00

Nxx (kN/m)
Nyy (kN/m)
Nxy (kN/m)

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Coordonnées (m)
Coordonnées* (m)

1,00;4,00
0,00;0,00
1,00;2,00
1,00;4,00;0,63
0,00;0,00;0,00
1,00;2,00;0,63
1,00;4,00;0,63
* - Coordonnées dans le repère global de la structure

ELU

Mxx (kN*m/m)
Myy (kN*m/m)
Mxy (kN*m/m)

1,00;4,00

1.5.4. Flèche
|f(+)| = 0,0 (cm) <= fdop(+) = 3,0 (cm)
|f(-)| = 0,0 (cm) <= fdop(-) = 3,0 (cm)

2.

Chargements:
Cas
1
1
FZ2=-19,62[kN/m]
1
FZ2=-24,53[kN/m]
2
2
FZ2=-24,00[kN/m]
2
FZ2=-30,00[kN/m]
3
3
FZ2=-16,00[kN/m]
3
FZ2=-20,00[kN/m]

Type
poids propre
(EF) linéaire 2p (3D)

Liste
1 3A5

(EF) linéaire 2p (3D)
(EF) surfacique uniforme
(EF) linéaire 2p (3D)

FZ1=-24,53[kN/m]
1

(EF) linéaire 2p (3D)
(EF) surfacique uniforme
(EF) linéaire 2p (3D)

PZ=-7,50[kN/m2]
FZ1=-48,00[kN/m]
FZ1=-30,00[kN/m]

1

(EF) linéaire 2p (3D)

Combinaison / Composante
ELU/4
ELS/5

Valeur
PZ Moins
FZ1=-39,25[kN/m]

PZ=-5,00[kN/m2]
FZ1=-32,00[kN/m]
FZ1=-20,00[kN/m]

Définition
1*1.35+(2+3)*1.50
(1+2+3)*1.00

3. Résultats théoriques - disposition des armatures
Liste de solutions:
Ferraillage par barres
Solution n°
1
2

Armatures
Diamètre / Poids
-

Poids total
(kG)
577,45
580,35

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3

-

580,47

Résultats pour la solution n° 1
Zones de ferraillage
Ferraillage inférieur
Nom

1/1- Ax Principal

coordonnées
Ar
x1
y1
[cm2/m]
0,00

Armatures adoptées

At

x2

y2

f [mm] / [cm]

[cm2/m]

0,00

8,00

5,00

10,0 / 17,0

4,52

<

0,00

8,00

5,00

10,0 / 17,0

4,52

<

Armatures adoptées

At

4,62
1/2- Ay Perpendiculaire 0,00
4,62
Ferraillage supérieur
Nom

1/1+ Ax Principal

coordonnées
Ar
x1
y1
[cm2/m]
0,00

x2

y2

f [mm] / [cm]

[cm2/m]

0,00

8,00

5,00

12,0 / 25,0

4,52

<

0,00

8,00

5,00

10,0 / 17,0

4,52

<

4,52
1/2+ Ay Perpendiculaire 0,00
4,62

4.

Quantitatif





Volume de Béton
Surface de Coffrage
Périmètre de la dalle
Superficie des réservations

= 10,00 (m3)
= 40,00 (m2)
= 26,00 (m)
= 0,00 (m2)







Acier HA 500
Poids total
Densité
Diamètre moyen
Liste par diamètres:

= 550,20 (kG)
= 55,02 (kG/m3)
= 10,4 (mm)

Diamètre
10
12

Longueur
(m)
674,86
150,86

Poids
(kG)
416,22
133,98

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B- MURET

TYPE

Figure 3 : Vue muret type

1

Niveau:





2

2.2

Nom :
Cote de niveau :
Position de l'étage :
Milieu :

supérieur
intermédiaire
non agressif

1,45 (m)

Voile: Voile4 _ Muret type
2.1

Caractéristiques des matériaux:







Béton :
fc28 = 30,00 (MPa)
Armature longitudinale : type
HA 500 fe
Armature transversale : type
HA 500 fe
Age du béton au chargement : 28
Coefficient de comportement:q = 2,50

Densité = 2501,36 (kG/m3)
= 500,00 (MPa)
= 500,00 (MPa)

Géométrie:
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Nom: P1
Longueur:
Epaisseur:
Hauteur:
Hauteur de la couronne:
Appui vertical:
Conditions aux appuis :
2.3

8,00 (m)
0,30 (m)
1,50 (m)
0,00 (m)
--------plancher aboutissant de deux côtés

Hypothèses de calcul:
Calculs suivant
Enrobage
:

2.4

:
BAEL 91 mod. 99
1,0 (cm)

Chargements:
2.4.1 Réduites:

Nature

N
(kN)
permanente (g) 83,89
d'exploitation (Q1)
d'exploitation (Q2)
2.5

M
(kN*m)
3,25
16,05
10,70

H
(kN)
-0,00
3,65
2,43

-0,00
-0,00

Résultats théoriques:
2.5.1

Diagrammes

7
[cm2]
6
5
4
3
2
1
[m]
0

0

1

Ferraillage / Vertical

2
Théorique

3
Réel

4

5

6

7

Principale vertical

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8

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[cm2]

2

1.5

1

0.5
[m]
0
0

1

2

3

Théorique

Ferraillage / Horizontal

4

5

6

7

8

Réel

12
[MPa]
10
8
6
4
2
[m]
0

0

1

2

3

4

ELU / Contraintes (compression simple)
ELU1: 1.35 g
ELU5: 1.35 g +1.5 Q2
ELU6: 1 g +1.5 Q1 +1.5 Q2

5

6

ELU2: 1 g
ELU3: 1.35 g +1.5 Q1 +1.5 Q2
ELU7: 1 g +1.5 Q1
ELU8: 1 g +1.5 Q2

7

8

ELU4: 1.35 g +1.5 Q1
Non armé
Armé

[MPa]
F=136,59kN
F=136,60kN

10
8
F=95,73kN
F=87,13kN
F=84,96kN
F=84,11kN
F=81,49kN
F=79,49kN
F=76,45kN

6

4
2
[m]
0
0

1

2

3

4

ELU / Contraintes (compression avec flexion)
ELU1: 1.35 g
ELU5: 1.35 g +1.5 Q2
ELU6: 1 g +1.5 Q1 +1.5 Q2

5

ELU2: 1 g
ELU7: 1 g +1.5 Q1

6

ELU3: 1.35 g +1.5 Q1 +1.5 Q2
ELU8: 1 g +1.5 Q2

7

8

ELU4: 1.35 g +1.5 Q1

0

-0.0005

-0.001

-0.0015

-0.002

-0.0025

[m]

0

1

ELU / Déformation
ELU1: 1.35 g
ELU6: 1 g +1.5 Q1 +1.5 Q2

2
ELU2: 1 g
ELU7: 1 g +1.5 Q1

3

4
ELU3: 1.35 g +1.5 Q1 +1.5 Q2
ELU8: 1 g +1.5 Q2

5

6

ELU4: 1.35 g +1.5 Q1

7
ELU5: 1.35 g +1.5 Q2

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2.5.2 Résultats théoriques - détaillés:
2.5.2.1 Combinaisons
2.5.2.1.1 Sollicitations ELU
ELU.1
ELU.2
ELU.3
ELU.4
ELU.5
ELU.6
ELU.7
ELU.8

-

1.35 g
1g
1.35 g +1.5 Q1 +1.5 Q2
1.35 g +1.5 Q1
1.35 g +1.5 Q2
1 g +1.5 Q1 +1.5 Q2
1 g +1.5 Q1
1 g +1.5 Q2

2.5.2.2 Longueur de flambement
Lf' = 1,28 (m)
Lf'_rnf = 1,20 (m)
Lf = 1,28 (m)
Lf_rnf = 1,20 (m)
2.5.2.3 Elancement
l = 14,72
l rnf = 13,86
2.5.2.4 Coefficient a
a/a1 = 1,1
a = 0,56
a rnf = 0,75

(Age du béton au chargement :28)

2.5.2.5 Résistance du voile non armé
s ulim = 11,69 (MPa)
2.5.2.6 Armatures réparties
Combinaison dimensionnante: ELU 3
N umax= 19,17 (kN/m)
s umax = 0,06 (MPa)
Nulim = 3507,81 (kN/m)
s ulim = 11,69 (MPa)
Numax<Nulim =>

Voile non armé

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19,17 (kN/m) < 3507,81 (kN/m)
2.5.2.7 Armatures de bord
2.5.2.7.1 Bord gauche
2.5.2.7.1.1 Raidisseur en flexion composé
Af L = 3,14 (cm2)
Combinaison dimensionnante: ELU 1
2.5.2.7.1.2 Potelets minimaux
Largeur: d':
d' = 0,30 (m)
2.5.2.7.2 Bord droit
2.5.2.7.2.1 Raidisseur en flexion composé
Af R= 3,14 (cm2)
Combinaison dimensionnante: ELU 1
2.5.2.7.2.3 Potelets minimaux
Largeur: d':
d' = 0,30 (m)
2.5.2.8 Cisaillement (BAEL91 A5.1,23)
Armatures horizontales
Combinaison dimensionnante-ELU: ELU 3
Vu = 0,00 (kN)
t = 0,00 (MPa)
Ah = 0,00 (cm2/m)
2.6

Ferraillage:
Armatures verticales:

Zone
X0
(m)
0,30

X1
(m)
7,70

Nombre: Acier
60

HA 500

Diamètre Longueur Espacement
(mm)
(m)
(m)
6,0
1,89
0,25

X0 - Début de la zone
X1 - Fin de la zone

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Armatures horizontales:
Type
Forme

Nombre:

droit

12

Acier

Diamètre A

(mm)
HA 500

B

C

(m) (m) (m) (m)
6,0 7,98 0,00 0,00

Espacement

0,25 00

Epingles:
Nombre: Acier
90

Diamètre A
(mm)
(m)
HA 500 6,0
0,28

B
(m)
0,00

C
(m)
0,00

Forme
00

Armature de bord (Af):
Nombre: Acier Diamètre A
B
(mm)
(m) (m)
Armatures longitudinales - gauche
8
HA 500
00
Armatures longitudinales - droite
8
HA 500
00
Armature transversale - gauche 6
HA 500 6,0 0,26
Armature transversale - droite 6
HA 500 6,0 0,26
Épingles - gauche
12
HA 500
6,0 0,26
Épingles - droite
12
HA 500
6,0 0,26
3

C
Forme
(m)
10,0 1,89 0,00

0,00

10,0 1,89

0,00

0,00

0,26
0,26
0,00
0,00

31
31
00
00

0,26
0,26
0,00
0,00

Quantitatif:



Volume de Béton
Surface de Coffrage

= 3,60 (m3)
= 24,90 (m2)



Acier HA 500
• Poids total
• Densité
• Diamètre moyen

= 78,16 (kG)
= 21,71 (kG/m3)
= 6,4 (mm)



Liste par diamètres:
Diamètre
Longueur
(m)
6
268,04
10
30,24

Poids
(kG)
59,51
18,65

Etudes – Travaux de réhabilitation des refuges pour bacs à ordures dans la Ville de Douala
Page 17 of 21

Sous- Direction du l’Amélioration du Cadre de Vie

C-

ANNEXES –
MODELISATIONS

Figure 4 : Modelé en MEF du refuge

Figure 5 : Modelé en MEF en perpective

Etudes – Travaux de réhabilitation des refuges pour bacs à ordures dans la Ville de Douala
Page 18 of 21

Sous- Direction du l’Amélioration du Cadre de Vie

Figure 6 : Modelé vue du muret type

Figure 7 : Mise en évidence de la compressibilité du sol

Etudes – Travaux de réhabilitation des refuges pour bacs à ordures dans la Ville de Douala
Page 19 of 21

Sous- Direction du l’Amélioration du Cadre de Vie

Figure 8 : effort Ks sur le dallage du refuge

Figure 9 : Mise en évidence du muret latéral de l’ouvrage

Etudes – Travaux de réhabilitation des refuges pour bacs à ordures dans la Ville de Douala
Page 20 of 21

Sous- Direction du l’Amélioration du Cadre de Vie

D-

ANNEXES –
PLANS DE COFFRAGE - PLANS
D’EXECUTIONS

Etudes – Travaux de réhabilitation des refuges pour bacs à ordures dans la Ville de Douala
Page 21 of 21

D1

4.85

5.00

15

15

Sous-Direction de l'Amelioration du Cadre de Vie

0.25

15

7.70
15

15
15

8.00

Enrobage
dans la ville de Douala

Dalle pour refuge

COFFRAGE DE LA DALLE

Surface du coffrage = 40 m2
Echelle : 1/50

Date : 12/01/22

Page 1/4

Pos.

Armature

Code

Forme

1

19HA 12

l=7.94

00

7.94

2

90HA 10

l=4.94

00

4.94

3

29HA 10

l=7.94

00

7.94

15

Sous-Direction de l'Amelioration du Cadre de Vie

4.85

5.00

2

15

7.70

3
15

8.00
Enrobage
dans la ville de Douala

Dalle pour refuge

FERRAILLAGE INFERIEUR

Ferraillage : HA 500 = 550 kg
Echelle : 1/50

Date : 12/01/22

Page 2/4

Pos.

Armature

Code

Forme

1

19HA 12

l=7.94

00

7.94

2

90HA 10

l=4.94

00

4.94

3

29HA 10

l=7.94

00

7.94

15

Sous-Direction de l'Amelioration du Cadre de Vie

4.85

5.00

2

15

1

7.70

15

8.00
Enrobage
dans la ville de Douala

Dalle pour refuge

FERRAILLAGE SUPERIEUR

Ferraillage : HA 500 = 550 kg
Echelle : 1/50

Date : 12/01/22

Page 3/4

10

10
4.90

5.00

D1
0.25

10

7.90
10
8.00

,

Tél.

Niveau

REFUGE BAC A ORDURES 02

Elément: Dalle1

Sujet:

RADIER

Dessin:

Fax

COFFRAGE DE LA DALLE

Béton : BETON = 10 m3

Enrobage
supérieur = 3 cm

Surface du coffrage = 40 m2
Echelle : 1/50

Date : 05/01/22

inférieur = 3 cm
Page 1/4

10
4.90

5.00

6

3

HA 12
l=4.94
e=25

HA 12
l=7.94
e=25

8.00

,

Tél.

Niveau

REFUGE BAC A ORDURES 02

Elément: Dalle1

Sujet:

RADIER

Dessin:

Fax

FERRAILLAGE INFERIEUR

Béton : BETON = 10 m3

Enrobage
supérieur = 3 cm

Ferraillage : HA 500 = 439 kg
Echelle : 1/50

Date : 05/01/22

inférieur = 3 cm
Page 2/4

HA 12
l=4.10
e=25

3

HA 12
l=7.94
e=25

10

2

HA 12
l=3.96
e=25

5

HA 12
l=4.94
e=25

6

HA 12
l=1.27
e=25

4.90

5.00

4

1

HA 12
l=2.50
e=25

8.00

,

Tél.

Niveau

REFUGE BAC A ORDURES 02

Elément: Dalle1

Sujet:

RADIER

Dessin:

Fax

FERRAILLAGE SUPERIEUR

Béton : BETON = 10 m3

Enrobage
supérieur = 3 cm

Ferraillage : HA 500 = 439 kg
Echelle : 1/50

Date : 05/01/22

inférieur = 3 cm
Page 3/4

Pos.

Armature

Forme

Acier

Nombre

1

HA 12

l=2.50

2.50

HA 500

6

2

HA 12

l=4.10

4.10

HA 500

9

3

HA 12

l=7.94

7.94

HA 500

25

4

HA 12

l=1.27

1.27

HA 500

18

5

HA 12

l=3.96

3.96

HA 500

6

6

HA 12

l=4.94

4.94

HA 500

40

,

Tél.

Niveau

REFUGE BAC A ORDURES 02

Elément: Dalle1

Sujet:

RADIER

Dessin:

Fax

NOMENCLATURE

Béton : BETON = 10 m3

Enrobage
supérieur = 3 cm

Ferraillage : HA 500 = 439 kg
Date : 05/01/22

inférieur = 3 cm
Page 4/4

Pos.

Sous-Direction de l'Amelioration du Cadre de Vie

2

B-B

5x25

6
A

6
P1

1

1

12HA 6

l=7.98

00

7.98

2

60HA 6

l=1.89

00

1.89

6

90HA 6

l=40

00

5

28

13

1

Forme

1.50

2

Code

13

B

1.45

Armature

30

6

A-A

30

2

2 3
25

8.00

8.00

Acier HA 500 = 65.1 kg
Tenue au feu 0h

Projet de rehabilitation des refuges pour bacs

Acier HA 500 = 13.1 kg

Voile4 : P1 _ Muret type

Surface du coffrage = 24 m2

Echelle pour la vue 1/100
Echelle pour la section 1/75

Page 1/2

Pos.

Sous-Direction de l'Amelioration du Cadre de Vie

D

4

3

Code

3

16HA 10

l=1.89

00

4

12HA 6

l=1.16

31

5

24HA 6

l=38

00

Forme
1.89
26
8
5

26

1.45

Armature

26

D-D

5

1

C

1.50

1.49

3

P1

30

5
4

C-C

30

3

3 3
2x12

8.00

8.00

Acier HA 500 = 65.1 kg
Tenue au feu 0h

Projet de rehabilitation des refuges pour bacs

Acier HA 500 = 13.1 kg

Voile4 : P1 _ Muret type

Surface du coffrage = 24 m2

Echelle pour la vue 1/100
Echelle pour la section 1/75

Page 2/2


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