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Généralités Portiques (et ponts-cadres) : - fonctionnement mécanique faisant intervenir une forte interaction sol/structure - OA peu sensibles aux séismes - OA souples - suivent la déformation du massif 3 justification parasismique néanmoins nécessaire Méthode du guide EC8-Sétra (à paraître) «similaire» au guide «rouge» (Ponts courants en zone sismique guide conception Sétra-SNCF janvier 2000) - utilisation d'une analyse pseudo-statique - hypothèses simplistes mais en accord avec les EC et les publications sur le sujet 3

Méthode générale - Données du projet : - zone de sismicité agr - catégorie d'ouvrage g - classe de sol S - coefficient de comportement q= (la plupart des cas : remblais adjacents considérés comme raides du fait du compactage) pas d'amplification spectrale - coefficient d'amplification topographique ST (éventuellement) - durée de vie de l'ouvrage 4 4

Méthode générale 2- Représentation de l'action sismique : - forces statiques horizontales et verticales égales au produit des forces gravitaires par un coefficient sismique : kh et kv (concomitant) valeurs de l'ec8-5 (OA de soutènements non déplaçables) : (prise en compte du coefficient d'amplification topographique ST éventuellement) 5 5

Méthode générale 3- Combinaisons d'actions : - format de la combinaison sismique : 6 6

Méthode générale 3- Combinaisons d'actions (suite) : - coefficient de combinaison Ψ2 : - 0 : la plupart des cas (OA peu sollicités) - 0,2 : charges routières (OA urbains à trafic intense = classe de l'ec-2) - 0,3 charges ferroviaires - composantes de l'action sismique EEd : où E, E2 et E3 représentent alternativement chacune des 2 composantes horizontales perpendiculaires (longitudinale et transversale) et la composante verticale du mouvement sismique 7 7

Méthode générale 4- Vérifications : 4.- vérification de la résistance des sections : - Sollicitations normales (flexion) : - Sollicitations tangentes : 4.2- vérification du sol de fondations 4.3- dispositions constructives parasismiques 8 8

Sollicitations verticales : - Application aux parties de l'ouvrage, et aux masses solidaires, de l'accélération verticale force d'inertie par unité de volume (pour un élt de poids vol. g) : - Frottement des terres en contact avec les piédroits négligé 9 9

Sollicitations horizontales : 2 méthodes (EC8-2 [6.7.4]) : - Approche en déformation : ouvrages enterrés 2- Approche en force : ouvrages proches de la surface 0

Sollicitations horizontales : - Approche en déformation : Déformation de l'oa = déformation sismique du sol en champ libre - Tc : période du spectre - Vg : vitesse maximale du sol - Vs : célérité de l'onde de cisaillement dans le sol (peut être évaluée à partir de Vs,max mesurée pour les faibles déformations)

Sollicitations horizontales : - Approche en déformation : Modélisation : application d'une pression uniforme sur la paroi latérale telle que 2

Sollicitations horizontales : 2- Approche en force : ouvrages proches de la surface Sollicitations actives Réactions passives 3

Sollicitations horizontales : 2- Approche en force : ouvrages proches de la surface Force d'inertie de la structure : (force par unité de vol.) Force dynamique agissant sur l'ouvrage incrément dyn. de poussée active sur un écran de hauteur H (Mononobe-Okabe) 4

Sollicitations horizontales : 2- Approche en force : ouvrages proches de la surface 5

Sollicitations horizontales : 2- Approche en force : ouvrages proches de la surface Effet du remblai sur la traverse - Hr < m : (Force d'inertie du remblai appliquée à la traverse) 6

Sollicitations horizontales : 2- Approche en force : ouvrages proches de la surface Effet du remblai sur la traverse - Hr > m : (Sollicitation de l'ouvrage provenant du remblai) 7

Sollicitations horizontales : 2- Approche en force : ouvrages proches de la surface Butée (Incrément dynamique de poussée passive) Frottement sol/semelles Négligés! Modélisation : 8

Méthode générale de calculs Exemple d'un portique 9