SOMMAIRE: INFORMATIONS TECHNIQUES
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Caractéristiques mécaniques pour lépicéa, le pin sylvestre(1) et le douglas(1) aux sens des règles de calcul CB71
Selon la NF P 21-400 tableau 3b et tableau 3c | BLC GL24h |
BLC GL28h |
Unité | Coef lim el | ||
Eo moy | Module longitudinal | 116000 |
126000 |
daN/cm² | ||
Go moy | Module de cisaillement | 7200 |
7800 |
daN/cm² | ||
Fm,g adm | Cont. adm long. de flexion | 114 |
133 |
daN/cm² | 1.6 |
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Fc,0, adm | Cont adm long. de compression | 114 |
126 |
daN/cm² | 1.6 |
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Ft,0 adm | Cont. Adm long de traction | 79 |
93 |
daN/cm² | 1.6 |
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Fc,90 adm | Cont Adm. transv. de compression | 26 |
28 |
daN/cm² | 1.6 |
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Ft,90 adm | Cont Adm. transv. de traction | 2 |
2 |
daN/cm² | 1.6 |
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Fv,g adm | Cont. Adm de cisaillement long. | 13 |
15 |
daN/cm² | 1.6 |
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gmax | Masse volumique (à 15%h) | 440 |
480 |
Kg/m3 |
(1).essences disponibles seulement en GL24h
BOIS MASSIF
Caractéristiques mécaniques pour lépicéa(1), le pin sylvestre(2), le douglas et le mélèze aux sens des règles de calcul CB71
Selon la NF P 21-400 tableau 2a et tableau 2d | BM C18 |
BM C24 |
Unité | Coef lim el | ||
Eo moy | Module longitudinal | 80000 |
100000 |
daN/cm² | ||
Go moy | Module de cisaillement | 5000 |
6000 |
daN/cm² | ||
Fm,g adm | Cont. adm long. de flexion | 75 |
103 |
daN/cm² | 1.6 |
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Fc,0, adm | Cont adm long. de compression | 79 |
89 |
daN/cm² | 1.6 |
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Ft,0 adm | Cont. Adm long de traction | 46 |
60 |
daN/cm² | 1.6 |
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Fc,90 adm | Cont Adm. transv. de compression | 19,5 |
21,5 |
daN/cm² | 1.6 |
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Ft,90 adm | Cont Adm. transv. de traction | 1,2 |
1.8 |
daN/cm² | 1.6 |
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Fv,g adm | Cont. Adm de cisaillement long. | 8,4 |
10 |
daN/cm² | 1.6 |
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gmax | Masse volumique ( 20%h) | 700 |
700 |
Kg/m3 |
(1)autre appellation : sapin du nord, pin blanc ; (2) autre appellation : pin rouge
Définition des classes de risque dattaque biologique selon la NF EN 335
CLASSES DE RISQUE |
équivalence en classe de Rétention &
Pénétration |
SITUATION GENERALE EN SERVICE |
EXPOSITION A L'HUMIDIFICATION EN SERVICE |
HUMIDITE DU BOIS EN SERVICE |
1 |
R1 - P1 |
Hors du contact du sol, à l'abri(sec) | Aucune |
Toujours inférieure à 20% |
2 |
R2 - P1 |
Hors du contact du sol, (risque d'humidification) | Occasionnelle |
Occasionnellement supérieure à 20% |
3 Faible exposition |
R3 - P4 ou R3 - P1 |
Hors du contact du sol, non abrité élément non structurel | Fréquente |
Fréquemment supérieure à 20% |
3 Forte exposition |
R3 - P8 ou R3 - P5 |
Hors du contact du sol, non abrité | Fréquente |
Fréquemment supérieure à 20% |
4 |
R4 - P8 |
En contact avec le sol ou eau douce | Permanente |
Supérieure à 20% en permanence |
5 |
R5 - P9 |
Milieu marin | Permanente |
Supérieure à 20% en permanence |
Pour les cas particuliers, se référer au " Guide de la préservation du Bois " CTBA 1998
Elles sont définies dans les Règles CB 71. Pour les calculs de résistance, les combinaisons dactions suivantes sont comparées aux valeurs de contrainte admissible:
G + Q1+Q2+P G+1.2P [0.9G+1.1( Qe1+Qe2)]/coef lim el [1.1G+1.5P+1.1(Qe1+Qe2)]/coef lim el |
Avec : G : charges permanentes Q : charges variables normales ( Neige, vent) P :charges exploitations Qe : charges variables extrêmes ou accidentelles |
La charge de neige, si elle est associée avec celle du vent, est divisée par 2 (½ neige)
Coef lim el : le coefficient limite élastique est le rapport entre la contrainte limite élastique et la contrainte admissible.