Historique des actualisations

CYPECAD

Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et constructions en béton armé suivant la méthode des états limites.

Cette norme était déjà implémentée depuis la version 2009.1.a. Dans la version 2013.b cette norme a été ajoutée dans l'ensemble des règles qui permettent ainsi de l’utiliser l’ Editeur avancé de poteaux dans CYPECAD (ce qui permet, en plus des avantages de l’éditeur avancé pour la consultation et l’optimisation des ferraillages, de générer des récapitulatifs détaillés des états limites ultimes et la génération automatique des tables de montage du ferraillage.).

A partir de la version 2014.a, l'utilisation de la norme BAEL 91 béton français (R-99) inclut les améliorations suivantes :

  • Utilisation de l’Editeur avancé de poutres dans CYPECAD, ce qui présente les avantages suivants:
    • Récapitulatifs détaillés des vérifications E.L.U. et E.L.S. des poutres en béton armé (y compris les vérifications en torsion)
    • Récapitulatifs détaillés E.L.U. et E.L.S. des poutres en acier laminé
    • Graphiques des sections d’armatures nécessaires et effectives
    • Schémas de ferraillage en élévation et en coupe et table d’armature détaillée
    • Et en général, permet une édition graphique rapide et pratique des éléments résistants du portique (ferraillage longitudinal et transversal, profilés métalliques, bois massif, poutre-treillis, connecteurs, etc.).

CYPECAD dispose aujourd’hui d'un module qui permet une analyse dynamique des bâtiments soumis à des actions sismiques, qui inclut l'effet des éléments de construction non structuraux utilisés dans les murs et les cloisons et qui considère plusieurs modèles de comportement du bâtiment pour différentes situations ou états de ces éléments.

Les murs et les cloisons des bâtiments sont considérés comme des éléments «non-structurels», cependant, lors d'un tremblement de terre ils apportent de la rigidité à la structure, et modifient ainsi la répartition et l'ampleur des contraintes dues à l'action sismique. Par exemple, quand il y a une répartition inégale des rigidités associées aux cloisons entre les étages, les forces horizontales ont une influence plus importante en produisant des efforts tranchants très élevés dans les poteaux avec une raideur plus faible. S'ils ne sont pas correctement conçus, les efforts peuvent causer une rupture fragile, ce qui mettrait en péril la stabilité du bâtiment qui pourrait même présenter le risque de s'effondrer.

C'est le cas de bâtiments avec rez-de-chaussée destiné à un usage commercial, qui en règle générale présentent une irrégularité de rigidité qui les rend plus fragile à ce niveau. La différence de rigidité est due à la hauteur du rez-de-chaussée qui est généralement supérieure à celle des autres étages pour les besoins découlant de leur utilisation, et qu’il s’agit en général d’un étage non cloisonné. Même si ce niveau était cloisonné et donc présenterait une rigidité similaire à celle de l’étage supérieur pendant les premiers instants du séisme, il se produit une rupture des cloisons dans les zones inférieures de la construction, ce qui provoque des changements brusques dans la rigidité des niveaux concernés et donc une irrégularité suivant la hauteur similaire à celle décrite ci-dessus. Par conséquent, la rigidité fournie par différents éléments structuraux peut changer au cours de l'activité sismique notamment du fait des fissures et des ruptures qui apparaissent dans ces éléments.

La prise en compte dans le calcul de la rigidité des éléments non structuraux introduits est effectuée en utilisant la méthode proposée par le Centre international pour les méthodes numériques en ingénierie (CIMNE) de l'Université Polytechnique de Catalogne (UPC). Il est nécessaire de signaler que cette rigidité se développe seulement si l'élément non constructif est placé latéralement entre les poteaux, des écrans ou des murs en béton. Dans le cas contraire, le programme génère la charge linéaire fixée, mais ne prend pas en compte sa participation dans la rigidité du bâtiment.

Il n'existait actuellement aucun outil informatique sur le marché pour la conception structurelle des bâtiments qui intègre la capacité de considérer facilement l'effet de l’action sismique sur les murs et les cloisons, bien qu'il est évident que ces éléments ont un impact direct sur la stabilité, la rigidité et la sécurité du bâtiment lors d’un séisme. C’est aujourd’hui possible grâce à ce module de CYPECAD, qui permettra la prise en compte de cet effet dans les calculs tout en maintenant leur durée dans une limite admissible pour le projeteur, et qui augmentera ainsi la qualité et la sécurité des projets de construction, afin d’éviter de regrettables pertes humaines et matérielles lors d’un tremblement de terre.

Vous disposerez de plus d’informations sur la page Interaction de la structure avec les éléments constructifs.

Dans les versions précédentes, les vérifications du poinçonnement et du cisaillement des semelles lorsqu’était utilisée la norme de béton de l’Inde IS 456: 2000, se faisaient en accord avec l’Eurocode 2. À partir de la version 2013.p, elles seront réalisées selon la norme indienne IS 456:2000 elle-même (Indian Standard. Plain and reinforced concrete code of practice -Fourth Revision).

La version 2013.o permet de configurer l’unité de mesure dans laquelle seront exprimées les longueurs des travées dans les plans. Pour cela, a été implémentée l’option Longueurs de travées dans la boîte de dialogue Options générales de dessin (menu Ouvrage > Options de dessin > Options générales de dessin). À présent, il est possible de sélectionner des unités de mesure différentes pour les Dimensions, les Armatures, les Niveaux et les Longueurs de travées.

Les longueurs exprimées en mètre dans l’Éditeur de poutres avancé sont arrondies à deux décimales.

Norma Ecuatoriana de la Construcción. Capítulo 2.- Peligro sísmico y requisitos de diseño.

Cette norme était déjà implémentée depuis plusieurs versions dans CYPECAD et Structures 3D.

Dans la version 2013.n, l’utilisation combinée de la norme sismique d’Équateur NEC-11 et de la norme de béton ACI 318M-08, permet d’utiliser l’Éditeur avancé de poutres et l’Éditeur avancé de poteaux de CYPECAD. De plus, avec cette combinaison de normes, CYPECAD utilise dans le calcul sismique les critères de ferraillage par ductilité et les critères de conception par capacité pour poteaux et poutres en béton de la norme de séisme d’Équateur NEC-11.

A été optimisé le calcul du décalage des moments fléchissants, dans l’Éditeur de poutres avancé de CYPECAD.

À partir de la version 2013.n, il est possible d’introduire des semelles sur un ou deux pieux avec un poteau excentré par rapport à l’axe défini par les pieux. De la même manière, il est également possible d’analyser des semelles sur trois pieux ou plus, avec le poteau situé en dehors de la zone définie par les centres des pieux.

Dans les deux cas, pour pouvoir réaliser l’analyse, il est nécessaire de placer des longrines de redressement qui absorbent les moments fléchissant générés par l’excentricité du poteau. Le calcul des armatures principales de la semelle sur pieux est réalisé en supposant que cette dernière est soumise à une compression centrée.

Dans le cas des semelles sur un ou deux pieux, la longrine de redressement est nécessaire pour garantir l’équilibre de la fondation si, comme c’est généralement le cas, on suppose que les pieux résistent uniquement aux efforts axiaux.

Dans tous les cas, le fait que le poteau se trouve en dehors de la zone définie par les pieux implique que le mécanisme de transmission des charges du poteau aux pieux est analogue à celui d’une console courte. On suppose que l’armature supérieure mise en place dans la longrine de redressement est capable de reprendre les tractions correspondant à l’armature principale de la console, garantissant ainsi ce mécanisme de transmission. Il en est ainsi tant que l’armature de la longrine de redressement est correctement dimensionnée pour reprendre les efforts de redressement et ancrée sous le poteau.

Norma Ecuatoriana de la Construcción. Capítulo 2.- Peligro sísmico y requisitos de diseño.

Cette norme était déjà implémentée depuis plusieurs versions dans CYPECAD et Structures 3D.

Dans la version 2013.n, l’utilisation combinée de la norme sismique d’Équateur NEC-11 et de la norme de béton ACI 318M-08, permet d’utiliser l’Éditeur avancé de poutres et l’Éditeur avancé de poteaux de CYPECAD. De plus, avec cette combinaison de normes, CYPECAD utilise dans le calcul sismique les critères de ferraillage par ductilité et les critères de conception par capacité pour poteaux et poutres en béton de la norme de séisme d’Équateur NEC-11.

La version 2013.m des logiciels de CYPE incorpore dans CYPECAD et dans CYPECAD MEP l’export générique au format IFC4 (Industry Foundation Classes).

L’export à CypeDQE du métré des poteaux rectangulaires voiles et des semelles est réalisé de manière détaillée de manière à inclure les trois dimensions de ces éléments.

Vous trouverez plus d’informations sur les critères de conception sismique pour poteaux et poutres en béton appliqués par CYPECAD avec ces deux normes de séisme dans le paragraphe Améliorations dans l’application des normes de cette même page web (sous-paragraphes Normes de béton et Actions sur les structures Séisme.