Étude de Cas pour une surélévation
NOVINNTEC, votre bureau d’études spécialiste en étude de charpente en bois et étude de sol G2 .
Chez NOVINNTEC, nous réalisons des études précises de charpentes bois pour assurer la sécurité, la conformité et l’optimisation des structures. Notre expertise couvre les surélévations, extensions et constructions neuves, en garantissant des solutions fiables et performantes.
Dans cette étude de cas, nous détaillons toutes les étapes techniques du calcul de la charpente bois pour une surélévation en R+5, en prenant en compte les charges permanentes, les actions climatiques, la modélisation structurelle et les vérifications réglementaires.
1️ Analyse du projet et contraintes techniques
Contexte de l’étude
Le projet concerne une surélévation en milieu urbain dense, nécessitant des solutions adaptées aux contraintes suivantes :
✔ Démolition des combles existants au niveau du R+4
✔ Renforcement du plancher R+4 pour supporter les nouvelles charges
✔ Création d’un plancher R+5 et d’une charpente bois performante
✔ Prise en compte des conduits de fumée existants, limitant les ancrages disponibles
Principaux défis structurels
🔹 Portance du sol : nécessité d’une étude de sol G2 surélévation avant la conception
🔹 Charges climatiques et actions dynamiques (vent, neige, exploitation)
🔹 Conception des portiques bois : optimisés pour limiter les charges sur le bâtiment existant
🔹 Ancrages sécurisés et continuité des efforts dans la structure
2️ Hypothèses de calcul et charges appliquées
Les descentes de charges prises en compte sont essentielles pour garantir la résistance de la structure :
Charges permanentes et d’exploitation
✅ Couverture zinc sur voligeage + chevrons : 0.35 kN/m²
✅ Isolation et plafond placo : 0.25 kN/m²
✅ Charges totales permanentes : 0.60 kN/m²
Charges climatiques (neige et vent)
✅ Neige (Zone 1A) : 0.35 kN/m² sur terrasson
✅ Vent : prise en compte des effets de dépression et soulèvement sur les surfaces exposées
Actions dynamiques
✅ Étude des efforts induits par le vent sur brisis et terrasson
✅ Comportement de la structure sous charges combinées
3️ Modélisation structurelle et définition des éléments porteurs
Pour garantir la fiabilité de la charpente, nous avons procédé à une modélisation détaillée, intégrant :
📌 Les portiques bois articulés en tête et en pied
📌 Les assemblages par goussets, assurant l’encastrement des montants
📌 L’ancrage des portiques sur un chaînage béton
📌 La reprise des efforts via une panne faîtière, fixée aux murs de refend
Éléments analysés dans la modélisation
- Comportement des nœuds : articulés ou encastrés selon les besoins
- Étude des déplacements sous charges pondérées
- Analyse des efforts internes : compression, traction, flexion, cisaillement
- Déformation des poutres et contreventements
L’objectif est de garantir une rigidité suffisante tout en évitant les excès de contrainte.
4️ Vérifications des déformations et des assemblages
Déformations et flèches admissibles
📌 Vérification des déplacements des poutres et des portiques
📌 Contrôle des flèches sous charges maximales
📌 Évaluation des efforts tranchants dans les poutres
Vérification des assemblages bois-acier
📌 Connexion des portiques sur le chaînage béton : analyse des ancrages
📌 Étude des boulons et plaques d’assemblage : cisaillement et flexion
📌 Vérification des efforts dans les goussets et fixations
Les assemblages bois-acier sont optimisés pour garantir une résistance mécanique élevée.
5️ Analyse des combinaisons de charges et cas de charge
Les calculs sont effectués en tenant compte des combinaisons de charges réglementaires, incluant :
📌 Cas standard : poids propre + charges d’exploitation
📌 Cas climatique : vent extrême ou neige lourde
📌 Cas dynamique : prise en compte des effets de vibration et de vent
📌 Cas exceptionnel : charge accidentelle ou impacts
Chaque scénario est étudié pour valider la résistance structurelle dans toutes les conditions possibles.
6️ Optimisation et validation finale
Améliorations apportées après analyse
✅ Réduction du poids de la charpente tout en maintenant sa rigidité
✅ Optimisation des assemblages pour simplifier la mise en œuvre
✅ Ajustement des dimensions des éléments bois pour minimiser les déformations
✅ Vérification des valeurs de flambement et soulèvement
Une fois les modifications validées, le rapport de calcul est finalisé et transmis avec les recommandations de mise en œuvre.
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