Eurocode 3 : calcul des structures en acier

Caractéristiques de la formation

Durée : 3 jours
Type de formation : interentreprises, intra-entreprise
Modalité : Présentielle
Public de la formation : - Responsable chargé de la coordination des études - Responsable travaux - Chargé daffaires de la maîtrise douvrage - Calculateur et concepteur - Bureaux détudes
Pré requis : Voir le site partenaire
Date(s) de la formation :

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Date(s) et lieu()x :

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Objectifs de la formation

- Dérouler et sapproprier le contenu de lEurocode 3 : architecture, objectifs et calcul - Appréhender lesprit des nouvelles règles, en comparaison avec les normes actuelles - Maîtriser les principes de base des principales vérifications aux Etats Limites de Service (E.L.S.) et aux Etats Limites Ultimes (E.L.U.)

Description de la formation

1 - Fondamentaux, indispensables pour opérer avec l'Eurocode 3 : - Démarche actuelle de la RdM en corrélation avec la vision des Eurocodes - Phénomènes physiques d'instabilité d'élément : flambement, voilement, déversement, bifurcation et divergence de l'équilibre - Phénomènes physiques de structure : la torsion (phénomènes physiques, conception, calcul), la torsion gênée, l'instabilité par claquage, les rotules plastiques et la gestion judicieuse des ressources par la bonne conception - Maîtrise de la sécurité du comportement des ouvrages dans le contexte du calcul selon les Eurocodes : modèles d'actions et modèles de structure, réponses, situations de projet, combinaison des actions, états limites ultimes et états limites de service, particularités du format de calcul de sécurité aux états limites, appliqué dans les Eurocodes 2 - Principes généraux de l'Eurocode 3 - Organisation des Eurocodes avec détails sur les Eurocodes 0, 1, 3 et 8 - Survol sur la composition et sur le domaine de validité des parties de l'Eurocode 1 et 3 - Annexes nationales - Documents du Plan Europe - Grandes nouveautés de l'Eurocode 3 par rapport aux anciennes normes - Interdépendance entre les normes de conception  et calcul et les normes de fabrication et montage 3 - Analyse globale des structures - Imperfections d'élément et de structure - Modélisation - Logiciels - Calcul sur la forme déformée et calcul de second ordre - Sensibilité des structures par rapport aux instabilités - Structures à noeuds fixes : déplaçables, structures contreventées et non contreventées, structures rigides et souples, modélisation des assemblages, raideur et résistance des appuis et des systèmes de contreventements - Erreurs et sinistres - Partage d'expériences 4 - Phénomènes d'instabilité postcritiquement stables et instables - Voilement des parois de barres - Classes de sections - Phénomènes physiques, modélisation - Calcul pratique, exemples et outils génériques : « boîte transparente » - Calcul pratique des sections de classe 4 5 - Résistance des sections transversales - Sollicitations simples : traction, compression, cisaillement, flexion et torsion - Sollicitations complexes - Calcul pratique 6 - Résistance des barres - Sollicitations simples : flambement, déversement - Sollicitations complexes : application de l'annexe nationale FR - Longueurs de flambement - Barres composées à treillis et à barrettes de liaison - Calcul pratique, exemples et outils génériques 7 - Assemblages - Structures métalliques : solutions techniques, comportement et calcul - Assemblages avec boulons : normaux et HR - Assemblages soudés - Gestion de la qualité des assemblages soudés - Calcul des assemblages particuliers : assemblages par couvre jointes, assemblages par platine d'extrémité, assemblages solives et poutres principales... - Méthode des composantes pour le calcul des assemblages boulonnés - Effet de levier - Calcul pratique, exemples et outils génériques 8 - Produits d'acier utilisés en constructions métalliques - Nuances et classes d'acier - Choix - Applications pratiques 9 - Actions du séisme et du feu - Notions de conception - Notions de calcul des ossatures métalliques

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