La théorie de l'élasticité étudie les déplacements, les déformations et les contraintes dans un solide soumis a des forces extérieures.



Objectifs: Fournir aux étudiants des méthodes de calcul permettant d'analyser le fonctionnement mécanique des structures, les concevoir sainement, avoir les bases nécessaires à l'utilisation des logiciels.


Connaissances préalables recommandées: Connaissances de base de Mathématiques, Résistance des matériaux.

Objectifs de l’enseignement : L'objectif de ce cours est d'enseigner le comportement des ouvrages de génie civil, en faisant usage de plusieurs méthodes, utilisées lors de l'anal'yse dynamique des structures et des ouvrages de génie civil.  

Connaissances préalables recommandées : RDM; Dynamique des Structures I; Langage de programmation; Méthodes Numériques. 

Contenu de la matière :  

Chapitre 1: Vibrations libres  des S.P.D.D.L   

Introduction - Vibrations libres non – amorties SPDDL (analyse modale)  - Orthogonalité des modes propres - Applications 

Chapitre 2 :   Vibrations forcées des S.P.D.D. L 

- Méthode de la superposition modale (Découplage des équations différentielles, Résolution des équations différentielles découplées, Superposition des réponses modales, Applications) - Méthode modale spectrale  (Spectre de réponse et de conception, Calcul des forces sismiques modales, Combinaison des réponses modales, Applications) 

Chapitre 3 : Méthode de la poussée progressive (Pushover)              

- Principe - Définition de la structure et lois de comportement des nœuds plastiques - Définition de la distribution de la force latérale - Détermination de la demande sismique  - Analyse non-linéaire statique de la structure - Transformation en un système équivalent à un seul DDL - Courbe de capacité de la structure A-D et déplacement cible SSDL - Détermination du déplacement cible pour le système à plusieurs degrés de liberté et évaluation de la demande globale et locale - Évaluation de la performance et analyse des dommages - Application.

 Mode d’évaluation: Contrôle continu : 40% ; Examen : 60%. 

Références bibliographiques : 

1. J. BETBEDER-MATIBET et J.L. DOURY Constructions parasismiques, Techniques de l'ngénieur, traité Contruction. 

2. Clough P. W. et Penzien J., Structural Dynamics, Computers and Structures Inc, Berkeley, 2001 

3. Chopra, A.K., Dynamics of Structures - Theory and Application to earthquake engineering, Prentice Hall, New Jersey 

4. RPA-99 (2004). Règles Parasismiques Algériennes 1999. Centre National de Recherche Appliquée en Génie Parasismique, Alger.  

5. Filialtrault, Éléments de génie parasismique et de calcul dynamique des structures, Presses internationales Polytechnique 1996. 

6. Eurocode 8 :Design of structures for earthquake resistance, European Committee for Standardization, NF EN 1998-1 Sept 2005 

7. EL. Wilson, 3-D Static and dynamic analysis, Computers & Structures, 1996. 

1.Présentation de l'enseignant:

Enseignant: Mr. HACHEMI Houari

Grade: Maitre de Conférence A

Diplôme: Docteur en science en Génie civil (Structures et matériaux).

2.Présentation du module:

Unité d’enseignement: UEF 2.2.2
Matière1: Fondations et Soutènements
VHS: 45h00 (Cours: 1h30, TD: 1h30)
Crédits: 4
Coefficient: 2

2.1.Objectifs de l’enseignement:
Cette matière permettra à l’étudiant de connaitre les différents types de fondations et de déterminer leur capacité portante. Aussi, elle aidera l’étudiant à se familiariser avec la conception et le calcul de certains ouvrages de soutènement et la stabilisation et le renforcement des sols en pente.

2.2.Contenu de la matière:

* Chapitre 1 : Rappels Résistance au cisaillement des sols
- Introduction sur le comportement mécanique des sols (Exemples de rupture par cisaillement, Critère de rupture Mohr-Coulomb, Contrainte-déformation selon différentes conditions de consolidation et de drainage)
*Chapitre 2 :Calcul des fondations superficielles
- Modes de rupture, Théorie de la capacité portante et calcul de la capacité portante pour différents types de fondations superficielles et différents types de chargement, Calcul de la contrainte admissible, Calcul des tassements
*Chapitre 3 : Calcul des fondations profondes
- Types de fondations profondes, Procédés d’exécution et Méthodes de calcul de la charge portante d’un pieu isolé et d’un groupe de pieux (Méthode statique, Formule de battage, Essais au pénétromètre et au pressiomètre), Frottement latéral positif et négatif, Calcul de la contrainte admissible, Projet de fondations profondes
*Chapitre 4 :Ouvrages de soutènement et renforcement
- Classification des ouvrages de soutènement (Murs poids, Murs en béton armé, Rideaux de palplanches, Parois moulées, Murs en terre armée)
- Calcul des actions et sollicitations, Dimensionnement et Justifications des ouvrages de soutènement
- Introduction sur les méthodes de renforcement des sols en pente

 


Teaching objectives:  Pathology and rehabilitation of structures" refers to the field of study that involves assessing the health and condition of buildings, bridges, and other architectural elements, identifying any structural issues or deterioration, and then developing strategies to repair, restore, or rehabilitate them. This area of expertise is crucial for maintaining the safety and longevity of infrastructure, ensuring that structures remain functional and structurally sound over time. It encompasses various techniques and methodologies to diagnose problems, evaluate their severity, and implement effective solutions to extend the lifespan of buildings and infrastructure.

Recommended prior knowledge: Construction materials, reinforced concrete, structural steelwork.

Content: 

Chapter 1: Introduction and definitions

Chapter 2: Evaluation and diagnosis of concrete structures 

Chapter 3: Main construction pathologies

Chapter 4: Structural testing methods

Chapter 5: The main repair techniques 

Chapter 6: Reinforcement of structures

Assessment method: 100% examination. 

References:

1.      R. Lacroix et J.A Calgaro, Maintenance et Réparation des Ponts, Presse de l’école nationale des Ponts et chaussées.

2.      J.P Olivier et A Vichot, Durabilité des bétons, Presse de l’école nationale des Ponts et chaussées.

3.      Wu G. Experimental study and theoretical analysis on strengthening concrete structures with FRP. Phd thesis, Southeast University, Nanjing, China; 2002

4.      Saadatmanesh H, Ehasni MR, Li MW. Strength and ductility of concrete column externally rinforced with fiber composite straps. ACI Struct J 1994;91(4):434–47.

5.      Documentation du CEBTP « Mesures d’auscultation ultra-sonique »