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Date de publication : 01 juin 2008
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Il devient de plus en plus courant de recourir à des assemblages transmettant des moments de flexion. Les ossatures non contreventées constituent un exemple évident de gain de matière. Cela dit, on peut aussi avoir à réaliser des joints de poutres dans des ossatures contreventées. Par ailleurs, dans les immeubles de grande hauteur, il peut être intéressant d’exploiter la continuité de la structure afin de limiter les déplacements horizontaux.
La fonction première de ce type d’assemblage est de transmettre des moments de flexion mais il est courant de transmettre aussi des efforts tranchants et parfois même des efforts axiaux.
La modélisation de ce type d’assemblage dit « à résistance complète » est assez proche de celle de l’assemblage théorique « idéal » et il n’est dès lors pas nécessaire que ses caractéristiques soient prises en compte pour effectuer l’analyse globale de la structure. Sa rigidité et/ou sa résistance sont suffisamment performantes pour que l’influence de leur comportement sur celui de la structure puisse être négligée.
L’Eurocode 3 rappelle que :
Bien que de nombreux assemblages exécutés en pratique puissent être qualifiés à la fois de rigide et à résistance complète, il est essentiel de reconnaître que cela n’a guère d’intérêt.
Une structure continue ayant fait l’objet d’une analyse globale élastique avec des assemblages capables de résister aux valeurs des moments de flexion les sollicitant peut très bien avoir des assemblages qui sont rigides et à résistance partielle.
De la même manière, les assemblages d’une structure continue analysée plastiquement pourraient être à résistance complète et semi-rigides.
Il faudra désormais faire la distinction notoire qu’un assemblage « résistant à la rotation » est, soit...
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