EP0053965A1 - Structure précontrainte en béton, procédé pour la fabriquer et éléments pour la mise en oeuvre du procédé - Google Patents
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- E01—CONSTRUCTION OF ROADS, RAILWAYS, OR BRIDGES
- E01D—CONSTRUCTION OF BRIDGES, ELEVATED ROADWAYS OR VIADUCTS; ASSEMBLY OF BRIDGES
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- E01D2101/00—Material constitution of bridges
- E01D2101/20—Concrete, stone or stone-like material
- E01D2101/24—Concrete
- E01D2101/26—Concrete reinforced
- E01D2101/28—Concrete reinforced prestressed
Definitions
- the invention relates to a prestressed concrete structure having a hollow slab behavior, in particular for constituting a bridge deck, a covering or a floor.
- the object of the invention is to combine a trellis structure and prestressing by external cable to maximize the advantages of these two techniques.
- the structure of the invention which comprises two plates of reinforced or prestressed concrete arranged opposite and connected by a multidirectional lattice disposed in the volume between the plates, is characterized in particular in that said lattice consists of rigid prefabricated elements in reinforced or prestressed concrete, each comprising at least one group of at least two bars and at least one cross member arranged along the three sides of a triangle, and in that the structure comprises concrete blocks located between the two plates and integral with at least one of the plates, and cables for prestressing the structure anchored at their ends in some of the massifs and passing inside said volume and / or in the vicinity of the plates while remaining at the exterior of the trellis concrete.
- the invention also relates to a method for producing such a structure from these trellis elements.
- At least one plate is prefabricated having reserves suitable for each receiving a meeting point of two bars of a trellis element, there are prefabricated trellis elements on the plate so that the chosen meeting points are placed in the reserves, concrete is poured into the reserves around said points to form nodes and secure the plate and the lattice elements in a rigid transportable unit.
- some of the cross members of the trellis elements are used to produce the difficult part of the formwork of the other plate of the structure, the rest of the formwork being achievable by means of formwork simply slid between the elements of trellis parallel to the length of the structure.
- some of the crosspieces of the trellis elements follow each other by forming a line which extends over part or the entire length of a plate which possibly includes places where two crosspieces are joined and which possibly meet with other lines.
- the bridge shown diagrammatically in FIG. 1 comprises, in a manner known per se, an deck made up of successive spans 1 and resting on end abutments 2,3 as well as on intermediate piers 4.
- the invention relates, firstly, to the structure of the bridge deck and, by way of example, a common span of the deck will be described below.
- This span established between two successive piers, comprises at each end a massif.
- the span deck is made up of two plates or “tables” of reinforced or prestressed concrete, respectively lower and upper, connected by a concrete triangulation.
- the assembly is prestressed by cables which run from one block to another passing through the volume of the triangulation but outside the concrete of the triangulation, and under the concrete of the lower table thanks to the provided passages for this purpose.
- Figure 2 is a longitudinal section through the span in the region of the front end of the span.
- the front massif 5 of the span located between the two tables 6,7 and forming a body with them.
- the cable 8, at its exit from the block passes through the volume of the triangulation then in a passage 10 formed in the lower table 6; it then undergoes a deviation and then goes straight along table 6; further on, it will be deflected in the opposite direction, will go up in the volume occupied by the triangulation then will lead to the solid mass located at the other end of the span.
- Figure 3 is a longitudinal section of the deck at a place where the cable 9, in turn, passes through a passage 11 of the lower table, then spins straight along the table.
- Figure 4 is a longitudinal section of the apron at another location where the two cables 8,9 go up in the volume of the triangulation.
- Figure 5 is a longitudinal section of the other end (or rear end) of the span which shows the other block 12 located between the tables and integral with them.
- Anchoring blocks are normally provided on the end abutments of the bridge.
- Figure 6 shows for example an anchor block 5 on the abutment 3 of the front end of the bridge.
- anchoring or cable passage masses - prestressing preferably consist essentially of concrete veils or plates, as is best shown in FIG. 7 which is a half cross-section of a massif such as 12.
- the massif is made up of several sections which each include a vertical veil or central plate 14 and side veils or plates. obliques 15,16, the three sails or plates being arranged in crow's feet.
- FIG. 8 which is a longitudinal section of the massif, it can be seen that the central veil 14 has an extent. significantly larger than the side sails.
- the prestressing cables pass or are anchored in the central web 14.
- the cable passage plane is designated at 17 in FIG. 7.
- the solid masses on the abutment have a similar structure.
- the invention also relates to a particular embodiment of triangulation.
- the triangulation is preferably a structure made up of concrete bars which may have a small cross section because the prestressing cables pass outside the concrete of the bars.
- the bars meet the tables at places or "nodes" whose shapes are designed to deflect the prestressing cables, as necessary.
- Figure 9 which is a current cross section of the deck (or in other words, a section in the length of a segment) shows the bars 18 of the triangulation which lead to nodes 19,20, respectively in the lower table 6 and in the upper table 7. Some of the knots have grooves 21 through which the prestressing cables such as cables 8 and 9 can pass.
- the tables include, as necessary, ribs which have passages cooperating with the grooves of the nodes to guide and deflect the prestressing cables, either along the table or through the table.
- FIGS. 10 and 11 are longitudinal longitudinal sections of the lower table at two successive locations and in FIG. 12 which shows transverse vertical sections made in these locations.
- FIG. 10 and 11 the bars of the triangulation have been disregarded.
- Figures 13 and 14 respectively show a node of the lower table seen from above, and a node of the upper table seen from below.
- Figure 15 a schematic perspective of a portion of the deck.
- the arrow 23 designates in the figure the direction which extends the bridge. We find in this figure some of the characteristics which have been described previously as well as other characteristics which will be mentioned below.
- the structure also includes prestressing cables 8 ', 9', which extend transversely (while the cables such as 8 and 9 extend longitudinally) and which are anchored in solid masses or concrete sails, such as for example the veil 24 located between the tables 6,7 and being integral with them.
- prestressing cables 8 ', 9' which extend transversely (while the cables such as 8 and 9 extend longitudinally) and which are anchored in solid masses or concrete sails, such as for example the veil 24 located between the tables 6,7 and being integral with them.
- These transverse cables like the longitudinal cables, pass outside the concrete of the bars 18 of the triangulation and are deflected at the locations of some of the nodes of the lower table.
- the prestressing cables can pass in the vicinity of the upper table instead of passing in the vicinity of the lower table.
- the cables when they pass under the lower table or above the upper table, do not deviate from it more than a distance equal to a fraction of the distance of the two tables, for example a distance equal to one tenth of the distance between the tables.
- the cables are mainly located between the tables.
- the invention also relates, as has already been indicated, to a technique for constructing the bridge deck.
- the basic element is generally a rigid trellis element which, in a typical example, consists of two bars 18 and a crosspiece 25 arranged along the lines. three sides of a triangle as seen in Figure 16.
- the shape of the cross-section of the bars is indifferent: square, rectangular, oval, etc.
- FIG. 17 schematically illustrates the production of a trellis pyramid by means of trellis elements as described above.
- the pyramid is constituted by means of four elements A, B, C, D which are arranged so that each trellis element provides a bar arranged along one of the edges of the pyramid.
- the four elements A , B, C, D are arranged in pairs in two oblique planes, the meeting points of the bars of the elements being brought together to form the top of the pyramid, the two elements of a couple having their two crossbars 25 aligned and two bars 18 juxtaposed, the two other bars 18 being arranged along two edges of the pyramid.
- the top of the pyramid is housed in a reserve 26 of a plate and concrete is poured around the reserve to form a knot around this top and lock the pyramid in position.
- the trellis elements are held by any suitable means. If necessary, the two couples are and remain temporarily braced until complete stiffening.
- pyramidal configuration can be obtained with other trellis elements and that this shape, while being preferred, is not limiting.
- pyramids P appear in FIG. 15 except in the foreground which passes into the median plane of a file of pyramids and which consequently shows only two elements of each pyramid.
- the sleepers do not intervene in the function of the trellis, their role is to maintain the bars in the desired arrangement during the completion of the work and to serve as formwork for shuttering the parts of the upper plate which, ordinarily, are difficult to form.
- the prestressing cables are possibly protected, for example by a concrete coating which cannot be confused with the concrete of the triangulation.
- the invention makes it possible to achieve significant savings in concrete, up to 30%, in the construction of a bridge.
- the efficiency defined by the ratio between the height of the vertical range through which the pressure line must pass (due to the prestressing, the weight of the structure and the operating loads) and the total height of the structure (that is to say the height of the hollowed slab) can reach 0.65 to 0.95 according to the teachings of the invention, instead of remaining in the range 0.35-0, 55 obtained by conventional methods.
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Abstract
Description
- L'invention concerne une structure en béton précontraint ayant un comportement de dalle évidée, notamment pour constituer un tablier de pont, une couverture ou un plancher.
- Le but de l'invention est de combiner une structure à treillis et la précontrainte par câble extérieur pour optimiser au maximum les avantages de ces deux techniques.
- La structure de l'invention qui comprend deux plaques- en béton armé ou précontraint disposées en vis-à-vis et reliées par un treillis multidirectionnel disposé dans le volume compris entre les plaques, est caractérisée notamment en ce que ledit treillis est constitué d'éléments préfabriqués rigides en béton armé ou précontraint comprenant chacun au moins un groupe d'au moins deux barres et d'au moins une traverse disposées suivant les trois côtés d'un triangle, et en ce que la structure comprend des massifs en béton situés entre les deux plaques et solidaires de l'une des plaques au moins, et des câbles de précontrainte de la structure ancrés à leurs extrémités dans certains des massifs et passant à l'intérieur dudit volume et/ou dans le voisinage des plaques en restant à l'extérieur du béton du treillis.
- Parmi toutes les réalisations d'une telle structure, on donne la préférence à celles qui présentent une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- - le treillis forme des pyramides,
- - le béton présent dans une section dudit volume compris entre les plaques par un plan médian sensiblement parallèles aux plaques est fourni au moins à 50% par des barres du treillis,
- - les plaques comportent aux intersections du treillis et des plaques, des noeuds dont certains au moins présentent des gorges pour Guider et/ou dévier les câbles de précontrainte de la structure.
- L'invention concerne également un procédé pour la réalisation d'une telle structure à partir de ces éléments de treillis.
- Selon l'invention, on préfabrique au moins une plaque comportant des réserves propres à recevoir chacune un point de rencontre de deux barres d'un élément de treillis, on dispose des éléments de treillis préfabriqués sur la plaque en sorte que les points de rencontre choisis soient placés dans les réserves, on-coule du béton dans les réserves autour desdits points pour constituer des noeuds et solidariser la plaque et les éléments de treillis en une unité rigide transportable.
- Selon un autre aspect de l'invention, on utilise certaines des traverses des éléments de treillis pour réaliser la partie difficile du coffrage de l'autre plaque de la structure, le reste du coffrage étant réalisable au moyen de coffrages simplement glissés entre les éléments de treillis parallèlement à la longueur de l'ouvrage.
- De façon typique, certaines des traverses des éléments de treillis se suivent en formant une ligne qui s'étend sur une partie ou sur la totalité de la longueur d'une plaque qui comprend éventuellement des endroits où deux traverses sont accolées et qui éventuellement se rencontrent avec d'autres lignes.
- On décrira ci-après une application de l'invention à la construction d'une travée d'un pont, en référence aux figures du dessin joint sur lesquelles :
- - la figure 1 est une vue longitudinale schématique du pont ;
- - les figures 2 à 5 sont des coupes longitudinales du tablier d'une travée courante du pont à différents endroits échelonnés dans la longueur de la travée ;
- - la figure 6 est une coupe longitudinale dans la région de la culée avant du pont ;
- - les figures 7 et 8 sont des coupes, respectivement transversale et longitudinale, d'un massif d'ancrage des câbles de précontrainte :
- - la figure 9 est une coupe transversale courante du tablier,
- - les figures 10 et 11 sont des coupes verticales longitudinales de la table inférieure courante du tablier d'une travée à deux endroits de cette table ;
- - la figure 12 montre des coupes verticales transversales de la table inférieure des figures 10 et 11 à différents endroits de la table ;
- - les figures 13 et 14 sont respectivement une vue de dessus d'un noeud de la table inférieure du tablier et une vue de dessous d'un noeud de la table supérieure du tablier,
- - la figure 15 est une perspective d'une portion de tablier ;
- - la figure 16 est un schéma d'un élément de treillis,et
- - la figure 17 illustre le procédé de construction d'une unité transportable comprenant des éléments de treillis solidaires d'une table.
- . Dans l'énoncé des figures, les mots "longitudinal" et "transversal" signifient respectivement selon la longueur et selon la largeur du pont.
- Le pont schématisé sur la figure 1 comporte, de façon en soi connue, un-tablier constitué de travées successives 1 et reposant sur des culées d'extrémité 2,3 ainsi que sur des piles intermédiaires 4.
- L'invention porte, en premier lieu, sur la structure du tablier du pont et, à titre d'exemple, on décrira ci-après une travée courante du tablier.
- Cette travée 2, établie entre deux piles successives, comporte à chaque extrémité un massif. Le tablier de la travée est constitué de deux plaques ou "tables" en béton armé ou précontraint, respectivement inférieure et supérieure, reliées par une triangulation en béton.
- L'ensemble est précontraint par des câbles qui courent d'un massif à l'autre en passant dans le volume de la triangulation mais à l'extérieur du béton de la triangulation, et sous le béton de la table inférieure grâce à des passages prévus à cet effet.
- La figure 2 est une coupe longitudinale de.la travée dans la région de l'extrémité avant de la travée. On voit sur cette figure le massif avant 5 de la travée situé entre les deux tables 6,7 et faisant corps avec elles. On voit également deux câbles de précontrainte 8,9 qui prennent appui sur le massif 5. Le câble 8, à sa sortie du massif passe dans le volume de la triangulation puis dans un passage 10 ménagé dans la table inférieure 6 ; il subit ensuite une déviation puis file droit le long de la table 6 ; plus loin, il sera dévié en sens inverse, remontera dans le volume occupé par la triangulation puis aboutira au massif situé à l'autre extrémité de la travée.
- La figure 3 est une coupe longitudinale du tablier à un endroit où le câble 9, à son tour, traverse un passage 11 de la table inférieure, puis file droit le long de la table.
- La figure 4 est une coupe longitudinale du tablier à un autre endroit où les deux câbles 8,9 remontent dans le volume de la triangulation. Enfin, la figure 5 est une coupe longitudinale de l'autre extrémité (ou extrémité arrière) de la travée qui fait apparaître l'autre massif 12 situé entre les tables et faisant corps avec elles.
- Les câbles 8 et 9 aboutissent à ce massif, comme on le voit le mieux sur la figure 8.
- En fait, selon une particularité de l'invention, un massif tel que le massif 12 peut avoir un triple rôle :
- - assurer provisoirement l'ancrage des câbles de précontrainte (tels que 8,9) au cours de la construction du pont (rôle.qui lui sera retiré ultérieurement),
- - dévier les câbles de précontrainte d'une travée à l'autre (comme cela a été schématisé sur la figure 5), et
- - transmettre à la pile sur laquelle il se trouve les charges propres et les charges d'exploitation de travées adjacentes à la pile.
- Il est à noter que, bien que les massifs soient généralement situés au droit des piles, il est aussi prévu de les situer autrement.
- On a supposé sur la figure 2 que l'extrémité avant de la travée est située au niveau d'un joint de dilatation du pont. Ceci est facultatif.
- Des massifs d'ancrage sont normalement prévus sur les culées d'extrémité du pont. La figure 6 montre pour l'exemple un massif d'ancrage 5 sur la culée 3 de l'extrémité avant du pont.
- Selon une autre particularité de l'invention, certains au moins des massifs d'ancrage ou de passage des câbles - de précontrainte sont de préférence constitués essentiellement de voiles ou de plaques de béton, comme cela apparaît le mieux sur la figure 7 qui est une demi-coupe transversale d'un massif tel que 12. Le massif est constitué de plusieurs sections qui comprennent chacune un voile ou plaque central vertical- 14 et des voiles ou plaques latéraux . obliques 15,16, les trois voiles ou plaques étant disposés en patte d'oie.
- Sur la figure 8, qui est une coupe longitudinale du massif, on voit que le voile central 14 a une étendue . nettement plus importante que les voiles latéraux. Les câbles de précontrainte passent ou sont ancrés dans le voile central 14. Le plan de passage des câbles est désigné en 17 sur la figure 7. Les massifs sur culée ont une structure'semblable.
- L'invention a également pour objet une réalisation particulière de la triangulation.
- Selon l'invention, la triangulation est de préférence une structure constituée de barres en béton qui peuvent avoir une section peu importante du fait que les câbles de précontrainte passent à l'extérieur du béton des barres.
- De façon typique, les barres rencontrent les tables en des endroits ou "noeuds" dont les formes sont conçues pour dévier les câbles de précontrainte, en tant que de besoin.
- La figure 9 qui est une coupe transversale courante du tablier (ou autrement dit, une coupe dans la longueur d'un voussoir) montre les barres 18 de la triangulation qui aboutissent à des noeuds 19,20, respectivement dans la table inférieure 6 et dans la table supérieure 7. Certains des.noeuds comportent des gorges 21 dans lesquelles peuvent passer les câbles de précontrainte tels que les câbles 8 et 9.
- Les tables comportent, en tant que de besoin, des nervures qui présentent des passages coopérant avec les gorges des noeuds pour guider et dévier les câbles de précontrainte, soit le long de la table, soit à travers la table.
- Ces dispositions apparaissent déjà sur les figures 2 à 5, mais elles sont encore plus apparentes sur les figures 10 et 11 qui.sont des coupes verticales longitudinales de la table inférieure à deux emplacements successifs et sur la figure 12 qui montre des coupes verticales transversales effectuées dans ces emplacements. Sur les figures 10 et 11, on a fait abstraction des barres de la triangulation.
- Les figures 13 et 14 montrent respectivement un noeud dé la table inférieure vu de dessus, et un noeud de la table supérieure vu de dessous.
- On a représenté sur la figure 15, une perspective schématique d'une portion de tablier. La flèche 23 désigne sur la figure la direction laquelle s'étend le pont. On retrouve sur cette figure certaines des caractéristiques qui ont été décrites précédemment ainsi que d'autres caractéristiques dont il sera fait mention ci-après.
- Ainsi, on voit sur la figure que l'ouvrage comporte également des câbles de précontrainte 8',9', qui s'étendent transversalement (alors que les câbles tels que 8 et 9 s'étendent longitudinalement) et qui sont ancrés dans des massifs ou des voiles en béton, tels que par exemple le voile 24 situé entre les tables 6,7 et faisant corps avec elles. Ces câbles transversaux, comme les câbles longitudinaux, passent à l'extérieur du béton des barres 18 de la triangulation et sont déviés aux endroits de certains des noeuds de la table inférieure.
- En variante, les câbles de précontrainte peuvent passer au voisinage de la table supérieure au lieu de passer au voisinage de la table inférieure.
- Par l'expression "au voisinage", on veut signifier que les câbles, lorsqu'ils passent sous la table inférieure ou au-dessus de la table supérieure ne s'en écarte pas plus qu'une distance égale à une fraction de la distance des deux tables, par exemple une distance égale à un dixième de la distance entre les tables.
- En fait, les câbles sont essentiellement localisés entre les tables.
- L'invention concerne aussi, comme cela a déjà été indiqué une technique de construction du tablier du pont.
- L'élément de base est généralement un élément de de treillis rigide qui, dans un exemple typique,est constitué de deux barres 18 et d'une traverse 25 disposées suivant les . trois côtés d'un triangle comme on le voit sur la figure 16.
- De préférence :
- - dans toute section de barre perpendiculaire à l'axe de la barre, le rapport entre la plus grande et la plus petite dimension de la section n'est pas supérieur à 6,
- - les barres ont une longueur comprise dans l'intervalle de 1 à 10 m, de préférence dans l'intervalle de 2 à 6 m,
- - les barres ont une section droite comprise dans l'intervalle 0,004 à 0,5 m2,de préférence 0,02 m2 à O,1 m2.
- La réalisation figurée présente encore les caractéristiques suivantes :
- - l'une des barres est perpendiculaire à la traverse ;
- - la traverse se prolonge au-delà de l'autre barre.
- La forme -de la section droite des barres est indifférente : carrée, rectangulaire, ovale, etc.
- La figure 17 illustre schématiquement la réalisation d'une pyramide de treillis au moyen d'éléments de treillis tels que décrits ci-dessus.
- La pyramide est constituée au moyen de quatre éléments A,B,C,D qui sont disposés en sorte que chaque élément de treillis fournisse une barre disposée suivant l'une des arêtes de la pyramidé. Pour ce faire, les quatre éléments A,B,C,D sont disposés par couple dans deux plans obliques, les points de rencontre des barres des éléments étant rapprochés pour former le sommet de la pyramide, les deux éléments d'un couple ayant leurs deux traverses 25 alignées et deux barres 18 juxtaposées, les deux àutres barres 18 étant disposées suivant deux arêtes de la pyramide.
- Le sommet.de la pyramide est logé dans une réserve 26 d'une plaque et du béton est coulé autour de la réserve pour former un noeud autour de ce sommet et bloquer la pyramide en position.
- Pendant cette opération, les éléments de treillis sont maintenus par des moyens quelconques appropriés. Si nécessaire, les deux couples sont et restent provisoirement entretoisés jusqu'à rigidification complète.
- Cette façon de former les noeuds n'est pas limitative.
- En pratique, plusieurs pyramides sont ainsi formées simultanément sur .la plaque.
- On comprend que la configuration pyramidale peut être obtenue avec d'autres éléments de treillis et que cette forme, tout en étant préférée, n'est pas limitative.
- Ces pyramides P apparaissent sur la figure 15 sauf au premier plan qui passe dans le plan médian d'une file de pyramides et qui ne montre par conséquent que deux éléments de chaque pyramide.
- On notera que les traverses n'interviennent pas dans la fonction du treillis, leur rôle est de maintenir les barres dans la disposition voulue pendant la réalisation de l'ouvrage et de servir de coffrage pour coffrer les parties de la plaque supérieure qui, ordinairement, sont difficiles à coffrer.
- Sur la figure 15, on a représenté les lignes 27 que l'on peut former suivant l'invention avec les traverses et qui s'étendent sur tout ou partie de la longueur de l'ouvrage, qui comprennent éventuellement des endroits où deux traverses sont accolées et qui, éventuellement, se rencontrent avec d'autres lignes. Ces lignes sont typiques de l'invention.
- Les câbles de précontrainte sont éventuellement protégés, par exemple par un enrobage de béton qui ne saurait être confondu avec le béton de la triangulation.
- L'invention permet de réaliser une économie de béton importante, pouvant aller jusqu'à 30%, dans la construction d'un pont.
- De plus, et ceci est également très important, le rendement défini par le rapport entre la hauteur de la plage verticale où doit passer la ligne de pression (due à la précontrainte, au poids de la structure et aux charges d'exploitation) et la hauteur totale de la structure (c'est-à-dire la hauteur de la dalle évidée) peut atteindre 0,65 à 0,95 selon les enseignements de l'invention, au lieu de rester dans la gamme 0,35-0,55 obtenue par les procédés classiques.
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