EP0327770A1 - Procédé de réalisation de liaison mécanique de ronds à béton, rond à béton autorisant la mise en oeuvre du dit procédé et liaison mécanique de ronds à béton ainsi réalisée - Google Patents
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- EP0327770A1 EP0327770A1 EP88403093A EP88403093A EP0327770A1 EP 0327770 A1 EP0327770 A1 EP 0327770A1 EP 88403093 A EP88403093 A EP 88403093A EP 88403093 A EP88403093 A EP 88403093A EP 0327770 A1 EP0327770 A1 EP 0327770A1
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Definitions
- the invention relates to a method for making a mechanical connection of concrete rods, to a concrete rod authorizing the implementation of said method, as well as to a mechanical connection of concrete rods thus produced. It will find its application in particular in the field of construction of building elements or concrete buildings.
- conical thread system is known in which the ends of the concrete rods to be bonded are machined in the form of a conical thread, which allows them to be fitted and screwed inside a walnut coupler in the concrete block.
- This system also does not allow the use of a simple coupling sleeve with right and left thread to ensure the junction with traction adjustment. It is necessary to use several pieces to constitute a stack and allow a length adjustment.
- this technique requires oversizing the diameters of concrete bars, of the order of 20%, in order to resist the forces which are concentrated at the threaded ends of the bars. Its cost is high.
- Another mechanical connection is also used; it is the crimping of the ends of concrete reinforcing bars.
- a sleeve is used in which the two ends of the concrete rods are threaded. Using a jack and a press, the bush is crimped onto the concrete bars.
- the BS-81 10: part 1: 1985-3.12.8.16.2 standard stipulates that concrete reinforcing bars assembled by means of a connecting sleeve must be able to undergo a tensile test in which the circular ones are subjected to a force corresponding to 60% of the elastic limit and after which the permanent elongation must not exceed 0.1 mm.
- the main object of the present invention is to present a method of making a mechanical connection of concrete rods, to a concrete rod authorizing the implementation of said method as well as to a mechanical connection of concrete rods thus produced which offer the advantages of high job security, easy implementation and competitive cost, while overcoming the drawbacks of known systems.
- the technique of the present invention requires limited machining and the use of conventional non-binding means.
- One of the aims of the present invention is to propose a method for producing a mechanical connection of concrete rods, to a concrete rod authorizing the implementation of said method, as well as to a mechanical connection of concrete rods thus produced, which make it possible to comply with the very severe deformation criteria imposed by certain standards or regulations imposing tests up to 80% of the elastic resistance.
- One of the aims of the present invention is to propose a method for producing a mechanical connection of concrete rods which makes it possible to produce mechanical connections in which all the threaded concrete rods are tested, which is fundamental in terms of quality control and which provides an important guarantee for the structure.
- the method of making a mechanical connection of concrete rods which will find its application in particular in the field of construction of concrete elements or buildings, by which the connection of concrete rods is allowed, including the ends are threaded using tapped connection sleeves, is characterized in that, prior to threading, the end or ends of the concrete rods to be bonded are cold pressed.
- the concrete reinforcing rod authorizing the implementation of the method according to the invention, is characterized in that it has at least one threaded driven end.
- the mechanical connection of a concrete ring carried out by implementing the method according to the invention, in which two concrete rings are joined substantially coaxially by means of a tapped connection sleeve, is characterized in that the or the ends of the concrete rods to be bonded have a backflow at the threaded part to reinforce them.
- the present invention relates to a method for making a mechanical connection of concrete rods, to a concrete rod authorizing the implementation of said method, as well as to a mechanical connection of concrete rods thus produced which will find their applications in particular in field of construction of concrete elements, buildings or buildings.
- tie rods are used which pass right through the concrete elements and which are placed under tension to generate a compressive force in the concrete.
- the adjustment of the tensile force and the choice of the location of the tie rods must be carefully determined by preliminary calculations.
- the tie rods are formed by a combination of concrete bars placed end to end.
- the junction used to secure the concrete reinforcing bars must be able to withstand the tensile force, be easily installed and also be economical.
- the mechanical connection of the present invention allows the fixing of two concrete rods 1 and 2, end to end, substantially coaxially as illustrated in FIG. 1.
- a tapped sleeve 3 for connection is used to receive the ends threaded 4 and 5 respectively of concrete bars 1 and 2.
- the end of the concrete reinforcing bar is reinforced, so that it is more resistant than the central part of the bar.
- the rupture occurs in the central part of the bar and no longer at the junction.
- the choice of the section of the concrete reinforcing bar can be made according to the resistance to be obtained in the central part of the bar and no longer in the weakened part of the connection as is traditionally encountered.
- the concrete bars used in the context of the present invention will be of smaller cross section, which makes it possible to achieve substantial savings.
- the reinforcement of the end of the concrete rod to be bonded is obtained, prior to threading, by a cold discharge.
- the traditional technique of cold delivery means that one obtains dimensional modifications of the workpiece greater than 30%. For example, a diameter of 40 mm cold pressed using traditional techniques leads to a diameter of around 55 mm. However, such a deformation of the material does not provide the expected results and there is a loss of strength. This is located mainly at the level of the diameter change zone. Tensile tests show that failure occurs at this level.
- the end is reinforced over the length of the thread by a cold discharge which provides an increase in diameters, equal to or less than 30%, and in particular between 10 and 30%.
- This value makes it possible both to obtain an increase in resistance due to the increase in cross-section and also a slight increase in internal stress so as not to weaken the concrete reinforcing bar at the level of the change in diameter.
- Table 1 indicates, by way of example, values of delivery diameter di to be obtained before threading as a function of the nominal diameter ⁇ t> of the bar used, giving good results in use.
- the values indicated show that the cold discharge can be in percentage the smaller the larger the bar diameter.
- the section of the concrete ring at the level of the thread bottom d 2 of the discharge end must be at least slightly greater than the current section ip of the concrete round to be connected.
- the delivery operation of the present invention should preferably be carried out cold. Indeed, a hot discharge has the drawback of weakening the transition zone due to uncontrolled cooling. Generally, hyper-quenching occurs which weakens the metal. The hot process must also be implemented off site because it requires ovens which must be supplied with energy often not available on site.
- Concrete rounds being generally made of steels with a high carbon and manganese content, are therefore very sensitive to thermal shock and cold delivery is therefore recommended.
- the length of the thread produced at the end of the concrete rounds must correspond appreciably to the diameter ⁇ p of the said round in order to provide safety, since thread lengths of 0.7 times the diameter are sufficient to resist traction. However, it could be higher.
- the mechanical connection of the present invention may also be implemented in the case of fixed concrete rods, which cannot be dismissed as illustrated in FIG. 2.
- one of the bars 1 has a thread 4 of double length made around a repressed end, and the sleeve 3 initially placed around the thread 4 will be rotated to cover the thread of the concrete rods 2.
- the threads 4 and 5 will have the same direction .
- the implementation of the mechanical connection of the present invention can also be carried out at the level of anchor points for concrete rods 1 as illustrated in FIG. 3.
- the threaded end 4 of the concrete ring receives beforehand a backflow made cold to reinforce it, and this end is fixed to an anchoring sleeve 6 integral with the concrete block 7.
- the end 4 and / or 5 of the concrete reinforcing bar 1 and / or 2, reinforced by a backflow, is prestressed.
- This prestressing makes it possible to cancel all the displacements and elongations of the concrete reinforcing bars and in particular of their ends during the safety tests implemented.
- FIGS. 4 and 5 illustrate by way of example two devices which can be used.
- the sleeve 11 is then blocked on the support plate 7 and the jack acts directly on the end to be prestressed.
- the end 8 of the jack can be equipped with a punch which makes an indelible mark at the level of the driven end 4.
- Figure 5 shows a completely equivalent procedure, but reversed, in which a threaded support sleeve 11 and a support plate 7 are used. But, in this case, it is the body of the concrete rod 1 which is blocked by any clamp device, shown schematically at 9 in the figure, and the jack acts on the support plate 7, in the direction of the arrows 10, action which is reflected on the threaded support sleeve 11 for carry out the prestressing of the end 4.
- prestressing is carried out with an equivalent force of between 70 and 95% of the elastic limit of the concrete reinforcing bar.
- This method of producing a concrete reinforcing bar therefore makes it possible to obtain a concrete reinforcing bar 1 or 2 having a preloaded threaded forced end 4 or 5.
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Abstract
Description
- L'invention est relative à un procédé de réalisation de liaison mécanique de ronds à béton, à un rond à béton autorisant la mise en oeuvre du dit procédé, ainsi qu'à une liaison mécanique de ronds a béton ainsi réalisée. Elle trouvera notamment son application dans le domaine de la construction d'éléments de batiments ou d'édifices en béton.
- Pour lier les ronds à béton, il est courant de réaliser des jonctions dont le rôle est d'assurer la transmission de l'effort de traction; elle doit, en outre, être commode dans sa mise en oeuvre et économique. Différentes solutions sont proposées par les constructeurs pour assurer la jonction mécanique des ronds à béton.
- Il existe tout d'abord le système par recouvrement. Cette technique présente plusieurs inconvénients; en particulier, il faut laisser en attente une longueur de rond à béton relativement importante, jusqu'à deux mètres par exemple, pour pouvoir par la suite effectuer la jonction, ce qui est gênant et difficile, voire même impossible à replier en raison des diamètres importants rencontrés.
- Une autre technique proposée consiste à utiliser une liaison mécanique. On connait par exemple le système à filetage conique dans lequel les extrémités des ronds à béton à lier reçoivent un usinage en forme de filetage conique, ce qui leur permet d'être emboitées et vissées à l'intérieur d'un coupleur à noyer dans le bloc de béton.
- Cette solution souffre de nombreux inconvénients; en particulier, le filetage conique est réalisé en pleine barre sur le diamètre nominal du rond à béton. L'usinage du filet diminue localement la section de la barre qui correspond sensiblement à la section à fond de filet.
- Lors de tests de traction, la casse du rond à béton se produit toujours au niveau de son extrémité à l'endroit où se trouve le filetage. Par conséquent, il est indéniable que cette technique de liaison mécanique fragilise le rond à béton qui doit être surdimensionné pour tenir compte de la faiblesse localisée à l'endroit du filetage.
- Ce système ne permet pas non plus d'utiliser un simple manchon de raccord avec filetage droit et gauche pour assurer la jonction avec réglage de la traction. Il est nécessaire d'utiliser plusieurs pièces pour constituer un empilage et permettre un réglage en longueur.
- Enfin, le serrage du manchon sur le filetage conique doit être réalisé avec un couple donné qu'il est nécessaire de surveiller. Cette opération n'est pas aisée à faire sur un chantier, elle est pourtant indispensable pour des raisons de sécurité. Si le couple de serrage n'est pas atteint, il y a des risques de démanchage et une absence totale de résistance à latraction.
- Sur le plan économique, il s'agit d'une solution onéreuse car l'usinage du manchon est complexe et il est nécessaire notamment de réaliser le taraudage en deux étapes.
- En définitive, cette technique oblige à surdimensionner les diamètres de ronds à béton, de l'ordre de 20 %, afin de résister aux efforts qui se concentrent aux extrémités filetées des barres. Son coût est élevé.
- Une autre liaison mécanique est également utilisée; il s'agit du sertissage des extrémités de ronds à béton à unir. A cet effet, on utilise une douille dans laquelle sont enfilées les deux extrémités des ronds à béton. A l'aide d'un vérin et d'une presse, on vient sertir la douille sur les ronds à béton.
- Cette technique présente des risques élevés de glissement du fait du sertissage, délicat à réaliser et difficilement contrôlable. Ce défaut abaisse considérablement la résistance mécanique de la liaison. Il est souvent mal aisé sur un chantier de placer une presse au niveau de la douille à sertir. De plus, l'emploi d'une presse est coûteux.
- Cela étant, sur le plan de la réglementation quant à l'utilisation de telles liaisons mécaniques de ronds à béton, il est naturellement prescrit que celles-ci doivent être aptes à résister aux efforts ultimes de rupture et certains pays, notamment anglo-saxons, imposent des normes de contrôle de glissement très sévères.
- Par exemple en Grande-Bretagne, la norme BS-81 10 : part 1: 1985-3.12.8.16.2 dispose que des ronds à béton assemblés au moyen d'un manchon de liaison doivent pouvoir subir un test de traction dans lequel les ronds sont soumis à un effort correspondant à 60 % de la limite élastique et à la suite duquel l'allongement permanent ne doit pas excéder 0,1 mm.
- Dans d'autres pays, ces normes sont encore plus sévères. Par exemple aux Etats Unis, l'effort appliqué correspond à 80 % de la résistance élastique. Des tests similaires sont également appliqués dans le domaine du nucléaire.
- Ces tests, lorsqu'ils sont effectués sur le site, sont délicats à mettre en oeuvre, nécessitent l'emploi sur le chantier de clés dynamométriques ce qui augmente le coût de la liaison réalisée.
- Par ailleurs, si l'usinage des différents éléments n'a pas été réalisé avec précision, il se peut que lors de l'essai, la liaison mécanique ne respecte pas les critères de ces normes. Il est alors nécessaire de recommencer la liaison, ce qui n'est pas sans importance sur le coût de revient. Toutefois, des fabrications avec une précision importante nécessitent une main d'oeuvre et une attention particulière telles que la solution n'est pas économique.
- Le but principal de la présente invention est de présenter un procédé de réalisation de liaison mécanique de ronds à béton, à un rond à béton autorisant la mise en oeuvre du dit procédé ainsi qu'à une liaison mécanique de ronds à béton ainsi réalisée qui offrent les avantages d'une grande sécurité d'emploi, d'une mise en oeuvre aisée et d'un coût compétitif, tout en palliant les inconvénients des systèmes connus.
- Sur le plan de la sécurité d'utilisation, grâce à la présente invention, les essais de traction qui ont été menés montrent que la rupture se produit toujours en pleine barre et non plus au niveau de la liaison mécanique comme cela se rencontre traditionnellement. Par conséquent, la liaison mécanique de la présente invention ne constitue pas une zone de faiblesse.
- En outre, la facilité de mise en oeuvre est procurée grâce à l'emploi d'un manchon de liaison taraudé. Cette technique permet notamment un réglage du positionnement des ronds à béton et le matériel de serrage est limité, ce qui est particulièrement bien adapté à une utilisation sur chantier.
- Sur le plan économique, la technique de la présente invention nécessite un usinage limité et l'emploi de moyens conventionnels non contraignants.
- Un des buts de la présente invention est de proposer un procédé de réalisation de liaison mécanique de ronds à béton, à un rond à béton autorisant la mise en oeuvre du dit procédé, ainsi qu'à une liaison mécanique de ronds à béton ainsi réalisée, qui permettent de respecter les critères très sévères de déformation imposées par certaines normes ou certains règlements imposant des essais jusque 80 % de la résistance élastique.
- Un des buts de la présente invention est de proposer un procédé de réalisation de liaison mécanique de ronds à béton qui permette de réaliser des liaisons mécaniques dans lesquelles tous les ronds à béton filetés sont testés, ce qui est fondamental sur le plan contrôle de qualité et ce qui apporte une garantie importante pour l'ouvrage.
- Jusqu'à présent, les techniques connues permettraient, certes, de réaliser des liaisons mécaniques mais seules les pièces testées faisaient foi. La présente invention montre une avance importante vers la fiabilité à 100 % par le fait que tous les ronds à béton sont testés.
- D'autres buts et avantages de la présente invention seront exposés dans la description suivante qui n'est pourtant donnée qu'à titre indicatif et qui n'a pas pour but de la limiter.
- Selon l'invention, le procédé de réalisation de liaison mécanique de ronds à béton, qui trouvera notamment son application dans le domaine de la construction d'éléments ou d'édifices en béton, par lequel on permet la liaison de ronds à béton, dont les extrémités sont filetées a l'aide de manchons taraudés de liaison, est caractérisé par le fait que préalablement au filetage, on refoule à froid la ou les extrémités des ronds à béton à liaisonner.
- Le rond à béton, autorisant la mise en oeuvre du procédé selon l'invention, est caractérisé par le fait qu'il présente au moins une extrémité refoulée filetée.
- La liaison mécanique de rond à béton, réalisée par la mise en oeuvre du procédé selon l'invention, dans laquelle deux ronds à béton sont réunis sensiblement coaxialement par l'intermédiaire d'un manchon taraudé de liaison, est caractérisée par le fait que la ou les extrémités des ronds à béton à liaisonner présentent un refoulement au niveau de la partie filetée pour les renforcer.
- L'invention sera mieux comprise à la lecture de la description suivante accompagnée de dessins en annexe parmi lesquels:
- -la figure 1 schématise la liaison de deux ronds à béton selon une mise en oeuvre de la présente invention,
- - la figure 2 illustre une liaison mécanique de ronds à béton fixes,
- - la figure 3 illustre un troisième exemple de liaison mécanique de ronds à béton au niveau d'un point d'ancrage,
- - la figure 4 montre schématiquement un dispositif de précontrainte des ronds à béton selon la présente invention,
- - la figure 5 montre schématiquement une variante d'exécution du dispositif de précontrainte de la figure 4.
- La présent invention vise un procédé de réalisation de liaison mécanique de ronds à béton, à un rond à béton autorisant la mise en oeuvre du dit procédé, ainsi qu'à une liaison mécanique de ronds à béton ainsi réalisée qui trouveront notamment leurs applications dans le domaine de la construction d'éléments en béton, de bâtiments ou d'édifices.
- Dans ce domaine, on utilise des tirants qui traversent de part en part les éléments de béton et qui sont placés sous tension pour engendrer un effort de compression dans le béton. Le réglage de l'effort de traction et le choix de l'emplacement des tirants doivent soigneusement être déterminés par des calculs préalables.
- Dans la pratique, les tirants sont formés par une association de ronds à béton placés bout à bout. La jonction utilisée pour solidariser les ronds à béton doit pouvoir encaisser l'effort de traction, être facilement mise en place et également être économique.
- Actuellement, plusieurs solutions telles que jonction par recouvrement ou par sertissage sont proposées mais elles obligent de sérieux impératifs pour sa mise en oeuvre et présentent de nombreux inconvénients.
- La liaison mécanique de la présente invention permet d'assurer la fixation de deux ronds à béton 1 et 2, bout à bout, sensiblement coaxialement tel que cela est illustré à la figure 1. Un manchon taraudé 3 de liaison est utilisé pour recevoir les extrémités filetées 4 et 5 respectives des ronds à béton 1 et 2.
- En ce qui concerne les filetages et taraudages, on peut envisager deux solutions, à savoir : utilisation d'extrémités de barres présentant un même filetage droit ou gauche, dans ce cas, il est nécessaire d'obtenir le serrage par rotation de la barre 1 ou 2; ou alors utilisation d'extrémités filetées 4 et 5 présentant un pas de filetage inverse, droit et gauche, de même pour le manchon taraudé 3, auquel cas le serrage est obtenu par rotation du manchon 3 de raccord. La mise en oeuvre de la présente invention ne crée aucune limitation à ce niveau.
- Toutefois, si un simple filetage est pratiqué à l'extrémité des ronds à béton 1 et 2, les essais de traction montrent que la rupture des barres se produit toujours à l'endroit du filetage de l'une d'entre elles. On peut expliquer ce phénomène par le fait que la section de la barre est réduite à cet endroit. En effet, le filetage pratiquée à la surface du rond à béton entame la section et celle-ci étant moindre, il se crée une faiblesse.
- Avec la liaison mécanique de la présente invention, on procède au renforcement de l'extrémité du rond à béton, de telle sorte que celle-ci soit plus résistante que la partie centrale de la barre.
- Ainsi, en cas de traction, la rupture se produit dans la partie centrale de la barre et non plus au niveau de la jonction. Le choix de la section du rond à béton peut se faire en fonction de la résistance à obtenir dans la partie centrale de la barre et non plus dans la partie fragilisée de la liaison comme cela se rencontre traditionnellement. A résistance égale, les ronds à béton utilisés dans le cadre de la présente invention seront de section plus faible, ce qui permet de réaliser une économie substantielle.
- Selon la caractéristique principale de la présente invention, le renforcement de l'extrémité du rond à béton à liaisonner est obtenu, préalablement au filetage, par un refoulement réalisé à froid.
- Il faut insister sur le caractère limité de l'opération contraire aux usages dans le domaine. La technique traditionnelle de refoulement à froid veut que l'on obtienne des modifications dimensionnelles de la pièce usinée supérieure à 30 %. Par exemple, un diamètre de 40 mm refoulé à froid selon les techniques traditionnelles amène un diamètre de l'ordre de 55 mm. Or, une telle déformation de la matière ne procure pas les résultats escomptés et on aboutit à une perte de résistance. Celle-ci se localise essentiellement au niveau de la zone de changement de diamètre. Des essais de traction montrent que la rupture se produit à ce niveau.
- Selon l'invention, l'extrémité est renforcée sur la longueur du filetage par un refoulement réalisé à froid qui procure un accroissement des diamètres, égal ou inférieur à 30 %, et notamment compris entre 10 et 30%.
- Cette valeur permet à la fois d'obtenir un accroissement de la résistance due à l'augmentation de la section et également une augmentation faible de contrainte interne pour ne pas fragiliser le rond à béton au niveau du changement de diamètre.
-
- Les valeurs indiquées montrent que le refoulement à froid peut être en pourcentage d'autant plus faible que le diamètre de la barre est important. La section du rond en béton au niveau du fond de filet d2 de l'extrémité refoulée doit être au moins légèrement supérieure à la section courante ip du rond à béton à raccorder.
- L'opération de refoulement de la présente invention doit de préférence être effectuée à froid. En effet, un refoulement à chaud présente l'inconvénient de fragiliser la zone de transition en raison du refroidissement non contrôlé. Il se produit généralement une hyper-trempe qui affaiblit le métal. Le procédé à chaud doit aussi être mis en oeuvre hors chantier car il nécessite des fours qui doivent être alimentés en énergie souvent non disponible sur le chantier.
- Les ronds en béton, étant généralement réalisés dans des aciers à forte teneur en carbone et manganèse, sont donc très sensibles aux chocs thermiques et le refoulement à froid est par conséquent préconisé.
- La longueur du filetage réalisé à l'extrémité des ronds à béton devra correspondre sensiblement au diamètre <p du dit rond pour se ménager une sécurité, étant donné que des longueurs de filetage de 0,7 fois le diamètre suffisent pour résister à la traction. Toutefois, elle pourrait être supérieure.
- La liaison mécanique de la présente invention pourra également être mise en oeuvre dans le cas de ronds à béton fixes, que l'on ne peut écarter tel que cela est illustré à la figure 2. Dans ce cas, l'une des barres 1 comporte un filetage 4 de longueur double réalisé autour d'une extrémité refoulée, et le manchon 3 placé initialement autour du filetage 4 sera déplacé par rotation pour venir recouvrir le filetage des ronds à béton 2. Les filetages 4 et 5 auront un pas de même sens.
- Il faut également que la mise en oeuvre de la liaison mécanique de la présente invention puisse également être réalisée au niveau de points d'ancrage de ronds à béton 1 tel que cela est illustré à la figure 3. Dans ce cas, l'extrémité filetée 4 du rond à béton reçoit préalablement un refoulement réalisé à froid pour le renforcer, et cette extrémité est fixée sur une douille d'ancrage 6 solidaire du bloc 7 de béton.
- Par ailleurs, pour résister aux tests de traction imposés par certaines normes de sécurité, l'extrémité 4 et/ou 5 du rond à béton 1 et/ou 2, renforcée par un refoulement, est précontrainte.
- Cette précontrainte permet d'annuler tous les déplacements et allongements des ronds à béton et notamment de leurs extrémités lors des tests de sécurité mis en oeuvre.
- De plus, grâce à cette précontrainte, il n'est plus nécessaire d'employer sur le chantier des clés dynamométriques ni de réaliser les filetages avec une précision mécanique très importante.
- Ainsi, pour réaliser les liaisons mécaniques de ronds à béton selon la présente invention, on procède de la manière suivante:
- - préalablement au filetage, on refoule à froid la ou les extrémités 4, 5 des ronds à béton 1, 2 à liaisonner,
- - ensuite, on réalise le filetage de la ou les extrémités refoulées 4, 5, selon des techniques de filetage tout à fait traditionnelles,
- - enfin, on précontraint la ou les extrémités 4, 5 refoulées filetées du rond à béton, ce préalablement au montage de la liaison sur site.
- Pour procéder à cette précontrainte, les figures 4 et 5 illustrent à titre d'exemple deux appareils pouvant être utilisés.
- Pour précontraindre l'extrémité refoulée filetée 4 du rond à béton 1 par exemple, on dispose sur celle-ci un manchon fileté d'appui 11 puis on immobilise le rond à béton ainsi équipé et on soumet l'extrémité considérée 4 à l'action d'un vérin 6 ou similaire.
- Dans le cas de la figure 4, l'extrémité 4 du rond à précontraindre équipée de son manchon d'appui 11 est insérée entre une plaque d'appui 7 et l'extrémité 8 du vérin.
- Lorsque le vérin 6 est actionné, on vient alors bloquer le manchon 11 sur la plaque d'appui 7 et le vérin agit directement sur l'extrémité à précontraindre. En outre, afin de marquer l'extrémité précontrainte, l'extrémité 8 du vérin peut être équipée d'un poinçon qui réalise une marque indélébile au niveau de l'extrémité refoulée 4.
- La figure 5 montre une procédure tout à fait équivalente, mais inversée, dans laquelle on met en oeuvre un manchon d'appui fileté 11 et une plaque d'appui 7. Mais, dans ce cas, c'est le corps du rond à béton 1 qui est bloqué, par tout dispositif de pinces, schématisé en 9 sur la figure, et le vérin agit sur la plaque d'appui 7, selon le sens des flèches 10, action qui se répercute sur le manchon fileté d'appui 11 pour réaliser la précontrainte de l'extrémité 4.
- Selon les critères des normes à respecter, on effectue une précontrainte avec une force équivalente comprise entre 70 et 95 % de la limite élastique du rond à béton.
- Ce procédé de réalisation de rond à béton permet donc l'obtention d'un rond à béton 1 ou 2 présentant une extrémité refoulée filetée précontrainte 4 ou 5.
- Naturellement, d'autres mises en oeuvre de la présente invention, à la portée de l'Homme de l'Art, auraient pu être envisagées sans pour autant sortir du cadre de celle-ci.
Claims (11)
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PUAH | Patent maintained in amended form |
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STAA | Information on the status of an ep patent application or granted ep patent |
Free format text: STATUS: PATENT MAINTAINED AS AMENDED |
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27A | Patent maintained in amended form |
Effective date: 19971203 |
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Ref country code: CH Ref legal event code: AEN Free format text: MAINTIEN DU BREVET DONT L'ETENDUE A ETE MODIFIEE |
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ITF | It: translation for a ep patent filed |
Owner name: UFFICIO TECNICO ING. A. MANNUCCI |
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Ref country code: CH Ref legal event code: NV Representative=s name: MICHELI & CIE INGENIEURS-CONSEILS Ref country code: CH Ref legal event code: PUE Owner name: TECHNIPORT TRANSFER- ETABLISSEMENTS A. MURE |
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REG | Reference to a national code |
Ref country code: ES Ref legal event code: DC2A Kind code of ref document: T5 Effective date: 19980303 |
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NLR3 | Nl: receipt of modified translations in the netherlands language after an opposition procedure | ||
GBTA | Gb: translation of amended ep patent filed (gb section 77(6)(b)/1977) | ||
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Owner name: ETABLISSEMENTS A. MURE |
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APAH | Appeal reference modified |
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EUG | Se: european patent has lapsed | ||
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