***** La liste des figures *****
CAPITRE 01
Figure 1.1. : Mécanisme de fonctionnement d'un nœud de rive.
Figure 1.2 : Mécanisme de fonctionnement d'un nœud central.
Figure 1.3 : Bielle de compression développée au nœud poutre poteau.
Figure 1.4: formation de rotule en tête de poteau.
Figure 1.5: éclatement des armatures transversales.
Figure 1.6 : Absence d’armature transversale au nœud .Effondrement dû à cette absence au nœud et dans la zone critique du poteau.
Figure1.7 : Traces de papiers au droit du talon de 5cm.
Figure 1. 8 : procédure d’application de l’époxy sous vide (French et al. [10]).
Figure 1.9 : Configuration de gainage en acier (corazao et durrani[37]).
Figure. 1.10 : configuration des plats ondulés proposés par (Ghobarah et al. [38]).
Figure 1.11: Configuration acier par (Beres et al).
Figure. 1.12 : Réparation de nœuds étudiée (séisme Alger2003).
Figure. 1.13 : Configuration mixte par [41].
Figure1.14: armature transversale dans le nœud.
Figure. 1.15 : L'amélioration du comportement sismique des nœuds due à des fibres métalliques.
Figure. 1.16 : Ferraillage du poteau et de la poutre principale
Figure1.17 : Ferraillage des nœuds des deux modèles.
Figure 1.18 : Ferraillage des nœuds d’angles des maquettes de portiques (unité = mm).
Figure .1.19 : Endommagement à cause de l’absence d’armatures transversales dans le nœud.
Figure .1.20 : Nœud de rive, manque d’armatures transversales.
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***** La liste des figures *****
Figure 1.21: Bon frettage de la zone critique.
CHAPITRE 02
Figure 2.1 : Disposition des différents matériaux dans une section carrée.
Figure 2.2 : Diagramme contrainte – déformation de l'acier écroui.
Figure 2.3: Digramme contrainte – déformation des aciers
Figure 2.4 : Courbe « Parabole - Rectangle » pour un béton de résistance 45N/mm².
Figure 2.5 : Diagramme σ-ε pour le béton comprimé.
Figure 2.6 : Courbe «Parabole- Rectangle» pour un béton fretté / non fretté.
CAPITRE 03
Figure 3.1: élément Solide (béton).
Figure 3.2: élément Link (acier).
Figure 3.3 : Diagramme contrainte-déformation du béton.
Figure 3.4 : Diagramme contrainte-déformation du béton simplifié.
Figure 3.5 : Diagramme contrainte-déformation des aciers.
Figure 3.6: connectivité des éléments: élément solide (béton) et éléments link (acier).
Figure 3.7: connectivité des éléments: élément solide (béton) et link (acier).
Figure 3.8 : Dégradation des zones critiques des poteaux.
Figure 3.9 : Formation des rotules plastiques.
Figure 3.10 : Équilibre des moments autour du nœud.
Figure 3.11 : portique poteau- poutre.
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***** La liste des figures *****
Figure 3.12 : Les dimensions typiques de nœud avant le renforcement (NM1).
Figure3.13: Configuration de des nœuds références Modèle (1)
Figure3.14 : Configuration de renforcement des nœuds avec 2cadre Modèle (2) Figure 3.15: Configuration de renforcement des nœuds avec 3cadres Modèles (3 et 4)
CAPITRE 04
Figure 4.1 : Configuration de renforcement des nœuds sans armature. (Modèle 01).
Figure4.2 : Configuration de renforcement des nœuds en utilisant 2cadre (Modèle 02).
Figure 4.3:Configuration de renforcement des nœuds en utilisant 3 cadres (Modèle 03).
Figure 4.4: Configuration de renforcement des nœuds en utilisant 3 cadres et varie la nuance des aciers transversaux (Modèle 04).
Figure 4. 5: Densité du maillage des nœuds renforcé.
Figure 4. 6 : Résultats d’étude de convergence (déplacement).
Figure 4. 7 : Résultats d’étude de convergence (contrainte du béton).
Figure 4.8: Le modèle avec une force latérale sismique.
Figure 4.9 : Comportement global du nœud de référence et des nœuds renforcés par
(F=35KN)
Figure 4.10 : Contrainte –déplacement des modèles renforcé et le modèle non renforcé. Figure 4.11 : le comportement de modèle 01.
Figure 4.12 : le comportement de modèle 02.
Figure 4.13 : le comportement de modèle 03.
Figure 4.14 : La contrainte de Von Misés des modèles renforcée.
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