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Academic year: 2021

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***** 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.

Evaluation numérique de renforcement des nœuds poteau poutre de structure par des aciers transversaux UNV .Djelfa.2014

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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.

Evaluation numérique de renforcement des nœuds poteau poutre de structure par des aciers transversaux UNV .Djelfa.2014

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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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