Calcul en capacité selon les normes russes

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Traduit par IA depuis l'anglais

Le calcul en capacité utilise la même procédure que dans l'EC en raison de l'absence de prescriptions dans les normes russes.

L'objectif du calcul en capacité est de confirmer qu'un bâtiment présente un comportement ductile contrôlé afin d'éviter l'effondrement lors d'un séisme de niveau de calcul. La rotule plastique est censée apparaître dans l'élément dissipatif et tous les éléments non dissipatifs de l'assemblage doivent être capables de transférer en toute sécurité les efforts dus à la plastification de l'élément dissipatif. L'élément dissipatif est généralement une poutre dans un portique à nœuds rigides, mais il peut également s'agir, par exemple, d'une platine d'extrémité. Le facteur de service n'est pas utilisé pour les éléments dissipatifs. Deux facteurs sont attribués à l'élément dissipatif :

  • γov – facteur de sur-résistance – EN 1998-1, Art. 6.2 ; la valeur recommandée est γov = 1,25 ; modifiable dans les matériaux
  • γsh – facteur d'écrouissage ; les valeurs recommandées sont γsh = 1,2 pour une poutre dans un portique à nœuds rigides, γsh = 1,0 sinon ; modifiable dans l'opération

Le diagramme de matériau est modifié conformément à la figure suivante :

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La résistance accrue de l'élément dissipatif permet l'introduction de charges provoquant l'apparition de la rotule plastique dans l'élément dissipatif. Dans le cas d'un portique à nœuds rigides avec une poutre comme élément dissipatif, la poutre doit être chargée par My,Ed = γovγshfyWpl,y et l'effort tranchant correspondant Vz,Ed = –2 My,Ed / Lh, où :

  • fy – limite d'élasticité caractéristique
  • Wpl,y – module plastique de la section
  • Lh – distance entre les rotules plastiques sur la poutre

Dans le cas d'un assemblage asymétrique, la poutre doit être chargée par des moments fléchissants positifs et négatifs ainsi que par leurs efforts tranchants correspondants.

Les plaques des éléments dissipatifs sont exclues de la vérification normative.

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