("19x19") plat porteur 20x2 aux normes ERP

Transcription

("19x19") plat porteur 20x2 aux normes ERP
09/01/2013
CAILLEBOTIS EXPRESS
SAS au capital de 20 000 €
21 rue Jules Ferry - 69520 GRIGNY
Tel. +33 980 562 690
Fax. +33 985 562 690
[email protected]
www.caillebotis-express.com
FICHE TECHNIQUE
Type de caillebotis :
Matière :
Traitement :
Hauteur plat porteur :
Epaisseur plat porteur :
Entraxe plats porteurs :
Longueur sens porteur :
Pressé
Dimensions : 490 (porteur) x 1050 mm
S235JR - EN 10025:2005
Galvanisation à chaud ISO 1461:2009
20 mm
2 mm
22 mm
490 mm
Hauteur d'entretoise :
Epaisseur entretoises :
Entraxe entretoises :
Longueur sens entretoises :
10 mm
2 mm
22 mm
1050 mm
20 x 20 mm
Conforme ERP / PMR selon Arrêté du 1er Août 2006 :
Vide de maille :
http://www.accessibilite-batiment.fr/mi-neuves/cheminements-exterieurs/arrete.html
Contour :
Tolérances dimensionnelles :
bordé sur tout le contour par un plat de 20x2 soudé
Selon RAL GZ 638
TYPE DE SURCHAGRE : ERP/PMR : 400 kg/m² ou 150 kg au centre sur 200x200mm
Avec une flèche à 1/200è de la portée et < 4mm
Coefficients appliqués :
09/01/2014
1,5 selon norme de construction Eurocode 3
CAILLEBOTIS EXPRESS SAS
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RESISTANCE CAILLEBOTIS METALLIQUE
CAILLEBOTIS EXPRESS SAS - www.caillebotis-express.com
Selon méthodologie RAL-GZ-638, pour acier S235JR
SAISIE DES DONNEES (POUR CAILLEBOTIS EN ACIER S235JR)
nom
COMMUN
valeur
Charge
Surface d'impact (le long des entretoises)
Surface d'impact (le long des plat porteurs)
Modèle PRessé ou ElectroForgé
nom
CHARGE CONCENTREE
valeur
Fp
1,5
Bq
Bt
20
20
nom
Fv
CHARGE REPARTIE
valeur
4
unité
kN (Fp)
kN/m² (Fv)
PR
("PR"/"EF")
Portée
LL
49
cm
Entraxes plats porteurs
Entraxes entretoises
tt
()
2,222
3,333
cm
cm
Hauteur plat porteur
Epaisseur plat porteur
hh
bb
2
0,2
cm
cm
CALCULS SELON METHODOLOGIE RAL-GZ-638
nom
COMMUN
valeur
formule
Mk
Plats porteurs supplémentaires impliqués
selon tableau annexe
mm
Plats porteurs impliqués (total)
nn
Coefficient minorant propre au Pressé
0,9 pour le pressé (selon RAL-GZ-638)
vv
YQ
1,5
Module de Young
21000 pour acier s235
EE
21000
Md
(Q)
Wvorh
1,479708011
Wvorh = bb x (hh)² x nn x vv / 6
WW
0,12
WW = bb x (hh)² x 1 x vv / 6
cm³
Ivorh
1,479708011
Ivorh = bb x hh³ / 12 x nn x vv
Ivorh
0,12
Ivorh = bb x hh³ / 12 x 1 x vv
cm4
Md
Contrainte maximum calculée
σ
21,9375
Md = YQ x Mk
14,82556007
σ = Md / Wvorh
Md
0,40012665
Md = YQ x Mk
kNcm
σ
3,33438875
σ = Md / WW
kN/cm²
23,5
Flèche maximum tolérée
LL / 200 ou LL / 300 selon l'usage
kN/cm²
fmax
Flèche maximum obtenue
0,245
fmax = LL / 200
ff
0,112415934
ff = (Fp x 8 x LL³ - 4 x LL x Bt² + Bt³)
/ (384 x EE x Ivorh)
fmax
0,163333333
fmax = LL / 300
SYNTHESE
CHARGE CONCENTREE
CHARGE REPARTIE
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme si σ < σFyk
Flèche
cm
ff
0,026474429
cm
ff = (5 x Fv x tt x LL^4)/(348 x EE x
Ivorh x 10^4)
VERIFICATION DE LA CONFORMITE
Conforme si ff < fmax
kNcm
0,9
Coefficient de sécurité
1,5 selon EuroCode 3
Contrainte
unité
(Q)
12,33090009
nn = Bq / tt + mm
Inertie
σFyk
CHARGE REPARTIE
valeur
formule
Mk
0,2667511
Mk = (Fv x tt x LL²) / (8 x 10^4 )
nom
3,33
Moment d'inertie
Contrainte maximum propre à acier S235JR
23,5 kN/cm² selon DIN EN 10 025
CHARGE CONCENTREE
valeur
formule
Mk
14,625
Mk = Fp x ( LL - Bt/2) / 4
nom