Calcul section solives pour toiture plate

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Calcul section solives pour toiture plate



26/03/2015 Vieux  
  36 ans, Luxembourg
 
Bonjour à tous,

Je me lance dans la construction de mon garage en ossature bois.

J'aurais besoin de conseils des experts en toiture pour me donner les sections à utiliser pour ma toiture plate.

Les dimensions du garage sont les suivantes: 7m / 7m.

Ossature verticale 45/140 avec comme couverture extérieure un DHF de 15 mm lattage et bardage en cèdre. OSB à l'intérieur.

Pour la toiture, de l'intérieur vers l'extérieur:
OSB 18mm
Solives section?????????????
OSB 22mm
Derbicoat
Derbigum.

Pas d'isolation, le garage est indépendant de la maison.

Ouverture de 5m à l'avant pour porte sectionnelle.

Voilà, je ne sais pas s'il vous manque des infos, je les donnerai si nécessaire.

D'avance merci
26/03/2015 Vieux  
 
  26 ans, Flandre
 
Bonjour,

Je ne suis pas un expert mais je pense que ce site avec son logiciel de calcul peut t'aider : http://www.houtinfobois.be/logiciel....pla/tp_cas.asp

Bon calcul.
26/03/2015 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
Bonjour clem-2908

Voici pour info, à titre indicatif et sous toutes réserves, ce qui résulte d'un calcul sur la base de l'Eurocode 5.

Charges permanentes : En commençant par l'extérieur.
Etanchéité ép. 8 mm = 4 kg/m²
Support étanchéité, panneaux OSB ép. 22 mm = 15 kg/m²
Poids propre solives = 29 kg/m²
Plafond panneaux OSB ép. 18 mm = 12 kg/m²

Charges d'exploitations:
Charges fixes et mobiles temporaires = 130 kg/m². (max.)
Charge globale uniformément répartie de 190 kg/m²

Sur cette base :

Pour une portée de 7.00 m, il faut mettre en œuvre des solives de résineux type SRN, Douglas, Oregon ou similaire.
Résistance flexion max. 24 Mpa.
Classe C 24.
Classe de service 2.
D'une section de 93 x 293 mm
Espacées de 50 cm d'axe en axe.
Un chaînage (étrésillons) tous les 1.75 m participera à la rigidité de la structure.

Vérification contrainte de flexion ELU (Etat limite ultime)
Résistance max. de flexion = (fmk/Y)*kdef*ksys*kh = 10.15 Mpa
Contrainte de flexion = Mmax / i/v = 6.35 Mpa < que 10.15 = OK
Validation ELU
Rpe=Re/s.
S= Coeff. sécurité 3
24 Mpa/3 = 8 Mpa
Wz = I/h/2
Contrainte max. = Mmax. / Wz = 6.36 Mpa. < que 8 = OK

Vérification effort tranchant
Contrainte de cisaillement : négligeable.

Vérification des déformations ELS (Etat limite de service)
Flèche max. admise : 7.000 / 400 = 17.5 mm
Flèche instantanée Winst. = 13.9 mm
Flèche différée Wcreep = 5.8 mm
Flèche limite max. = 7.000 / 350 = 20 mm
Flèche nette max. = Winst + Wcreep = 19.6 mm < que 20 = OK

Bonne réflexion.

Dernière modification par fradeco 26/03/2015 à 10h39.
26/03/2015 Vieux  
  36 ans, Luxembourg
 
Merci beaucoup pour cette réponse de pro.

Au vu des sections de solives proposées, je me demandais s'il ne serait pas possible de travailler avec deux lamelles collés, un servant de linteau au dessus de la porte et un autre perpendiculaire à celui-ci. Et de cette manière réduire la section des solives qui n'auraient plus une portée que de 3,5m?

Ou même ajouter un lamellé au milieu du garage et placer les solives perpendiculairement à la porte?

Je ne sais pas si mes questions sont claires? Dans le cas contraire, je vais essayer de faire un schéma ce soir.
26/03/2015 Vieux  
 
  72 ans, Flandre
 
Bonsoir clem-2908,

J'éviterais de faire reprendre une charge ponctuelle sur le linteau qui aurait pour incidence que d'augmenter la hauteur du linteau.

Je poserais plutôt une poutre lamellé collé en parallèle à la porte de garage.

Pour 7.00 m de portée, il faudra quand même une poutre de 200 x 400 mm.
C'est également valable si cette poutre était perpendiculaire au linteau de garage.

Pour 3.50 m de portée on peut mettre en œuvre des solives d'une section de 63 x 143 mm espacées de 33 cm d'axe en axe.

Attention si vous optez pour une porte sectionnelle, veuillez noter que ces charges ne sont pas prises en compte dans les charges à reprendre par la poutre et les solives.

Pour le linteau d'une portée de 5.00 m, qui reprend les charges des solives, il faudra une poutre de 93 x 293 mm.
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