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Qu'est-ce que la charge maximale d'utilisation?

« Charge maximale d'utilisation (CMU) » : charge maximale qu'un appareil de levage, que tous engins ou que des éléments constitutifs sont autorisés à supporter verticalement au point de suspension de la charge ou à faire mouvoir en service, le navire ou l'engin effectuant des opérations de chargement ou de déchargement au port et en eau calme.

Comment calculer la charge maximale autorisée?

La charge maximale autorisée comprend le poids du moteur et de la boîte de vitesses de série. Le poids de toute amélioration de la boîte de vitesses ou d’autres options doit être déduit de la charge maximale autorisée.

Comment calculer la charge maximale d’utilisation d’une élingue ?

On appelle « charge maximale d’utilisation » (CMU), la masse maximale que l’élingue peut supporter en toute sécurité lorsqu’elle est utilisée pour lever des charges. La CMU est exprimée en kilogramme (kg) ou en décanewton (DaN). La valeur de la CMU dépend de l’élingue utilisée et figure sur l’étiquetage de l’élingue.

Comment calculer la charge de l'élingue ?

Création d'une réglette de calcul de la Charge Maximale d'Utilisation (CMU) des élingues textiles plates ou rondes et des élingues en acier. Au recto et au verso, la réglette permet le calcul direct de la CMU (Charge Maximale d'Utilisation) en fonction de la capacité de l'élingue et du mode l'élingage retenu.

cALCUL DU LEVAGE 06 www.accessbat.com 4 cH06 - V02-2017

1. Méthode de diMENSIONNEMENT GÉNÉRALE DE LEVAGE

cette Méthode de dimensionnement a pour but d"évaluer la charge à laquelle seront soumises les ancres ou douilles scellées dans despièces préfabriquées en béton armé en vue du choix de ces ancres ou douilles. Cette méthode ne permet de traiter que des cas les plus courants. De plus, il est essentiel que les hypothèses retenues soient commu- niquées aux entreprises qui assureront les opérations de manuten- tion et de levage des produits ; ceci dans le but que ces entreprises s"assurent de l"adéquation entre ces hypothèses et les conditions réelles de manutention et de levage. Exemple : Angle de levage, résistance du béton...

1.1. Hypothèses de calcul

Pour déterminer les charges auxquelles sont soumises les ancres ou douilles de levage, il est indispensable de tenir compte de l"ensemble des points suivants : le plan de la pièce et la cinétique de manutention (Voir § 1.2) le poids de la pièce (et des éléments de coffrage et accessoires levés avec la pièce) (Voir § 1.3) les efforts d'adhérence au coffrage au démoulage (Voir § 1.4) le nombre de points de levage efficaces (et non le nombre de points de levage réels) (Voir § 1.5) le coefficient d'angle d'élingue (Voir § 1.6) le coefficient dynamique (Voir § 1.7) Pour déterminer l'ancre ou la douille à utiliser (type, longueur,...), ilest indispensable de connaître également : la résistance du béton au moment du levage (Voir § 1.9) il est d"autre part nécessaire de distinguer la manutention en usine de préfabrication, et sur chantier. Tous les calculs doivent être faits dans les deux cas. L"ensemble de ces points est détaillé dans les paragraphes suivants.

1.2. Dessin de la pièce et cinétique de manutention envisagée

il est important, en premier lieu, de bien définir le plan de la pièce étudiée et de bien connaître la manutention à opérer avec cettepièce. Ilest nécessaire de distinguer la cinématique en usine de préfabri- cation, et sur chantier.

1.3. Poids de la pièce (P)

il est indispensable de calculer le poids réel à lever. Cela comprend notamment : le poids de l'élément en béton (volume x masse volumique). La masse volumique du béton armé est généralement égale à

2500daN/m

3 (ou 25 kN/m 3 le poids des éléments de coffrage et accessoires levés avec la pièce

1.4. Effort d"adhérence au démoulage (A)

L'effort d'adhérence dépend de 2 facteurs :

la surface coffrée de l'élément (S en m²) Les surfaces à prendre en compte sont toutes les surfaces en contact (inclinées ou non) entre le béton et le coffrage. l'état de surface du moule. Cet état de surface implique une contrainte d"adhérence (qadh en daN/m²). Cet effort est uniquement à prendre en compte lors du démoulage des pièces.

1.5. Position et détermination du nombre de points de levage efficaces (n)

Positionner les points de levage de manière symétrique par rapport au centre de gravité. Voici quelques exemples types de positionnement des points de levage : dalle

PanneauTuyau

PoutrePièce de révolution

en fonction du type d"ancres ou de douille qui sera choisi, la position de certains points de levage peut ne pas convenir. Il est indispensable de tenir compte en particulier des distances minimales entre points de levage, et des distances minimales au bord béton. Unenrobage minimal peut également être demandé.

L"effort d"adhérence : a = qadh x S

cet effort d"adhérence vient s"ajouter au poids réel à lever. Dans certains cas, les efforts peuvent être nuls si le béton n"est pas en contact avec le moule (les poutres précontraintes par exemple). type de coffrageContrainte d"adhérence

Moule en acier huilé,

contre-plaqué enduit de plastique huilé

100 daN/m²

Moule en bois verni huilé200 daN/m²

Moule en bois rugueux huilé300 daN/m²

Matrice polyuréthane

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de la matrice cALCUL DU LEVAGE 06 www.accessbat.com 5 cH06 - V02-2017

En fonction du nombre de points de levage réels, et de l"utilisation ou non d"un système de levage équilibreur (comme par exemple un

palonnier), le nombre de points de levage efficaces se définit comme suit : Autre angle : = angle entre la vertical et l'élingue la plus inclinée.

Il est nécessaire de considérer le cas le plus défavorable, c"est-à-dire l"angle le plus

important. système non équilibré nombre de points apparents = 4

Nombre de points efficaces = 2

1.6. Angle d"élingage et coefficient multiplicateur (Ce)

un coefficient d"élingue Ce est engendré par la projection des efforts verticaux (poids) sur les élingues. Pour le calcul l"angle à considérer

est l"angle entre la verticale et l"élingue la plus inclinée. dalle

Pièce de révolution

nombre de points efficaces (n) Nombre de points apparentsavec système équilibreurautre moyen de levage 442
332
222

015°22,5°30°45°60°

030°45°60°90°120°

Ce11,0351,0821,1551,4142

L-2 D1,3 DD0,7 D0,6 D

PoutreTuyau

Quelques exemples de système équilibré

nombre de points apparents = 4

Nombre de points efficaces = 4

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1.7. Hypothèses de calcul

1.8. Charge résultante par point de levage (F)

Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous sont indicatives.

Le mode de levage prévu et les valeurs retenues doivent être notifiés aux utilisateurs (usine et chantier).

La charge résultante par point est égale à :

Ce calcul doit impérativement être fait en usine de préfabrication, et sur chantier et lors de toute autre étape de manutention.

Coefficient dynamique recommandé par type de pièce : engin de levage et de manutentionVitesse de levageCoefficient dynamique Cd

Grue fixe ou sur rails 1 m/s1,15

Grue fixe ou sur rails 1 m/s1,30

Pont roulant 1 m/s1,15

Pont roulant 1 m/s1,60

Levage et transport sur terrain plat2

Levage et transport sur terrain accidenté 4

type de pièceCoefficient dynamique Cd

Tuyau et assainissement2

Cadre inférieur à 12T1,60

Cadre de 12 à 20T1,30

Cadre supérieur à 20T1,15

Murs1,30

Poutre inférieure à 12T1,60

Poutre de 12 à 20T1,30

Poutre supérieure à 20T1,15

1.9. Résistance du béton (fck)

La résistance du béton doit être déterminée : au premier levage de la pièce au transport et à la mise en oeuvre sur chantier La résistance minimale admissible du béton est de 15 MPa.

2.0. longueur recommandée du cône d'arrachement

note :

Les douilles de levage utilisées plus de 10 fois, ne doivent pas être sollicitées à plus de 0,6 fois leur Charge Maximale d"Utilisation.

Il est nécessaire de vérifier dans ce cas que F 0,6 x CMU (Douille).

? Indique la longeur minimum de l"ancre à respecter, dans un béton à 15 Mpa minimum, pour obtenir une résistance à l"arrachement

supérieure à la charge maximum d"utilisation de l"ancre. Dans les conditions d"un cône d"arrachement maximal.

? Valeur d'arrachement inférieure à la valeur minimum recommandée. ? Valeur d'arrachement supérieure à la valeur minimum recommandée.

L"ancrage est réalisé dans le béton grâce au pied de l"ancre qui crée un cône d"arrachement. La résistance de l"ancrage dépend donc :

de la résistance du béton, de la longueur de l'ancre à pied, (voir méthode de dimensionnement générale et schéma ci-dessous)

Cône d'arrachement et espacement entre ancre

Plus le cône d'arrachement est important,

plus l"ancrage est résistant.

Il est maximal lorsque l"entraxe des ancres

est supérieur à 6 fois la profondeur d"ancrage (hef) et les distances aux bords béton sont supérieures

à 3 fois hef.

des distances aux bords béton, des distances entre ancres. cALCUL DU LEVAGE 06 www.accessbat.com 7 cH06 - V02-2017

2.1. Dimensionnement de l"armature de renfort obligatoire

2.2. Étrier de cisaillement en cas d"effort oblique

armature à Haute Adhérence FeE500, (selon norme NF A 35-016).

1,3 T2,5 T5 T10 T20 T32 T

Diamètre de l"armature (mm)81016203240

Béton à 10 MPaA=93013801790276035704550

béton à 15 MPaA=77011401490228029703780 béton à 20 MPaA=6709801290196025703270 béton à 25 MPaA=5908701140173022802900 béton à 30 MPaA=5307801030156020602620 béton à 35 MPaA=490710950142019002410 béton à 40 MPaA=460660880131017602240 il est souhaitable de réaliser une armature en V à 30° .

Dans le cas où l"élément béton ne le permet pas, il est possible de faire revenir l"armature à l"horizontal en forme de moustache.

La Charge Maximale d"Utilisation des ancres et des douilles est don- née pour un effort de traction avec un angle d"inclinaison de traction de 30° maximum par ancre et de 15° maximum pour les douilles. En cas d"effort oblique un étrier de cisaillement est nécessaire. Il doit être placé le plus près possible de la réservation.

Armature à Haute Adhérence FeE500

Charge max.

Charge max.

de l'anneau

Ø Etrier

(mm)

L (mm)

1,4 T 2,5 T 6720

2,5 T81020

4 T 5 T

101490

5 T121800

7,5 T 10 T

141980

10 T161980

développé des étriers de cisaillementquotesdbs_dbs26.pdfusesText_32
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