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GPF20_Fiche1_V1R0.pdf · 4 216 mots · du marché « Rénovation du système de sécurité incendie de la station radar de Quimper-Saint Goazec », dossier de consultation officiel.
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MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE Direction Générale de l’Aviation Civile Direction des Services de la Navigation Aérienne Guide Direction de la Technique et de l’Innovation Déploiement et Support opérationnel Référence : GPF20_Fiche1_V1R0 Rédacteur : DTI/DSO/IGC Tél. +33 (0)5 62 14 58 70 – Fax : +33 (0) 562 14 50 06 Installations de la DGAC Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments P roj et / O p é rat ion : Ins ta l l at i ons de la DG AC V er s ion : V 1R 0 d u 0 9/ 06 / 20 2 0 www.ecologique-solidaire.gouv.fr Siège : CS53584 - 1, avenue du Dr Maurice Grynfogel 31035 Toulouse cedex 1 - téléphone : +33 (0) 562 14 52 00 Site Athis-Mons : Bâtiment 1608 - route périphérique zone aéroportuaire 91200 Athis-Mons - téléphone : +33 (0) 169 57 60 00 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments DIFFUSION INITIALE Toute reproduction ou communication de ce document, de son contenu ou de sa nature, même Civile, est strictement interdite sans le consentement écrit de la Direction de la Technique et de DESTINATAIRE(S) COPIE(S) POUR INFORMATION partielle, exceptés les usages internes des Services de la Direction Générale de l’Aviation l’Innovation Objet de la diffusion (facultatif) : VERIFICATION (V) / APPROBATION (A) Nom Fonction / Entité V/A Visa Jean Claude COURTAY Rédacteur V Arnaud MARTICHON Adjoint chef de pôle IGC V Philippe PANABIERE Chef de pôle IGC A MAITRISE DOCUMENTAIRE Référence : GPF20_Fiche1_V1R0 Affaire / Projet / Opération : Installations de la DGAC Contenu personnalisable Classement et archivage du document Stockage : GEODe Fichier : GPF20_Fiche1_V1R0.docx Support / Format : DOC ou PDF © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 2 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments Historique du document Version du Date de Raison de l’évolution Auteur document rédaction V0R0 14/01/19 Version initiale JC COURTAY V0R1 28/02/20 Version en vérification JC COURTAY V1R0 09/06/20 Version publiée JC COURTAY Table des illustrations Figure 1 : Exemple de ferraillages ....................................................................................................................... 6 Figure 2 : Soudage du treillis .............................................................................................................................. 7 Figure 3 : Fers soudés tous les mètres ................................................................................................................. 7 Figure 4 : Exemple d’armatures de continuité équidistante ................................................................................ 8 Figure 5 : Fourreaux dans les acrotères ............................................................................................................... 9 Figure 6 : exemples de raccordement ................................................................................................................ 10 Figure 7 : Positionnement des douilles.............................................................................................................. 11 Figure 8 : Principe de raccordement avec les armatures en acier ...................................................................... 12 Figure 9 : Principe de raccordement des ferraillages aux prises de terre. ......................................................... 13 Figure 10 : Continuité des piliers avec les semelles. ......................................................................................... 14 Figure 11 & 12 : Répartition des douilles. ........................................................................................................ 15 Figure 13 : Disposition des douilles sur un bâtiment circulaire. ....................................................................... 16 © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 3 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments Sommaire 1 GENERALITES DE LA FICHE ............................................................................ 5 1.1 Objet de la fiche 5 1.2 Principe général de réalisation 5 2 CONTINUITE DES STRUCTURES ...................................................................... 6 2.1 Continuité des armatures d'un bâtiment 6 2.1.1 Armatures verticales 6 2.1.2 Interconnexion entre les armatures verticales et horizontales 6 2.1.3 Ferraillage des fondations d’un bâtiment 7 2.1.3.1 Cas des treillis soudés 7 2.1.3.2 Cas des ferraillages ou « fer à béton » 7 2.1.4 Continuité du ferraillage des fondations avec les armatures du bâtiment 7 2.2 Continuité des fers à béton verticaux d'un bâtiment circulaire 8 2.3 Maillage CEM 8 2.3.1 Généralités 8 2.3.2 Mise en place de treillis soudés 9 2.3.3 Continuité électrique des treillis verticaux 9 2.4 Réservation dans les acrotères de hauteur supérieure à 30 cm 9 2.5 Raccordement des conducteurs aux armatures 10 2.5.1 Exemple de raccordement des conducteurs 10 2.5.2 Mise en œuvre des douilles de raccordement 10 2.6 Equipotentialité pâr les armatures du béton 12 2.7 Liaisons avec les prises de terre 13 2.7.1 Principes 13 2.7.2 Raccordement avec les réseaux d’équipotentialité 13 2.8 Bâtiment avec vide sanitaire 14 2.9 Emplacement des douilles sur un bâtiment 15 2.9.1 Acrotère 15 2.9.2 Façade 15 2.9.3 Locaux techniques 15 2.10 Emplacement des douilles sur un bâtiment circulaire 16 2.11 Bâtiment métallique pylône ou utilisation des conducteurs naturels 17 2.11.1 Principe de protection 17 2.11.2 Règles d’installation 17 2.12 Contrôle des travaux 17 © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 4 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments 1 GENERALITES DE LA FICHE 1.1 OBJET DE LA FICHE La présente fiche décrit les dispositifs qui devront être mis en œuvre sur les armatures et les structures métalliques de tout nouveau bâtiment destiné à abriter les équipements de la DGAC, afin de protéger efficacement ces derniers contre les perturbations électromagnétiques engendrées par la foudre ou par les installations voisines. 1.2 PRINCIPE GENERAL DE REALISATION Pour pouvoir utiliser la structure métallique du bâtiment et (ou) les armatures conductrices du béton comme conducteur naturel de la foudre, il faudrait que la valeur de l’impédance globale entre le point haut des bâtiments et la terre soit inférieure à 0,2Ω. La mesure de cette impédance étant difficile à réaliser, on n’utilisera pas ces éléments conducteurs comme unique descente foudre. Par contre, les éléments conducteurs de la structure et les armatures conductrices du béton peuvent jouer le rôle d’écran électromagnétique pour les matériels électriques et électroniques contre le champ magnétique de foudre, conformément à la norme NF EN 62305-4. Le principe est donc d’assurer la continuité électrique vers la mise à la terre de la structure métallique d’un bâtiment par la mise en œuvre : d’interconnexions entre les ferraillages des structures horizontales et verticales ; de liaisons en cuivre permettant le raccordement de la structure au ceinturage de terre en fond de fouille ; de dispositifs de connexion assurant la liaison des armatures avec le reste du réseau de protection foudre. On assurera de même ces continuités électriques dans le cas de structures antisismiques. Il convient de réaliser la continuité des tiges de renfort par serrage avec des brides conformes à la série de normes NF EN 62 561 ou par soudure. La soudure aux tiges de renfort n’est permise qu'avec l’accord du concepteur des travaux de Génie Civil. Il convient que les tiges de renfort soient soudées sur une longueur au moins égale à 50mm. Lorsque la soudure aux tiges de renfort n’est pas admise, il convient d’utiliser des brides de serrage ou des conducteurs supplémentaires dédiés. Ces conducteurs supplémentaires peuvent être en acier, acier doux, acier galvanisé ou en cuivre. Il convient de connecter les conducteurs supplémentaires à un grand nombre de tiges de renfort par serrage afin de bénéficier des possibilités de protection par écran de l’armature d’acier. Dans la suite du document, il ne sera pas fait mention de type d’assemblage mais simplement le besoin de raccordement. © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 5 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments 2 CONTINUITE DES STRUCTURES 2.1 CONTINUITE DES ARMATURES D'UN BATIMENT 2.1.1 Armatures verticales La continuité électrique des armatures verticales sera assurée du haut en bas de la structure par des raccordements pour les cas suivants : les armatures situées aux quatre angles du bâtiment, les armatures réparties tous les 10 mètres pour les bâtiments de grand périmètre, les armatures de tous les poteaux. 2.1.2 Interconnexion entre les armatures verticales et horizontales A chaque dalle (étage), les armatures de la dalle seront raccordées avec les armatures de la structure verticale avant coulage du béton. Ces raccordements seront réalisés au niveau de chaque barre de rigidité située aux points de jonction entre les armatures verticales et horizontales. Si le ferraillage utilisé dans les dalles comporte des plaques de treillis alors celles-ci seront raccordées entre elles tous les mètres. Un raccordement des ferraillages par niveau sera fait avec l’interconnexion des armatures verticales et horizontales au minimum dans les 4 angles de la structure et au pas de 10 m en périphérie du bâtiment. Les armatures des planchers et des toits terrasses seront traitées de la même manière. En outre, pour les acrotères, les ferraillages seront interconnectés au minimum dans les 4 angles de la terrasse et au pas de 10 m en périphérie du bâtiment. Dalle Armature à Barre de fer à raccorder à raccorder la barre Vue de dessus Fers à béton verticaux Figure 1 : Exemple de ferraillages © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 6 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments 2.1.3 Ferraillage des fondations d’un bâtiment Les raccordements par soudure électrique seront préférables aux serrages par brides pour les fondations. 2.1.3.1 Cas des treillis soudés Tous les treillis des fondations seront raccordés entre eux tous les mètres (pour assurer la continuité électrique des treillis). Généralement, la taille du treillis soudé est d’environ 2,40m x 3,60 m. Figure 2 : Soudage du treillis 2.1.3.2 Cas des ferraillages ou « fer à béton » Tous les fers à béton mis sur le sol seront raccordés entre eux tous les mètres. 1m 1m Figure 3 : Fers soudés tous les mètres 2.1.4 Continuité du ferraillage des fondations avec les armatures du bâtiment Des raccordements seront réalisés au niveau des barres de rigidité aux points de jonction entre les armatures verticales et les ferraillages horizontaux (cf. Figure 1). Ces mesures concernent aussi les bâtiments qui possèdent une structure antisismique. © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 7 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments 2.2 CONTINUITE DES FERS A BETON VERTICAUX D'UN BATIMENT CIRCULAIRE La continuité des armatures devra être assurée avant le coulage d'une nouvelle paroi. Les fers à béton sélectionnés devront être raccordés pour avoir une continuité électrique du haut en bas du bâtiment. Pour les bâtiments circulaires, la continuité sera effectuée avec un minimum de 4 ensembles d’armature équidistants (cf. Figure 4). La distance maximale entre armatures de continuité est de 10 mètres. Fers à béton verticaux 10 m max Figure 4 : Exemple d’armatures de continuité équidistante 2.3 MAILLAGE CEM Pour les sites se situant dans des environnements électromagnétiques perturbés, la continuité des structures sera renforcée par un maillage CEM. 2.3.1 Généralités L’objectif est d’obtenir une structure semblable à une cage de Faraday. Le principe consiste à installer des treillis soudés à petites mailles sur toutes les façades du bâtiment. Ces treillis seront mis en continuité avec les armatures du bâtiment. Le maillage CEM vient en complément de la continuité de la structure qui est détaillée dans ce document. Le pas du maillage sera défini en fonction des fréquences perturbatrices. La taille de la maille sera inversement proportionnelle à la fréquence. Par exemple, pour les fréquences perturbatrices très hautes telles que pour les radars ou les faisceaux hertziens, les mailles seront de un à deux centimètres, et pour les fréquences VHF elles seront de l’ordre du mètre. © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 8 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments 2.3.2 Mise en place de treillis soudés Les treillis seront posés verticalement contre les fers à béton de la structure. Chaque treillis sera raccordé aux armatures (moyenne de 6 points minimum par treillis). Dans la plupart des cas, la taille du treillis soudé est d’environ 2,40m x 3,60 m. 2.3.3 Continuité électrique des treillis verticaux Les treillis seront posés avant coulage des parois et raccordés verticalement entre eux tous les mètres. 2.4 RESERVATION DANS LES ACROTERES DE HAUTEUR SUPERIEURE A 30 CM Pour permettre le passage des conducteurs de descente et afin de leur éviter des remontées importantes, des fourreaux seront mis en place dans les acrotères de hauteur supérieure à 30 cm (cf. Figure 5). Les fourreaux seront réalisés avec des tubes en PVC de diamètre intérieur minimum de 4 cm. Un fourreau sera implanté à chaque angle du bâtiment. Sur les façades, les fourreaux seront implantés tous les 10m. Chaque fourreau sera incliné de manière à respecter une pente de 10% vers l'extérieur de la terrasse. Les fourreaux seront toujours placés au-dessus des remontées de l’étanchéité sur les acrotères et devront correspondre aux emplacements des descentes foudre. A minima, ils seront placés à 20 cm de hauteur de la terrasse brute. Figure 5 : Fourreaux dans les acrotères © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 9 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments 2.5 RACCORDEMENT DES CONDUCTEURS AUX ARMATURES Les raccordements avec les armatures seront réalisés par soudage ou par l’intermédiaire d’accessoires mécaniques d’assemblage par serrage. Lorsque des connexions entre les armatures du béton et le conducteur d’équipotentialité sont réalisées par serrage, il convient de toujours utiliser deux conducteurs d’équipotentialité (ou un conducteur d’équipotentialité avec deux fixations à des armatures différentes) à des fins de sécurité, dans la mesure où les connexions ne peuvent pas être inspectées après durcissement du béton. Si le conducteur d’équipotentialité et l’armature sont des éléments métalliques de nature différente, il convient que la zone de connexion soit complètement enrobée par un composé anti-moisissure. 2.5.1 Exemple de raccordement des conducteurs Les points de connexions à l’armature d’une paroi en béton armé peuvent se faire de la façon suivante Figure 6 : exemples de raccordement NOTE : La disposition indiquée à droite de la Figure 6 ne constitue pas une solution généralement acceptée en termes de bonnes pratiques. Elle ne devra pas être mise en œuvre dans les nouveaux chantiers. Elle est donnée pour mémoire car existante dans certains anciens bâtiments. Les conducteurs de raccordements vers les barres d’équipotentialités, s’ils sont en cuivre, ne devront pas avoir une section inférieure à 16mm². 2.5.2 Mise en œuvre des douilles de raccordement La mise en place d'un système de douille vissée permettra d'assurer : une équipotentialité entre les fers à béton et la protection foudre extérieure, une équipotentialité entre les fers à béton et le réseau de masse intérieur du bâtiment. Le mode de raccordement du schéma de gauche de la Figure 6 (cosse soudée), s’apparente à l’utilisation de douilles de raccordement. Le dispositif mis en œuvre devra être en INOX (V4A) ainsi que tous ses organes de connexion aux armatures. La plaque de raccordement devra être suffisamment grande pour assurer un bon contact du conducteur lors du serrage. Le filetage sera au pas métrique (M10 ou M12). © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 10 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments Remarque : La douille de marque « VEMO » a été prescrite par le passé comme douille de raccordement. C’est un organe de fixation prévu pour assembler des pièces lourdes dans les murs en béton coulés. Elle a été utilisée par le passé comme douille de raccordement électrique aux ferraillages. Le principe de mise en œuvre est similaire à celui décrit plus haut mais la surface de contact qui permettrait un bon raccordement aux conducteurs n’existe pas sur ce type de douille. La liaison avec le conducteur risque d’être imparfaite si la douille est trop enfoncée. Des modèles de douilles de raccordement aux armatures des constructions en béton, prévus pour le raccordement aux réseaux de terre existent sur le marché (Référence 478 011 de chez DEHN par exemple). La douille de marque « VEMO » est donc à proscrire pour toutes les nouvelles constructions. Chaque douille est raccordée aux armatures avec des accessoires de connexion mécaniques ou par soudure électrique avec les ferraillages. Elle peut être interconnectée à plusieurs armatures via une plaque métallique intermédiaire (Figure 7) soudée à deux ou plusieurs armatures. La partie femelle de la douille filetée affleure le coffrage. Armature verticale La douille affleure le Fer de la douille mur raccordée au ferraillage Section minimale de la soudure Liaison 100 mm², 2 cordons a= 4 mini, d’équipotentialité longueur totale mini = 50 mm Plat acier doux 20 x 5 Douille M10 ou M12 Avec vis et rondelle Figure 7 : Positionnement des douilles Le percement du plat de cuivre est proscrit. © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 11 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments 2.6 EQUIPOTENTIALITE PAR LES ARMATURES DU BETON Les armatures du béton peuvent être un moyen complémentaire de raccordement d’équipotentialité à l’intérieur d’un bâtiment. Dans les locaux classés « opérationnels », ces raccordements seront complémentés par le réseau d’équipotentialité décrits dans la fiche 4 « Protection des locaux sensibles, réseau de masse » auquel il sera également raccordé. Le schéma suivant donne l’illustration des équipotentialités dans une structure avec une armature en acier. Figure 8 : Principe de raccordement avec les armatures en acier © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 12 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments 2.7 LIAISONS AVEC LES PRISES DE TERRE 2.7.1 Principes Les différents réseaux d’équipotentialités intérieurs et extérieurs doivent être interconnectés entre eux et vers le réseau de terre Figure 9 : Principe de raccordement des ferraillages aux prises de terre. 2.7.2 Raccordement avec les réseaux d’équipotentialité Des conducteurs en cuivre de 16 mm² minimum de section seront utilisés pour effectuer les raccordements extérieurs entre les différentes douilles et structures métalliques vers les barres d’équipotentialités. Il sera effectué un raccordement par angle et ensuite tous les 10 m à l’identique des pas utilisés pour la continuité des fers à béton verticaux Des conducteurs en cuivre de 6 mm² minimum de section seront utilisés pour effectuer les raccordements intérieurs entre les douilles, les structures métalliques et les équipements vers les dispositifs de liaisons équipotentielles. Le raccordement vers les prises de terre sera effectué lors de la réalisation du réseau de terre. © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 13 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments 2.8 BATIMENT AVEC VIDE SANITAIRE Cette partie concerne les bâtiments possédant des vides sanitaires ou/et des piliers de soutien au-dessous du niveau 0 (cf. Figure 10). La continuité électrique des fers à béton verticaux sera assurée du haut en bas de la structure (depuis l’acrotère jusqu’aux semelles des piliers) conformément aux spécifications du chapitre 2.1. Dans chaque pilier, les fers à béton verticaux seront raccordés avec le ferraillage de la semelle. Le raccordement des fers à béton aux ceinturages de terre se fera au niveau 0 conformément aux spécifications du chapitre 2.7. Continuité des fers à Conducteur béton Conducteur cuivre cuivre Dalle basse 0.00 0.00 Prise de Prise de terre terre Continuité du ferraillage à la semelle Figure 10 : Continuité des piliers avec les semelles. © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 14 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments 2.9 EMPLACEMENT DES DOUILLES SUR UN BATIMENT 2.9.1 Acrotère Une douille minimum sera nécessaire par angle intérieur de la terrasse. Chaque douille sera positionnée et raccordée aux armatures de l'acrotère à environ 20 cm au-dessus de l’étanchéité de la terrasse. En outre, une douille sera raccordée tous les 10 m au ferraillage de l'acrotère pour les bâtiments de grande dimension (à proximité de l’acrotère, cf. 2.4). 2.9.2 Façade Les douilles seront alignées sur le plan vertical à proximité du passage des descentes de foudre. Les douilles seront raccordées aux armatures verticales qui ont leurs bases connectées aux prises de terre. Pour une hauteur de bâtiment inférieure ou égale à 10 m, les douilles seront mises en place au niveau de l'acrotère et au niveau 0 (cf. Figure 11). En complément des douilles de base, des douilles seront installées verticalement tous les 10 m (cf. Figure 12). Douilles au niveau de l'acrotère Douille tous les 10 m pour les bâtiments de hauteur > à 10 m ≤10 m Fig. 11 : H≤10 m Fig. 12 : H>10 m Douilles au niveau 0 Figure 11 & 12 : Répartition des douilles. 2.9.3 Locaux techniques Dans les locaux techniques de petite dimension, une douille sera positionnée sur la dalle béton à chaque angle du local. Pour les salles de longueur ou largeur supérieure à 12 m, des douilles supplémentaires seront réparties au pas de 6 m en périphérie ainsi que sur toute la surface de la dalle. Dans le cas de locaux équipés de caniveaux, des douilles seront reparties au pas de 6 m dans les caniveaux. Ces douilles permettront les raccordements ultérieurs des maillages de plancher. © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 15 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments 2.10 EMPLACEMENT DES DOUILLES SUR UN BATIMENT CIRCULAIRE Sur les bâtiments circulaires, il est obligatoire d’installer des douilles à l’intérieur et à l’extérieur des parois (cf. Figure 13, se reporter au chapitre 2.9.2 pour déterminer leur emplacement). Fers à béton verticaux > 20 m Armature de continuité Douille tous les 10 m pour les bâtiments de hauteur > à 10 m Conducteur de cuivre de 50 mm² Figure 13 : Disposition des douilles sur un bâtiment circulaire. © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 16 / 17 DTI/DSO/IGC Projet Installations de la DGAC Version V1R0 NOTE Titre Guide d'aide à la protection contre la foudre : Fiche n°1 Du 09/06/2020 Continuité électrique des fers à béton et des structures dans la construction des bâtiments 2.11 BATIMENT METALLIQUE PYLONE OU UTILISATION DES CONDUCTEURS NATURELS 2.11.1 Principe de protection Un bâtiment métallique peut être considéré comme protégé de la foudre si les conditions suivantes sont réunies : l’ossature du bâtiment est métallique ; la charpente est métallique ; la toiture est métallique ; la continuité électrique est assurée entre les piliers ; les piliers sont raccordés régulièrement au ceinturage de terre. La structure du bâtiment ne peut pas à elle seule assurer la protection foudre. Elle viendra en complément d’un SPF spécifique. 2.11.2 Règles d’installation La charpente et l’ossature pourront être utilisées pour conduire les courants de foudre au sol lors d’un foudroiement de la structure si la résistance globale de la structure est inférieure à 0,2Ω. Cette valeur étant très difficile à obtenir et surtout à garantir dans le temps, des liaisons réalisées avec des conducteurs cuivre devront être réalisées pour court-circuiter chaque assemblage. Ces liaisons devront pouvoir être contrôlées visuellement La continuité électrique sera réalisée entre les différents panneaux métalliques, entre la partie haute et la partie basse. Le raccordement au réseau de terre de l’ensemble sera réalisé par des points de connexions distincts et contrôlables. Les réseaux de terre en fond de fouille et les armatures des fondations seront raccordés électriquement entre eux et aux platines supportant les piliers. Des barres d’équipotentialités seront utilisées pour permettre les raccordements multiples, notamment en pied de structure pour les connexions vers le réseau de terre. Des exemples de mise en œuvre et de recommandations sont donnés dans l’annexe E de la norme EN 62305- 3. 2.12 CONTROLE DES TRAVAUX Un cahier de photos sera réalisé. Chaque raccordement sera pris en photos. Les photos seront repérées sur un plan d’ensemble avec les noms des photos et les dates/heures de prise de la photo. © Copyright DSNA Réf. GPF20_Fiche1_V1R0 page 17 / 17
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