Pièce
CHOLET - DCE - NSTR 01 - Notice structure.pdf · 5 358 mots · du marché « Construction d'un nouveau palais des sports à Cholet avec salle principale (6000 places), salle annexe, espaces publics… », dossier de consultation officiel.
CONSTRUCTION DU NOUVEAU PALAIS DES
SPORTS
CHOLET (49)
NSTR 01 - NOTICE STRUCTURE
Phase Date de remise
DCE Juillet 2026
Maîtrise d’ouvrage
Cholet Agglomération
Chef de service études : François PIOU
Chargée de mission : Sébastien ROZE
Mandataire
Chabanne Architecte
158 bis rue du Temple
75003 PARIS
Architecte associé
Agence Grégoire Architectes
46 rue Paul Bouyx
49300 CHOLET
N° affaire Phase Emetteur Lot Bâtiment Zone Niveau Type Doc N° ordre Indice Page
24002 DCE STR GO & CM TB TZ TN Notice NSTR 01 0 1/26
Palais des sports – Cholet - Notice Structure
SUIVI DES INDICES
Indice Date d’indice Établi par Validé par Objet
Anne-Sophie VIGNON
0 Septembre 2026 G. DUCARRE Emission initiale
Philippe QUELIN
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24002 DCE STR STR TB TZ TN Notice PG 06 0 2/26
Palais des sports – Cholet - Notice Structure
SOMMAIRE
1. PRESENTATION ET ATTENDUS ................................ ................................ 5
2. DOCUMENTS DE REFERENCE ................................ ................................ ... 5
3. SITUATIONS DE PROJET ................................ ................................ ............ 6
3.1. DOMAINE D’APPLICATION ................................ ................................ ................................ .6
3.2. GESTION DE LA FIABILITE ................................ ................................ ................................ .6
3.3. DUREE D’UTILISATION DU PROJET ................................ ................................ .................. 6
3.4. COEFFICIENTS D’ACCOMPAGNEMENT ................................ ................................ ........... 6
3.5. STABILITE AU FEU ATTENDUES SUR LES STRUCTURES ................................ .............. 6
4. GEOTECHNIQUE ................................ ................................ .......................... 7
4.1. DOSSIER GÉOTECHNIQUE ................................ ................................ ................................ .7
4.2. LITHOLOGIE ................................ ................................ ................................ .......................... 7
4.3. SYSTEME DE FONDATIONS ENVISAGE ................................ ................................ ........... 7
4.4. HYDROGEOLOGIE ................................ ................................ ................................ ............... 7
4.5. AGRESSIVITE ................................ ................................ ................................ ........................ 7
4.6. RADON ................................ ................................ ................................ ................................ .. 8
5. HYPOTHESES DE CHARGES ................................ ................................ ...... 8
5.1. POIDS PROPRE ................................ ................................ ................................ ..................... 8
5.2. CHARGES PERMANENTE ................................ ................................ ................................ .... 8
5.3. SURCHARGES D’EXPLOITATION (EC1 OU PROGRAMME) ................................ ............ 8
5.4. CHARGES ACCIDENTELLES SUR GARDE CORPS ................................ ........................... 9
5.5. SURCHARGES SUR VOIRIES ET REMBLAIS ................................ ................................ ..... 9
5.6. CHARGES APPLIQUEES EN COURS DE CONSTRUCTION ................................ .............. 9
5.7. NEIGE ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 9
5.8. VENT ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 9
5.9. TEMPERATURE ................................ ................................ ................................ ................... 10
5.10. SISMICITE ................................ ................................ ................................ ............................ 10
6. HYPOTHESES DES OUVRAGES DE GROS ŒUVRE ............................... 10
6.1. CLASSES D’EXPOSITION ET CLASSES DE RESISTANCE ................................ ............. 10
6.2. ACIERS DE BETON ARME ................................ ................................ ................................ . 10
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Palais des sports – Cholet - Notice Structure
6.3. ENROBAGES ................................ ................................ ................................ ....................... 10
6.4. DEFORMATIONS ................................ ................................ ................................ .................. 11
6.5. FISSURATION ................................ ................................ ................................ ....................... 11
7. HYPOTHESES DES OUVRAGES DE CHARPENTE MÉTALLIQUE ......... 12
7.1. MATERIAUX ................................ ................................ ................................ ......................... 12
7.2. CLASSE D’EXECUTION ................................ ................................ ................................ ....... 12
7.3. CRITERES DE DEFORMATIONS ................................ ................................ ........................ 16
7.1. CRITERES DE CONFORT ................................ ................................ ................................ .... 17
8. STABILITE – PRINCIPES CONSTRUCTIFS ................................ .............. 17
8.1. DECOUPAGE EN BLOCS ................................ ................................ ................................ .... 17
8.2. STABILITE ET CONTREVENTEMENT ................................ ................................ ................ 19
8.3. OUVRAGES ENTERRES ................................ ................................ ................................ ...... 19
8.4. PRINCIPE CONSTRUCTIF DE CHARPENTE ................................ ................................ .... 20
8.4.1. Salle principale et toiture périphérique ......................................................................................... 20
8.4.2. Poutre echelle .............................................................................................................................. 25
8.4.3. Structure passerelle ..................................................................................................................... 26
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1. P RESENTATION ET A TTENDUS
Le présent document vise à définir les hypothèses générales de calcul et les principes de structure du nouveau
palais des sports à Cholet (49). Il détaille successivement les hypothèses relatives :
• Aux règles de calcul utilisées ;
• Au site du projet ;
• Aux matériaux ;
• Aux ouvrages et à leur comportement.
A CE STADE DE PROJET CE DOCUMENT EST NON VALABLE POUR EXECUTION
2. DOCUMENTS DE REFERENCE
Corpus EUROCODE y compris annexes nationales
EN 1990 & ANF Base de calcul des structures
EN 1991 & ANF Actions sur les structures
EN 1992 & ANF Calcul des structures en béton
EN 1993 & ANF Calcul des structures en acier
EN 1994 & ANF Calcul des structures mixtes acier - béton
EN 1995 & ANF Calcul des structures en bois
EN 1996 & ANF Calcul des ouvrages en maçonnerie
EN 1997 & ANF Calcul géotechnique
EN 1998 & ANF Calcul des structures pour leur résistance au séisme
Normes et règles DTU
NFP 94 261 Calcul géotechnique – Fondations superficielles
NFP 94 262 Calcul géotechnique – Fondations profondes
NFP 94 281 Calcul géotechnique – Ouvrages de soutènement
NFP 94 500 Missions d’ingénierie géotechnique – Classifications et spécifications
DTU 13.12 Travaux de fondations superficielles
DTU 13.2 Travaux de fondations profondes
DTU 13.3 Dallages – Conception, calcul et exécution et ses amendements
DTU 14.1 Travaux de cuvelage
DTU 20.1 Ouvrages de maçonneries de petits éléments, parois et murs
DTU 21 Travaux de bâtiment – Exécution des ouvrages en béton – Parties 1 & 2
DTU 22.1 Murs extérieurs en panneaux préfabriquées de grandes dimensions
DTU 23.1 Murs en béton banché.
DTU 23.2 Planchers à dalles alvéolées préfabriquées en béton
DTU 31.1 Travaux de bâtiment – Charpente en bois
DTU 31.4 Travaux de bâtiment – Façades à ossature bois
DTU 32.1 Travaux de bâtiment – Charpente en acier
NF EN 206 + A1 / CN Béton spécifications, performances, production et conformité
NF EN 1090 Exécution des structures en acier et en aluminium
NF EN 13670 Exécution des ouvrages en béton
Règles professionnelles, ATEX, recommandations
FD P18-011 Définition et classification des environnements chimiquement agressifs
FD P06-031 Application des normes NF EN 1998-1 et NF 1998-1/NA
FD P18-326 Zones de gel en France
FD P18-717 Guide d’application des normes NF EN 1992
Ces règles doivent être considérées comme donnant les conditions minimales de calcul ou de mise en œuvre.
Dans le cas où les spécifications techniques décrites sont les plus sévères, ces dernières seront prises en compte.
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Règlementations spécifiques au projet
Notice de sécurité
Notice acoustique
Liste non exhaustive
3. SITUATION S DE PROJET
3.1. DOMAINE D’APPLICATION
Catégorie d’usages du bâtiment :
- H pour les toitures non accessibles.
- C pour le centre sportif
3.2. GESTION DE LA FIABILITE
A défaut de précisions spécifiques, les procédures suivantes seront retenues :
NF EN 1990 - § B Exigence
Classe de conséquence CC2
Classe de fiabilité RC2
Niveau de supervision DSL2
Niveau de contrôle IL2
3.3. DUREE D’UTILISATION DU PROJET
Durée de vie : 50 ans ➔ Catégorie de durée d’utilisation de projet : 4
3.4. COEFFICIENT S D’ACCOMPAGNEMENT
EN 1990 / NA (NF P06-100-2 juin 2004) : tableau A1.1 ψ0 ψ1 ψ2
Température T 0.6 0.5 0
Vent W 0.6 0.2 0
Neige S 0.5 0.2 0
Exploitation toiture terrasse inaccessible QH 0 0 0
Exploitation centre sportif et terrasses accessibles QC 0.7 0.7 0.6
3.5. ST A BILITE AU FEU ATTENDUES SUR LES STRUCTURES
Degré
Stabilité au
Elément Coupe- Réalisation
feu
feu
Locaux courants
- Structure porteuse (voiles, poteaux, poutres, 1h30min Construction
poteaux)
- Planchers hauts et bas 1h30min Construction
Locaux à risque important
- Structure porteuse (voiles, poteaux, poutres, 2h Flocage complémentaire
poteaux)
- Planchers hauts et bas 2h Flocage complémentaire
Toitures
- Toiture de la salle annexe (Terrasse accueillant du 1h30min Construction
public)
- Toiture visible de la salle principale Pas de SF
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Degré
Stabilité au
Elément Coupe- Réalisation
feu
feu
- Toiture non visible de la salle principale 30min Construction ou flocage
(métal)
Nota : Conformément au CO13 paragraphe 3, la ruine de la toiture ne devra pas provoquer d’effondrement en chaine.
4. GEOTECHNIQUE
4.1. DOSSIER GÉOTECHNIQUE
Le dossier géotechnique se compose actuellement des éléments suivants :
- Etude géotechnique préalable G1 – PGC du 11/12/2023 n°ONA2.N.0399 version A de GIGNGER CEBTP
- Etude géotechnique G2 AVP du 04/03/2025 n°2024.10.513-G2 AVP de GEOTECHNIQUE SAS
- Etude géotechnique G2 PRO du 25/06/2025 n°2024.10.513-G2 PRO de GEOTECHNIQUE SAS
- Etude géotechnique G2 PRO ind.B du 23/01/2026 n°2024.10.513-G2 PRO de GEOTECHNIQUE SAS
- Etude NPHE du 27/03/2026 n° PCa2024-10-513/2 de GEOTECHNIQUE SAS.
4.2. LITHOLOGIE
Selon les conclusions de l’étude G1 :
• Formation n°1 – De 0,60 à 2,10 m : Remblais
• Formation n°2 – De 1,70 à 5,50 m : Alluvions de la Moine
• Formation n°3 – Au dela : Gneiss
4.3. SYSTEME DE FONDATIONS ENVISAGE
Le rapport géotechnique G2-PRO indique la présence d’une structure géologique nécessitant l’adaptation au sol
par fondations profondes par pieux forés à la tarière creuse ancrés de 0,50 m minimum dans le faciès des gneiss.
Le plancher bas doit est prévu en dalle portée par les fondations.
4.4. HYDROGEOLOGIE
Les niveaux d’eau retenus suivant le rapport NPHE sont les suivants :
- EB = 68.41 NGF
- EF = 70.69 NGF
- EH = 71.06 NGF
- EE = 71.22 NGF
Le niveau d’eau exceptionnelle se situe donc sous la dalle du plancher bas du RDC.
Les élements enterrés tels que les fosses ascenseur et les canreaux devront reprendre la sous-pression et être
cuvelés.
4.5. AGRESSIVITE
Les analyses chimiques effectuées sur le sol et l’eau de la nappe résulte que les eaux présentent un caractère
agressif vis-à-vis du béton. La classe d’exposition XA1 sera retenue pour les éléments en contact avec le sol et
l’eau.
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4.6. R ADON
L’ouvrage est sous mis au risque radon élevé (catégorie 3).
Suivant le rapport d’assistant technique du BUREAU VERITAS du 28/02/2025 les précautions à prendre vis-à-vis
du radon ne nécessite pas la mise en place d’un vide sanitaire. La ventilation du bâtiment sera correctement conçue
et les traversées des réseaux dans le dallage (dalle portée) devront être limités et l’étanchéité bien réalisée.
5. HYPOTHESES DE CHARGES
5.1. POIDS PROPRE
[kN/m3]
• Béton armé 25
• Recharge béton / béton non armé 22
• Chape 20
• Charpente métallique (dont assemblages) 78.5 (+15%)
5.2. CHARGES PERMANENTE S
Type de local [kN/m²]
Locaux cirés, lasurés, sportifs :
0.50
• Revêtements, divers suspendu
Locaux carrelés avec siphon :
2.50
• Chape pour forme de pente, carrelage collé, cloisons, divers suspendu
Locaux carrelés :
1.50
• Carrelage collé, cloisons, divers suspendu
Parterre sportif
1.00
• Parquet sur lambourde
➔ Cloisons en blocs béton creux 15cm enduit (par m² de parement) 1.80
➔ Cloisons en blocs béton creux 20cm enduit (par m² de parement) 3.10
➔ Façade rideau 0.80
Complexe de toiture salle principale
1.00
• Complexe toiture (80kg/m²) + Divers suspendu (20kg/m²)
+ 0.2 suivant localisation
+20kg/m² de panneaux solaires suivant localisation + charges équipements
+ charges scénographie
scéniques suivant notice scénographie
Complexe de toiture salle annexe
• Zone terrasse accessible : complexe étanchéité et isolant (25 kg/m²) + bac
collaborant ep 160 mm (320 kg/m²) + complexe terrasse (75 kg/m²) + divers
suspendu dont FP (30 kg/m²) 4.50 ou 7.55
• Zone terrasse inaccessible : complexe étanchéité et isolant (25 kg/m²) + bac
collaborant ep 160 mm (320 kN/m²) + végétalisation (380 kg/m²) + divers
suspendu dont FP (30 kg/m²)
Complexe de la passerelle R+1
Complexe étanchéité et isolant (25 kg/m²) + complexe platelage (75 kg/m²) + divers 1.50
suspendu dont FP (50 kg/m²)
Complexe de la passerelle technique
0.90
Poids propre (20 kg/m²) + caillebotis (70 kg/m²)
5.3. SURCHARGES D’EXPLOITATION (EC1 OU PROGRAMME)
NF EN 1991-1-1 / NA, NF EN E85-014 ou programme qk [kN/m²] qk [kN]
Terrasses techniques inaccessibles (sauf pour entretien) H 0.80 1.50
Circulation technique (passerelle sous toiture) E1 2.00 1.50
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Locaux techniques E2 5.00 (*) 4.00
Salle principale C5 10.0 10.00
Salle annexe, Tribunes, Déambulatoire (yc VIP), Bar, Offices, halls d’accueil,
Salle de musculation, Salle médicale, Espace récupération, Atelier, C5 5.00 4.50
Boutique, et locaux dépôts associés
Local entretien, Local poubelle, Locaux matériel, locaux dépots E1 7.50 7.00
Sanitaires, Vestiaires, Infirmerie, Bureaux, Open Space, Loges VIP,
Plateaux polyvalent VIP, Salle régie, Salon court-side, PC sécurité,
B 2.50 4.00
Billetterie, Salle de conférence, Presse, Local anti-dopage et locaux dépots
associés
Complexe de toiture salle principale
• Charges équipements scéniques suivant notice scénographie : 7.50
7.50 kN/point d’accroche - dimensionnement global des poutres (tous les
points d’accroche chargés en même temps) Ou
ou
10.00 kN/ point d’accroche - dimensionnement local des nœuds et accroche 10.00 kN
(Chaque point d’accroche est capable de reprendre 1t)
(*) et/ou équipements, valeurs données à titre indicatif, à confirmer suivant demandes de maintenance, pas de
charges dynamique prise en compte
5.4. CHARGES ACCIDENTELLES SUR GARDE CORPS
Les garde-corps seront dimensionnés aux chocs suivant la NF P01-013.
5.5. SUR CHARGES SUR VOIRIES ET REMBLAIS
NF EN 1991-1-1 / NA ou programme qk [kN/m²] qk [kN]
Cheminements piétons 3.00
Zones de circulations VL (catégorie F) 2.50 15
Voies d’accès, zones accessibles aux véhicules de lutte incendie (catégorie G,
5.00 90
PTAC ≤ 160 KN)
5.6. CHARGES APPLIQUEES EN COURS DE CONSTRUCTION
NF EN 1991-1-6 / NA qk [kN/m2]
Réalisation des éléments béton : Etaiement, coffrages, béton frais, … 3.00
Engins de levage, nacelles, structures provisoires complémentaires, … Lot concerné
5.7. NEIGE
NF EN 1991-1-3 / NA
• Zone A1
• Neige caractéristique 45 kg/m²
• Neige exceptionnelle -
• Coefficient de topographie Ce = 1
• Coefficient thermique Ct = 1
• Coefficient de forme μ = 0.8 + majoration pour faible pente
• Accumulation sur acrotère μ2= 1.6
5.8. VENT
NF EN 1991-1-4 / NA
• Zone 2
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• Vitesse de base Vb ,0 = 24 m/s
• Coefficient de direction Cd = 1
• Coefficient de saison Cs = 1
• Catégorie de terrain IIIb
• Coefficient de probabilité cprob = 1
5.9. T EMPERATURE
• Voir § 8.1 – Stabilité – Principes constructifs
5.10. SISMICITE
NF EN 1998-1 / NA
• Zone sismique 3 agr = 1.10 m/s²
• Catégorie d’ouvrage (ERP de 1e catégorie) III γi = 1.2
• Classe de sol C
• Classe de ductilité DCM Béton
DCL Charpente
• Coefficient de comportement q=1,5
Les règles parasismiques EC8 seront prises en compte.
6. HYPOTHESES DES OUVRAGES DE GROS ŒUVRE
6.1. CLASSES D’EXPOSITION ET CLASSES DE RESISTANCE
Bétons à mettre en œuvre selon prescriptions de la NF EN 206 sur les classes de résistance et conditions
d’environnement.
Type d’ouvrage Classes d’exposition Classe de résistance mini
Béton de propreté, Gros béton X0 C16/20
Fondations, éléments enterrés XC2 – XA1 – XF1 C30/37
Dallages et/ou dalles portées XC2 – XA1 – XF1 C30/37
Bétons extérieurs non protégés XC4 – XF1 C25/30
Eléments intérieurs XC1 C25/30
La classe de résistance pourra évoluer dans le cas de d’ouvrages préfabriqués notamment
6.2. ACIERS DE BETON ARME
Type Nuance Fyk [MPa] Classe de ductilité
Aciers HA S500 500 B
Treillis soudés S500 500 B
Aciers doux S235 235 -
6.3. ENROBAGES
Suivant la NF EN 1992-1-1 Section 4 et son A-N :
𝑐𝑛𝑜𝑚 = 𝑐𝑚𝑖𝑛 + ∆𝑐𝑑𝑒𝑣
Avec :
• 𝑐𝑚𝑖𝑛 = max{𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑏 ; 𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟 + ∆𝑐𝑑𝑢𝑟,𝛾 − ∆𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑠𝑡 − ∆𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑎𝑑𝑑 ; 10𝑚𝑚}
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• Nous prenons ∆𝑐𝑑𝑒𝑣 = 10𝑚𝑚, cette valeur pourra être réduite si les dispositions de réalisation respectent
le §4.4.1.3 de la NF EN 1992-1-1 et son annexe nationale
• 𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑏 enrobage minimal vis-à-vis des exigences d’adhérence
• 𝑐𝑚𝑖𝑛,𝑑𝑢𝑟 enrobage minimal vis-à-vis des conditions d’environnement
• ∆𝑐𝑑𝑢𝑟,𝛾 marge de sécurité
• ∆𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑠𝑡 réduction de l’enrobage minimal dans le cas d’acier inoxydable
• ∆𝑐𝑑𝑢𝑟,𝑎𝑑𝑑 réduction de l’enrobage minimal dans le cas de protection supplémentaire
Nous obtenons :
Type d’ouvrage Enrobage cnom (mm)
Béton de propreté, Gros béton -
Fondations, têtes de pieux, éléments enterrés 40
Dallages et/ou dalles portées 35
Bétons extérieurs non protégés 40
Eléments intérieurs 25
6.4. DEFORMATIONS
Pour ces vérifications, les flèches sont évaluées selon la méthode § 7.4 de l’Eurocode 2 ou bien par la méthode
des « Règles professionnelles ». Les critères à imposer sur les flèches sont repris du DTU 21
Limitation des flèches EC2 §7.4 :
• En combinaisons quasi-permanentes : flèche ≤ L/250 pour l’aspect ou la fonctionnalité générale de la
structure ;
• En combinaisons quasi-permanentes : flèche ≤ L/500 si les déformations sont susceptibles d’endommager
les éléments de structure avoisinants (cloisons fragiles, carrelages, murs rideaux, vitrage, etc.).
Limitation des « Règles professionnelles », flèche nuisible tenant compte du processus de chargement :
• Pour les éléments supports reposant sur 2 appuis
o Portée ≤ 5 m : L [m] /500
o Portée > 5 m : 0.005 + L[m] / 1000
• Pour les éléments supports en console
o Portée ≤ 2.50 m : L[m] / 250
o Portée > 2.50 m : 0.005 + L[m] / 1000
Nota : Les éléments sensibles à la planéité sont repris du DTU 21 qui fournit des listes non exhaustives. Il est
effectué sur les ouvrages en béton armé supportant ces éléments un calcul de flèche nuisible. En cas d’application
d’un élément sous avis technique, il sera fait référence aux règles spécifiques.
6.5. FISSURATION
Type d’ouvrage Fissuration wmax (mm)
Béton de propreté, Gros béton -
Fondations, têtes de pieux, éléments enterrés 0.3
Dallages et/ou dalles portées 0.3
Bétons extérieurs non protégés 0.3
Eléments intérieurs 0.4
(*) En cas d’éléments spécifiques, des critères plus sévères pourront être nécessaires
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7. HYPOTHESES DES OUVRAGES DE CHARP ENTE
MÉTALLIQUE
7.1. MATERIAUX
Les propriétés de l’acier sont :
o Module d’élasticité ................................................................................................... E = 210 000 MPa
o Module de cisaillement ..............................................................................................G = 81 000 MPa
o Coefficient de poisson .............................................................................................................. ν = 0.3
o Coefficient de dilatation thermique .................................................................................... α = 12.10-6
De manière générale et hors indication contraire :
o Tubes ronds ou carrés ................................................................................................................ S235
o Cornières .................................................................................................................................... S235
o Profil laminées I ou H ................................................................................................................. S275
o Plats et PRS ............................................................................................................................... S355
Les caractéristiques mécaniques considérées dépendent de l’épaisseur.
Les caractéristiques mécaniques des aciers seront déterminées en fonction des épaisseurs nominales des
éléments. Conformément à la clause 3.2.1 (1)b) de l’EN 1993-1-1 et de l’annexe nationale, les valeurs de f y et fu
seront les valeurs du tableau 3.1.
EN 10025-2 S235 S275 S355
Épaisseur nominale (mm) fy (MPa) fu (MPa) fy (MPa) fu (MPa) fy (MPa) fu (MPa)
≤ 40 235 360 275 430 355 490
40 < t ≤ 80 215 360 255 410 335 470
NOTA : Les qualités d’acier (JR, J0, J2, etc…) seront déterminées en fonction de la température de référence, des
épaisseurs, et des contraintes dans les éléments.
La qualité Z sera déterminer selon l’EN1993-1-10 si requis.
7.2. CLASSE D’EXECUTION
Les classes d’exécution sont définis selon les recommandations CNC2M : « recommandations pour la
détermination des classes d’exécution selon l’EN1090-2 pour les structures en acier de bâtiment » de janvier 2015.
Le tableau suivant permet de déterminer la classe de conséquence liée à l’ouvrage
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Classe de
Conséquence
Bâtiment recevant du public de moins de 28m avec des surfaces de plancher par
CC0.2b
niveau < 5000m²
À partir du tableau suivant, on définit le type d’élément présent sur le projet :
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Famille Type d’élément structural
A Pannes ne participant pas à la stabilité
B Passerelles techniques
Contreventements (éléments stabilisant l’ouvrage y compris les pannes servant de montant au
diaphragme de la toiture)
E
Poutres Échelles (assimilé à une poutre treillis < 35m)
Poutres en console support de façade (assimilé à un auvent avec 3m < Portée < 6m)
E+ Poutres treillis principales (treillis >35 m)
Classe de conséquence :
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Type d’élément structural Famille CC de l’éléments CC
Pannes ne participant pas à la stabilité A CCO2.b CC1
Passerelles techniques B CCO2.b CC1
Contreventements (éléments stabilisant l’ouvrage
E CCO2.b CC2
Poutres Échelles (assimilé à une poutre treillis < 35m)
E CCO2.b CC2
Poutres en console support de façade (assimilé à un auvent
E CCO2.b CC2
avec 3m < Portée < 6m)
Poutres treillis principales (treillis >35 m) E+ CCO2.b CC3
Catégories de service :
Tous les éléments sont de catégorie de service SC1.
Catégories de production :
Tous les éléments sont de catégorie de production PC1.
Note : si des éléments doivent être utilisés avec une nuance S355 (autre que les poutre PRS), la catégorie de
production PC2 sera considérée.
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Classes d’exécution :
Type d’élément structural Famille CC SC PC EXC
Pannes ne participant pas à la
A CC1 SC1 PC1 EXC1
stabilité
Passerelles techniques B CC1 SC1 PC1 EXC1
Contreventements (éléments
E CC2 SC1 PC1 EXC2
stabilisant l’ouvrage
Poutres Échelles (assimilé à
E CC2 SC1 PC1 EXC2
une poutre treillis < 35m)
Poutres en console support de
façade (assimilé à un auvent E CC2 SC1 PC1 EXC2
avec 3m < Portée < 6m)
Poutres treillis principales
E+ CC3 SC1 PC1 EXC3
(treillis >35 m)
7.3. C R ITERES DE DEFORMATIONS
Déplacements verticaux :
Avec les notations de l’EUROCODE, les flèches des éléments de charpente métallique sont limitées à :
Éléments de la toiture (pannes, traverses en treillis et PRS...)
o Flèche totale compte tenu de la contreflèche ...................................................... wmax limitée à L/200
o Flèche due aux actions variables ........................................................................... w3 limitée à L/300
Nota : Pour les poutres en porte à faux, la longueur L à considérer est égale à deux fois la longueur du porte-à-
faux.
Une contreflèche suffisante sera appliquée de manière à garder la pente minimale de 3.1% pour l’écoulement de
l’eau.
Éléments en console support de façade
o Déplacement vertical total compte tenu de la contreflèche ......................... wmax limitée à Lconsole/150
Nota : Pour les éléments supports des façades, on s’assurera de la compatibilité des déformations et flèches en
fonction de la nature des produits mis en place sur ces ouvrages en particulier.
Déplacements horizontaux :
Les déplacements horizontaux devront être compatibles avec les éléments supportés et la capacité de
déplacement pour les éléments sur des supports glissants.
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7.1. CRITERES DE CONFORT
La vérification du confort sera faite selon le guide Hivoss. »Contrôle vibratoire des planchers » et respecter la
classe D de la classification des planchers.
Ce critère est à respecter pour les poutres supportant la terrasse au-dessus de la salle annexe.
8. STABILITE – PRINCIPES CONSTRUCTIFS
8.1. DECOUPAGE EN BLOCS
L’ouvrage se situant en région Pays de la Loire, et plutôt à l’Ouest, un joint de dilatation doit être mis en place tous
les 50 m, l’ouvrage a été découpé en 5 blocs :
1
2
6
5
4
3
Figure 1 : Niveau RDC – Blocs
lx ly
Bloc 1 46,30 m 43,80 m
Bloc 2 35,40 m 42,80 m
Bloc 3 60,00 m 37,60 m
Bloc 4 32,20 m 36,10 m
Bloc 5 25,75 m 32,80 m
Bloc 6 24,50 m 45,35 m
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1
2
5
3 4
Figure 2 : Etages – Blocs
Longueurs max tous niveaux lx ly
Bloc 1 46,30 m 43,80 m
Bloc 2 35,40 m 42,80 m
Bloc 3 60,00 m 37,60 m
Bloc 4 32,20 m 36,10 m
Bloc 5 25,75 m 32,80 m
Le bloc 3, en plancher bas et haut RDC, présentant une dimension supérieure à 50m, devra prendre en compte les
effets de la température ainsi que du retrait via toutes ou partie des dispositions suivantes :
- Phasage de mise en œuvre du béton (zones alternées, damiers, etc.) ;
- Procédés de cure ;
- Bande de clavetage différée ;
- Dispositions constructives des armatures (position, altitude, espacement, pourcentage, armatures de peau,
etc.).
- Béton à retrait limité
A charge de l’entreprise de justifier ces éléments suivant la méthodologie choisie. Une note spécifique de calcul
sera à fournir.
Le JD entre les blocs 1/3 et 2/4 est prolongé en toiture.
Le bloc 5 est également désolidarisé des blocs 1 et 3 en toiture.
Un JD est également présent en toiture au droit de la couronne de la salle principale :
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Figure 3 : Toiture – Blocs
Les principes de ces blocs et ainsi que les blocages de la charpente sont détaillés dans les paragraphes suivants.
8.2. S TABILITE ET CONTREVENTEMENT
Les blocs béton sont stabilisés par les noyaux ainsi que par les voiles de refend
La charpente métal périphérique (hors salle principale) assure la stabilité des voiles béton hors de leur
plan.
En toiture de la salle principale, une nappe de contreventement assure le rôle de diaphragme.
Suivant X, la stabilité est assurée par les noyaux béton des blocs 1 et 3 uniquement. La charpente sera
laissée libre selon X au droit des blocs 2 et 4.
Suivant Y, les efforts de la charpente sont transmis aux éléments de contreventement béton de tous les
blocs.
Se référer à la notice sismique pour plus de précisions.
8.3. OUVRAGES ENTERRES
Sans objet
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8.4. PRINCIPE CONSTRUCTIF DE CHARPENTE
8.4.1. SALLE PRINCIPALE ET TOITURE PERIPHERIQUE
La charpente de la salle principale est constituée d’une charpente métallique avec une ossature principale en treillis
s’appuyant sur des poteaux métalliques à chaque extrémité.
Stabilité verticale
Les charges verticales sont reprises par les pannes puis les poutres treillis puis les poteaux. Elles sont ensuite
transmises à la structure béton en pied de poteau.
Les poutres treillis sont isostatiques (membrures inférieures libérées dans la direction longitudinale de la poutre sur
appui). Les membrures supérieures sont maintenues hors plan par chacune des pannes qui sont-elles mêmes
bloquées sur la poutre au vent. Des ciseaux sont disposés toutes les 2 pannes afin d’empêcher toutes rotation
d’ensemble de la poutre treillis.
Les pannes sont bloquées transversalement un système de lierne/bretelle. Elles sont placées dans la hauteur des
membrures supérieures.
À l’extrémité des poutres, la membrure supérieure est prolongée et fonctionne en console dans les partie courantes
(hors points de blocage sur le béton).
Stabilité horizontale
La nappe de la toiture principale est divisée en 2 blocs séparés par un joint de dilatation (JD).
Ces poutres au vent s’appuient horizontalement dans les voiles béton travaillant dans leur sens fort.
Les toitures périphériques suivent les JD du béton.
Un décrochage en élévation est présent entre la toiture principale et les toitures périphériques.
Dans le plan des membrures supérieures, la nappe est contreventée de manière à former un diaphragme rigide et
est bloquée sur les différents blocs béton de manière ponctuelle.
Dans la direction X, chaque bloc de la toiture centrale possède 2 appuis (sur les blocs 1 et 3) et glisse sur les blocs
2 et 4). Dans la direction Y, le diaphragme de toiture est également sur 2 appuis de manière à avoir une structure
avec un fonctionnement proche de l’isostatique et limiter le bridage entre blocs.
Les figures suivantes illustrent le fonctionnement des structures métalliques et leurs interfaces avec le béton.
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Vues des différents blocs de charpente
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Sur la figure suivante, les flèches indiquent les directions bloquées.
Vue de la toiture centrale
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La charpente métallique de la toiture périphérique et les supports de façade respecte les joints de dilatation du
béton.
La charpente sert à transférer les charges verticales au béton et à bloquer horizontalement les voiles en tête dans
leur sens faible.
Vue de la toiture périphérique et des consoles support de façade
BLOC 1 BLOC 2
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BLOC 3 BLOC 4
BLOCS TT CM
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Note : files CM G et CM G’ (de part et d’autre du JD), les points dures dans la direction X par lesquels redescendent
les efforts horizontaux se situent côté salle annexe. À l’opposé, la toiture basse périphérique ne peut pas être
bloquée sur ces files par le béton. Il a donc été choisi de lié la toiture haute et basse à cet endroit de manière à
ramener les efforts côté salle annexe.
8.4.2. POUTRE ECHELLE
La poutre échelle est appuyée sur des voile béton verticalement et bloquée d’un seul côté horizontalement dans la
direction longitudinale de la poutre.
Transversalement, elle est bloquée sur plusieurs niveaux à l’aide de poutres butonnantes ou sur le béton.
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8.4.3. STRUCTURE PASSERELLE
La structure de la passerelle est conçue avec 2 systèmes constructifs :
− Une zone qui est portée par des consoles métalliques
− Une zone par un système poteaux/traverses.
Horizontalement, la structure est contreventée par des croix de saint André et est découpée selon les blocs béton.
La figure suivante montre la structure de la passerelle :
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Texte extrait tel quel de la pièce officielle, qui seule fait foi. La mise en page du document d'origine peut différer.