Guide technique sur les systèm de modulaires, 2e édition
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3.0 Système de supports modulaires
3.1.1- Propriétés transversales des profils MT
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Tableau 11 – Propriétés transversales des profils de canal MT 1, 2, 3, 4, 5 |
Description Symbole Unités |
MT-30D S MT-30D MT-30D S OC MT-30D OC |
MT-40D S MT-40D MT-40D S OC MT-40D OC |
MT-50D MT-50D S |
MT-50D U |
MT-60D MT-60D OC MT-60D S |
Profil de section transversale-- |
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Épaisseur de conception Largeur- Profondeur- Poids Limite d’ élasticité minimale spécifiée
Module d’ élasticité Propriétés de la section brute 2 Zone transversale brute
Moment d’ inertie de la section brute autour de l’ axe x Moment d’ inertie de la section brute autour de l’ axe y Module de la section brute autour de l’ axe x Module de la section brute autour de l’ axe y Rayon de giration de la section brute autour de l’ axe x
Rayon de giration de la section brute autour de l’ axe y Propriétés de section effectives Moment d’ inertie effectif autour de l’ axe x
Moment d’ inertie effectif autour de l’ axe y Module de section effectif autour de l’ axe x à stress = Fy
Module de section effectif autour de l’ axe y à stress = Fy
Résistance du moment de flexion pondérée basée sur le gondolement local autour de l’ axe x( φb = 0.9) Résistance du moment de flexion pondérée basée sur le gondolement local autour de l’ axe y( φb = 0.9) Résistance du moment de flexion pondérée pour le gondolement déformationnel à l’ axe x basée sur Kϕ = 0( φb = 0.9) RRésistance du moment de flexion pondérée pour le gondolement déformationnel à l’ axe y basée sur Kϕ = 0( φb = 0.9) Résistance du cisaillement pondérée autour de l’ axe x( φv = 0.8) Résistance du cisaillement pondérée autour de l’ axe y( φv = 0.8) Propriétés de section de torsion 2
Moment d’ inertie de torsion
Constante de gauchissement de torsion t
w
Fy
E
Ag
Ix
Iy
Sx
Sy
rx
ry
Ix-eff
Iy-eff
Sx-eff
Sy-eff
φbMnl
φbMnl
φbMnd
φbMnd
φvVn
φvVn
J
Cw po( mm) po( mm) po( mm) lbs / pi( kg / m) ksi
( MPa) ksi
( MPa)
po 2
( mm 2) po 4
( mm 4) po 4
( mm 4) po 3
( mm 3) po 3
( mm 3) po( mm) po( mm)
po 4
( mm 4) po 4
( mm 4) po 3
( mm 3) po 3
( mm 3) k-po( kN m) k-po( kN m) k-po( kN m) k-po( kN m) lb( N) lb( N)
po 4
( mm 4) po 6
( mm 6) po( mm) po( mm) po( mm) po( mm)
0,079( 2,00) 1,67( 42,5) 1,81( 46) 1,98( 2.94) 40,6( 280) 29 500( 203 400)
0,644( 415,90) 0,164( 68 266) 0,255( 106 037) 0,181( 2 968) 0,304( 4 990) 0,504( 12,81) 0,629( 15,97)
0,164( 68 194) 0,253( 105 217) 0,181( 2 964) 0,302( 4951) 8,50( 0,960) 13,59( 1,535) 8,50( 0,960) 13,59( 1,535) 4 170( 18,547) 3 626( 16,128)
0,0133( 554,53)
0,0647( 17 370 800)
0,079( 2,00) 1,67( 42,5) 3,35( 85) 3,01( 4,48) 40,6( 280) 29 500( 203 400)
0,886( 571,90) 0,823( 342 808) 0,409( 170 059) 0,492( 8 066) 0,488( 8 003) 0,964( 24,48) 0,679( 17,24)
0,823( 342 736) 0,407( 169 239) 0,492( 8 064) 0,486( 7 964) 23,12( 2,612) 20,05( 2,265) 23,12( 2,612) 20,05( 2,265) 4 168( 18,54) 8 337( 37,08)
0,0018( 762,53)
0,294( 78 960 780)
0,108( 2,75) 1,67( 42,5) 3,35( 85) 3,91( 5,82) 40,6( 280) 29 500( 203 400)
1,159( 747,57) 1,035( 430 879) 0,517( 215 335) 0,619( 10 138) 0,618( 10 133) 0,945( 24,01) 0,668( 16,97)
1,035( 430 692) 0,515( 214 207) 0,618( 10 134) 0,615( 10 080) 29,05( 3,283) 26,26( 2,967) 29,05( 3,283) 26,26( 2,967) 5 067( 22,54) 10 450( 46,48)
0,0045( 1 884,5)
0,3108( 83 471 060)
0,108( 2,75) 1,67( 42,5) 3,35( 85) 3,91( 5,82) 40,6( 280) 29 500( 203 400)
1,159( 747,57) 1,035( 430 879) 0,517( 215 335) 0,619( 10 138) 0,618( 10 133) 0,945( 24,01) 0,668( 16,97)
1,035( 430 879) 0,517( 215 335) 0,619( 10 138) 0,618( 10 133) 29,07( 3,284) 26,40( 2,983) 29,07( 3,284) 26,40( 2,983) 5 067( 22,54) 10 450( 46,48)
0,0045( 1 884,5)
0,3131( 84 065 340)
0,108( 2,75) 1,67( 42,5) 5,66( 144) 5,66( 8,42) 40,6( 280) 29 500( 203 400)
1,665( 1 074,2) 4,3946( 1 829 170) 0,8283( 343 515) 1,5503( 25 400) 0,9901( 16 223) 1,624( 41,25) 0,705( 17,91)
4,3941( 1 828 963) 0,8253( 343 516) 1,5501( 25 402) 0,9865( 16 166) 72,84( 8,23) 39,65( 4,48) 61,19( 6,91) 35,40( 4,00) 5 234( 23 284) 20 420( 90 846)
0,0065( 2 705,6)
1,192( 320 071 600)
Distance du centroïde au centre du cisaillement le long de l’ axe x principal |
X0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Distance du centroïde au centre du cisaillement le long de l’ axe y principal |
Y0 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Distance du centre du cisaillement au centroïde au plan médian de la toile |
m |
|
S. O. |
S. O. |
S. O. |
S. O. |
S. O. |
Rayon polaire net de giration autour du centre du cisaillement |
r0 |
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0,806
( 20,5)
|
1,179
( 29,9)
|
1,158
( 29,4)
|
1,158
( 29,4)
|
1,771
( 45,0)
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Coefficient pour déterminer le stress latéral de torsiongondolement élastique critique |
β |
- |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1. Les valeurs tabulées sont conformes à la norme CSA S136-16, la spécification nord-américaine pour la conception des éléments structuraux en acier formé à froid. |
2. Les propriétés brutes tabulées, y compris les propriétés de torsion, sont basées sur une section transversale non réduite complète des profils loin des trous et des fentes percés. |
3. Pour les calculs de déviation, utiliser le moment d’ inertie effectif. |
4. La capacité du moment de conception provient du moindre de φbMnl et φbMnd. |
5. C. G. est le centre de gravité du profil transversal. |
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