Technologie de la fixation
Ancrage — Principes et conception-calcul 3.1
3.1.6.1 Notations — Calcul de la
résistance (SD)
c a2
A Nc = superficie projetée de la surface de rupture du béton
d'une cheville unitaire ou d'un groupe de chevilles, pour
le calcul de la résistance en traction, po 2 (mm 2 )
A Na = superficie projetée de la surface d'influence d'une
cheville adhésive unitaire ou d'un groupe de chevilles
adhésives, pour le calcul de la résistance de liaison en
traction, po 2 (mm 2 )
A Nao
A Nco
= superficie projetée de la surface d'influence d'une
cheville adhésive unitaire, pour le calcul de la résistance
de liaison en traction si elle n'est pas limitée par la
distance de rive ou l'espacement, po 2 (mm 2 )
= superficie projetée de la surface de rupture du béton
d'une cheville unitaire, pour le calcul de la résistance en
traction, si elle n'est pas limitée par la distance de rive
ou l'espacement, po 2 (mm 2 )
A se,N = section effective de la cheville en traction, po (mm )
A se,V = section effective de la cheville en cisaillement, po 2 (mm 2 )
A se = superficie de contrainte de traction de la partie filetée,
po 2 (mm 2 )
A Vc = superficie projetée de la surface de rupture du béton
d'une cheville unitaire ou d'un groupe de chevilles, pour
le calcul de la résistance en cisaillement, po 2 (mm 2 )
A Vco = superficie projetée de la surface de rupture du béton
d'une cheville unitaire, pour le calcul de la résistance
en cisaillement, si elle n'est pas limitée par l'incidence
des coins, l'espacement ou l'épaisseur du support,
po 2 (mm 2 )
2
c cr,Na ou c Na = distance projetée entre le centre du fût d'une cheville et
l'un des côtés de la cheville, nécessaire pour déterminer
la résistance de liaison complète d'une cheville
adhésive unitaire, po (mm)
d ou d a = diamètre extérieur d'une cheville ou diamètre du
fût d'un goujon à tête, d'un boulon à tête ou d'un
boulon‑crochet, po (mm)
d bit = diamètre nominal de la mèche, po (mm)
d h = diamètre du trou de dégagement dans l'élément à fixer
(p. ex. la plaque d'assise), po (mm)
d nom = diamètre nominal de la cheville, po (mm)
d o = diamètre extérieur (dia. ext.) de la cheville, po (mm)
e' N = distance entre la charge de traction résultante exercée
sur un groupe de chevilles soumises à une charge
de traction et le centroïde d'un groupe de chevilles
soumises à une charge de traction, po (mm)
e' V = distance entre la charge de cisaillement résultante
exercée sur un groupe de chevilles en cisaillement
dans la même direction et le centroïde d'un groupe de
chevilles en cisaillement dans la même direction, po
(mm)
ƒ' c = résistance à la compression spécifiée du béton, psi
(MPa)
f ya = limite élastique minimale spécifiée du boulon, psi (MPa)
f uta = résistance à la rupture minimale spécifiée du boulon, psi
(MPa)
h ou h a = épaisseur du support dans lequel la cheville est située,
mesurée parallèlement à l'axe de la cheville, po (mm)
h ef = profondeur d'ancrage effective, po (mm)
h min = épaisseur minimale du support, po (mm)
h 0 = profondeur totale du trou cylindrique foré dans le
matériau support, po (mm)
2
c = distance entre l'axe de la cheville et le bord libre du
béton le plus près, po (mm)
c ac = distance de rive critique nécessaire pour garantir la
résistance de base, déterminée par l'arrachement
ou la liaison du béton, d'une cheville postscellée en
traction dans du béton non fissuré, où aucune armature
supplémentaire n'est utilisée pour contrer les risques de
fendage, po (mm)
= distance entre le centre du fût d'une cheville et le
bord du béton dans la direction perpendiculaire à
c a1 , po (mm)
c a,max = distance maximale entre le centre du fût d'une cheville
et le bord du béton, po (mm) k cr = coefficient pour la résistance de base du béton en
traction, béton fissuré
c a,min = distance minimale entre le centre du fût d'une cheville et
le bord du béton, po (mm) k uncr = coefficient pour la résistance de base du béton en
traction, béton non fissuré
c a1 = distance entre le centre du fût d'une cheville et le bord
du béton dans une direction, po (mm). Si une charge de
cisaillement est exercée sur la cheville, c a1 représente la
direction de la charge exercée; si une charge de traction
est exercée sur la cheville, c a1 représente la distance de
rive minimale, po (mm) k cp = coefficient de résistance à la rupture par effet de levier
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