Product Technical Guides : CA-FR Volume 2 - Chevillage | Page 271

Systèmes d'ancrage mécanique Chevilles à expansion pour charges élevées HSL-3 3.3.2 Tableau 11 – Données de calcul pour les chevilles HSL-3 de Hilti conformément à l'annexe D de la norme CSA A23.3-14 1 Paramètre de conception-calcul Symbole Unités Diamètre extérieur de cheville d a Profondeur d'ancrage effective minimale 2 h ef Épaisseur minimale du béton h min Distance de rive critique c ac Distance de rive minimale c min pour s > Espacement minimal des chevilles s min pour c > Profondeur de trou min. dans le béton h o Limite élastique minimale spécifiée f ya Résistance de rupture minimale spécifiée f uta Superficie effective de contrainte de traction A se,N mm (po) mm (po) mm (po) mm (po) mm (po) mm (po) mm (po) mm (po) mm (po) M8 12 (0,47) 60 (2,4) Diamètre nominal de cheville M10 M12 M16 M20 15 (0,59) 70 (2,8) 18 (0,71) 80 (3,1) 24 (0,94) 100 (3,9) 28 (1,10) 125 (4,9) c M24 Réf. A23.3-14 32 (1,26) 150 (5,9) Se reporter au tableau 5. Se reporter au tableau 5. Se reporter au tableau 5. 3.3.1 c Se reporter au tableau 5. 3.3.2 Se reporter au tableau 5. 3.3.3 Se reporter au tableau 5. 80 (3,1) 90 (3,5) 105 (4,1) 125 (4,9) N/mm 2 641 (psi) N/mm 2 (psi) mm 2 (po 2 ) (93 000) 800 (116 000) 84,5 156,8 (0,131) (0,243) 36,8 (0,057) 58,1 (0,090) 155 (6,1) 3.3.4 190 (7,5) 3.3.5 3.3.6 245,2 (0,380) 3.3.7 352,9 (0,547) Facteur de résistance du matériau – armature en acier ф s - 0,85 8.4.3 3.3.8 Facteur de pondération de la résistance à la traction, modes de rupture de l'acier 3 R - 0,80 D.5.3 3.3.9 Facteur de pondération de la résistance au cisaillement, modes de rupture de l'acier 3 R D.5.3 3.3.9 D.6.1.2 3.3.9 Résistance à la traction pondérée de l'acier Résistance au cisaillement pondérée de l'acier (HSL-3, HSL-B, HSL-3-SK, HSL-3-SH) Résistance au cisaillement pondérée de l'acier (HSL-3-G) Résistance au cisaillement pondérée de l'acier, sismique (HSL-3, HSL-B, HSL-3-SK, HSL-3-SH) Résistance au cisaillement pondérée de l'acier, sismique (HSL-3-G) N sar V sar V sar,eq - lb (kN) lb (kN) lb (kN) lb (kN) lb (kN) 0,75 4 495 (20,0) 4 615 (20,5) 3 870 (17,2) 2 940 (13,1) 2 410 (10,7) 7 100 (31,6) 6 520 (29,0) 5 345 (23,8) 5 390 (24,0) 4 415 (19,6) 10 335 (46,0) 9 385 (41,7) 7 755 (34,5) 7 580 (33,7) 6 265 (27,9) 19 170 (85,3) 17 025 (75,7) 14 460 (64,3) 15 805 (70,3) 13 430 (59,7) 29 975 (133,3) 25 195 (112,1) 21 140 (94,0) 18 575 (82,6) 15 595 (69,4) 43 145 (191,9) 29 295 (130,3) s.o. D.7.1.2 D.7.1.2 3.3.9 s.o. 3.3.9 Coefficient de la résistance à la rupture par arrachement du béton pondérée, béton non fissuré k c,uncr - Coefficient de la résistance à la rupture par arrachement du béton pondérée, béton fissuré k c,cr - Facteur de pondération de la résistance des chevilles, en traction, béton non fissuré 4 ψ c,N - 1,0 D.6.2.6 - ф c - - 1,0 0,65 D.5.3 (c) 8.4.2 R - 1,0 D.5.3 (c) Catégorie de cheville Facteur de résistance du matériau – béton Facteur de pondération de la résistance à la traction et au cisaillement, modes de rupture du béton, condition B 5 Résistance à l'extraction pondérée dans le béton non fissuré (20 MPa) 6 N pr,uncr Résistance à l'extraction pondérée dans le béton fissuré (20 MPa) 6 N pr,cr Résistance à l'extraction sismique pondérée dans le béton fissuré (20 MPa) 6 N pr,eq Longueur portante de la cheville en cisaillement 1 2 3 4 5 6 ℓ e lb (kN) lb (kN) lb (kN) mm (po) 10 7 2 945 (13,1) 1 970 (8,8) 1 970 (8,8) 24 (0,94) D.6.2.2 10 s.o. 3 150 (14,0) 3 150 (14,0) 30 (1,18) 3.3.9 24 335 (108,3) 3.3.9 D.6.2.2 s.o. s.o. s.o. s.o. D.6.3.2 s.o. s.o. s.o. s.o. D.6.3.2 s.o. s.o. s.o. 36 (1,42) 48 (1,89) 56 (2,20) 10 030 (44,6) 64 (2,52) D.7.2.2 Les données de calcul comprises dans le présent tableau sont tirées du tableau 3 du rapport ESR-1545 d'ICC-ES, daté de mars 2016, et converti pour usage avec l'annexe D de la norme CSA A23.3-14. Se reporter à la figure 1 de la présente section. La cheville HSL-3 est considérée comme un élément en acier ductile en vertu de la section D.2 de l'annexe D de la norme CSA A23.3-14. Pour tous les cas de conception, ψ c,N = 1,0. Il est impératif d'utiliser le bon coefficient de résistance à la rupture par arrachement pour le béton fissuré (k c,cr ) et non fissuré (k c,uncr ). Pour une utilisation avec les combinaisons de charges proposées dans le chapitre 8 de la norme CSA A23.3-14. La condition B s'applique dans les cas où des armatures supplémentaires, en conformité avec la section D.5.3 de la norme CSA A23.3-14, ne sont pas fournies ou lorsque la résistance à l'extraction ou à la rupture par effet de levier est prépondérante. Dans les cas où la présence d'une armature supplémentaire est confirmée, les facteurs de pondération de la résistance associés à la condition A peuvent être utilisés. Pour tous les cas de conception, ψ c,P = 1,0. s.o. (sans objet) signifie que cette valeur n'a pas prépondérance dans le calcul. Se reporter à la section 4.1.4 de l'ESR-1545 pour obtenir des renseignements supplémentaires. Hilti, Inc. (U.S.) 1-800-879-8000 | www.hilti.com I en español 1-800-879-5000 I Hilti (Canada) Corp. 1-800-363-4458 I www.hilti.com I Guide technique du chevillage, édition 17 269