Sécurité incendie

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Sommaire

Généralités

Réglementation incendie

Conception générale
des ossatures métalliques
Performances du matériau
Performances des ossatures
acier
Les bases d'un calcul de
vérification résistance au feu
Les outils à la disposition
des concepteurs
Le choix des nuances et
des produits
Les outils de calcul
Abaques de calcul
Nomogramme
L'ingénierie incendie
Validation par l'essai d'un
calcul d'ingénierie incendie
Vérification par l'essai

Solutions constructives acier

Annexes et glossaires

Conception générale des ossatures métalliques

Les outils à la disposition des concepteurs
Abaques de calcul de la résistance au feu

 

Le facteur de massiveté Am/V exprime le rapport entre la surface exposée au flux thermique A[m²] et le volume d’un élément par unité de longueur V[m3]. Sa valeur influence très sensiblement le comportement au feu de l’élément de structure considéré.

Un élément présentant un quotient A/V [m-1] de faible valeur subira un échauffement bien plus lent qu’un élément ayant un facteur de massiveté élevé. Il aura ainsi une résistance au feu plus grande.
Exemples : profilé IPE 100 exposé 4 faces A/V = 389
  profilé IPE 500 exposé 4 faces A/V = 150.

Le facteur de massiveté concerne autant les profils nus que protégés. Cependant, il ne constitue pas le seul paramètre déterminant pour évaluer la résistance au feu ISO d’une pièce en acier nu, ou pour déterminer l’épaisseur de matériau de protection à lui appliquer afin de satisfaire l’exigence de stabilité au feu.

La température critique à laquelle survient la ruine d’un élément soumis à un échauffement uniforme dépend aussi et essentiellement de son facteur d’utilisation en situation d’incendie. Ce facteur exprime le rapport de la valeur de calcul des actions pour la combinaison accidentelle d’incendie à la valeur de calcul de la résistance à température ambiante, dans les mêmes conditions statiques que sous incendie. Un élément quelconque résiste d’autant plus longtemps au feu qu’il est moins chargé.

Il convient ensuite de considérer un coefficient d’adaptation. Celui-ci prend en compte une température non uniforme en section et sur la longueur des éléments. Sa valeur dépend aussi de l’hyperstaticité du système (facteur favorable) ou des problèmes d’instabilité qu’un élément peut rencontrer (facteur défavorable).

L’épaisseur de la protection à mettre en oeuvre dépend des caractéristiques thermiques du matériau utilisé.

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