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Conception parasismique : Construction Hotel Saada avant le seisme d'Agadir du 29 février 1960
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REGLES CONSTRUCTION PARASISMIQUE : ALGERIE    MAROC

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Reglement Maroc    I) REGLEMENTATION PARASISMIQUE AU MAROC


La règlementation parasismique au Maroc a commencé aprés le tremblement de terre du 29 Février 1960 à Agadir . Les règlements appliqués à la construction parasismique à partir de ce séisme sont :

I-A) LES NORMES D'AGADIR : NA1960

I-B) LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION PARASISMIQUE : RPS2000

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I-A) LES NORMES AGADIR 1960 : NA 1960

Le séisme du 29 Février 1960
Le règlement Normes Agadir 1960
Force horizontale
Force verticale
Dimensionnement
Contraintes du sol et des matériaux

Données du seisme du 29 Février 1960: Le Bureau central international de sismologie (BCIS) de Strasbourg a fourni les renseignements suivants :
1) Localisation de l'épicentre

  1. Latitude : 30° 30' N
  2. Longitude : 9° 40' N
  3. Heure : 23h 41mm 14s
  4. Profondeur : 2 à 3 km
2) Intensités

Normes Agadir    Règlementation au Maroc


3)Le calcul suivant NA1960

Il est à noter que ces normes n'étaient appliquables que pour la ville d'Agadir et non étendues pour tout le Maroc

3-a) Domaine d'application

Les bâtiments sont étudiés dans l'hypothèse de la phase élastique et pour lesquels l'élancement ,rapport de la hauteur de la hauteur sur la longueur (H/L) est inférieur à 2,sans que la hauteur H soit supérieure à 15 m. 

3-b) Définition des forces sismiques :

3-b-1) Force horizontale :

Fh = a.b.P

  • P = Poids
  • a : Coefficient dépendant de la nature de l'ouvrage
  • b : Coefficient dépendant de la nature du sol
Tableau 1 : Coefficient a

Désignation Valeur de : a

Partie d'ouvrage rigide . Mur porteur

0.20

Partie d'ouvrage dont la chute présente un danger (balcon - accrotère - cheminée)

0.35

Ossature en béton armé

0.07

Ossature bois - Fer

0.04

Tableau 2 : Coefficient b

Désignation

Valeur de : b

Sols alluvonnnaires courants

1.00

Terrain rocheux homogène

0.75

Terrain meuble gorgé d'eau

1.25

3-b-2) Force verticale

Fv = 0.10.b.P

Normes Agadir   Règlementation au Maroc

3-c) Dimensionnement :

Le dimensionnement est obtenu en considérant les efforts les plus défavorables entre les deux phases de calcul suivantes,dites :

3-c-1) 1ère phase :

Les efforts à prendre en considération sont ceux résultant des charges permanentes,des surcharges de service et des surcharges climatiques (Vent,T°)

3-c-2) 2ème phase :

Les efforts à prendre en considération seront dans ce cas, les forces sismiques Fh et Fv.

3-d) Sol de fondations : Contraintes admissibles

Si T est la charge portante normale du sol :

  1. Terrain rocheux : 3T
  2. Terrain meuble gorgé d'eau : 1T
  3. Autres terrains que ceux ci-dessus : 2T

3-e) Les matériaux :

  1. Maçonnerie de moellons.Agglomérés de ciment : 10 kg/cm2
  2. Béton : si n90 = charge de rupture à 90 jours :  
    1. Compression : Rb = 0.60x n90
    2.  Flexion : Rb = 0.80x n90

Normes Agadir -o-o-o- Règlementation au Maroc-o-o-o-Retour début page-o-o-o- Retour Accueil  


Zones Sismiques Morocco

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I-B) LE REGLEMENT DE CONSTRUCTION PARASISMIQUE RPS2OOO

Les différentes versions du RPS2000
Les paramètres sismiques RPS2000
Les règles de calcul RPS2000

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Les différentes versions :

Le CSMB2000 " Code Sismique Marocain du Bâtiment " a été sa première appellation .Une deuxième version a suivi sous le titre RSMB2000 " Règlement Sismique Marocain du Bâtiment ".La version officielle est tout simplement RPS2000 " Règlement de construction ParaSismique ".Le nom " RPS2000 " n'a pas besoin d'être identifié comme Marocain pour marquer son Origine et surtout montrer son Unicité et l'éventuelle existence de l'application d'un tout autre règlement.

Application du RPS2000 :

Le RPS2000 est officiel.Il est approuvé par le décret n°2-02-177 du 9 hija 1422 (22 février 2002).Les administrations,les maîtres de l'ouvrage et les professionnels dans l'acte de construire ont eu 6 mois de réflexion et d'adaptation pour l'appliquer (Article 7 du décret).

RPS2000-o-o- Règlementation au Maroc-o-o-RPA99-o-o- Règlementation en Algérie

1) Paramètres sismiques RPS2000

1-a) Zones sismiques RPS2000:

1-a-1)Coefficient d'accélaration de zone : (A)

Le territoire national est divisé en 3 zones sismiques classées comme suit :

  1. Zone 1 : Faible sismicité
  2. Zone 2 : Moyenne sismicité
  3. Zone 3 : Forte sismicité

 Tableau 1 : Coefficient d'accélération

Zones

A(g)

Couleur

Zone 1

0.01

Zone 2

0.08

Zone 3

0.16

1-b) Classification des ouvrages : Coefficient de priorité : (I)

  Les constructions sont scindées en 2 classes de priorité :

La classe I : Cette classe groupe tous les ouvrages vitaux devant restés fonctionnels lors d'un séisme.

La classe II : Elle groupe les autres constructions d'usage courant telles que les logements.

Tableau 2 : Coefficient de priorité

Classe de construction

Coefficient de priorité (I)

Classe I

1.30

Classe II

1.00

1-c) Classification des sites - Coefficient de site (S)

En fonction des caractéristiques les sols sont classés en 3 sites:

Tableau 3 : Classification des sites

Site

Nature du sol

Coefficient (S)

S1

Rocher de toute profondeur
Sol ferme : épaisseur < 15 m

1.00

S2

Sols fermes : épaisseur > 15m
Sols moyennement fermes : épaisseur < 15m
Sols mous : épaisseur < 10m

1.20

S3

Sols moyennement fermes : épaisseur > 15m
Sols mous : épaisseur > 10m

1.50


1-d) Facteur d'amplification dynamique

Le facteur d'amplification dynamique est donné par le spectre de dimensionnement déduit des spectres élastiques normalisés et calé à un palier horizontal pour les faibles périodes.Le facteur d'amplification dynamique est fonction de :

  1. L'armortissement pris égal à 5%
  2. La catégorie du site : S1 ;S2 ou S3
  3. La période fondamentale de la structure : T

Facteur Dynamique Reglement Maroc

1-e) Facteur de comportement

Le facteur de comportement est fonction de :

  1. Système de contreventement
  2. Niveau de ductilité

Tableau 4 : Facteur de comportement

Systeme de contreventement

ND1

ND2

ND3

Portiques

2.0

3.5

5.0

Portiques + Voiles

2.0

3.0

4.0

Voiles

1.4

2.1

2.8

2) Règles de calcul RPS2000

Il est recommandé trois méthodes de calcul :

  1. La méthode statique équivalente
  2. La méthode d'analyse modale spectrale
  3. La méthode d'analyse dynamique par accélérogrammes

2-a) Conditions d'application de la méthode statique équivalente :

  1. Satisfaire aux conditions de régularité en plan et en élévation
  2. Bâtiments de hauteur <= 60m
  3. Période fondamentale <= 2 secondes

2-b) Calcul de l'effort tranchant à la base:

EFFORT TRANCHANT REGLEMENT RPS2000 MAROC

2-c) Estimation de la période

2-C-a) Pour une structure à noeuds :

FormuleT085NAvec N : Nombre d'étages

2-c-b) Pour les autres structures :

PERIODE T= 09HsqrL

2-d) Distribution de l'effort tranchant (V) à la base :

Une part Ft de l'effort tranchant est appliquée au sommet du bâtiment dans les conditions suivantes :

EFFORT AU SOMMET FtTsup07s

DISTRIBUTION V RPS2000

Le reste (V-Ft) est distribué à chaque niveau par :

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REGLES RPA99 Algerie   II) REGLES PARASISMIQUES ALGERIENNES RPA 99


Zones Sismiques Algeria

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Les versions du Règles parasismiques algériennes

La règlementation parasismique est le document technique "DTR BC 2-48" dit : "REGLES PARASISMIQUES ALGERIENNES RPA99" . La première version a été RPA81 qui fut suivie par le RPA81 version de 1983 aprés le séisme de Chlef du 10 Octobre 1980 .La troisième version RPA88 a été suivie par la version RPA99. Les règles RPA99 tiennent compte des errements des séismes tels que le tremblement de terre de Oued Djer (Algérie) en octobre 1988 et celui d'Ain Témouchent en 22.12.1999.Ainsi elle introduit 4 sites de sol au lieu des 2 sites (sol meuble et sol ferme) du RPA88.Enfin le RPA99 version 2003,est en vigueur aprés le séisme du 21 Mai 2003.

Application du RPA99 :

Le RPA99 est applicable à toutes les constructions courantes. Il n'est pas directement applicable aux constructions telles que les ouvrages d'art et ceux enterrés.

1) Paramètres sismiques RPA99

1-a) Zones sismiques RPA99-Coefficient d'accélération de zone : (A)

Il est défini 4 zones sismiques classées comme suit :

  1. Zone 0 : Sismicité négligeable
  2. Zone 1 : Sismicité faible
  3. Zone 2 : Sismicité moyenne
  4. Zone 3 : Sismicité élevée

Tableau 1 : Coefficient d'accélération

Groupe

Zone I

Zone IIa

Zone IIb

Zone III

Classification des ouvrages selon leur importance

1A

0.15

0.25

0.30

0.40

Ouvrages d'importance vitale :Sécurité-Hopitaux

1B

0.12

0.20

0.25

0.30

Ouvrages de grande importance:Scolaire et Culte

2

0.10

0.15

0.20

0.25

Ouvrages courants : Habitations- Bureaux

3

0.07

0.10

0.14

0.18

Ouvrages de faible importance:Hangars

1-b) Classification des sites RPA99

En fonction des caractéristiques,les sols sont classés en 4 sites:

Tableau 3 : Classification des sites

Site

Type de sol

qc(MPa)(c)

N (d)

Pl(MPa)(e)

Ep(MPa)(e)

qu(MPa)(f)

Vs(m/s)(g)

S1

Rocheux(a)

>5

>100

>10

>=800

S2

Ferme

>15

>50

>2

>20

>0.4

>=400 - <800

S3

Meuble

1.4 - 15

10 - 50

1 - 2

5 - 20

0.1 - 0.4

>=200 - <400

S4

Très meuble(b)

<1.5

<10

<1

<5

<0.1

>=100 - <200

(a) : La valeur de la vitesse de l’onde de cisaillement du rocher doit être mesurée sur site ou estimée dans le cas d’un rocher peu altéré. Les roches tendres ou très altérées peuvent être classées en catégorie S2 dans le cas où Vs n’est pas mesurée. Le site ne peut être classé dans la catégorie S1 s’il existe plus de 3 m de sols entre la surface du rocher et le niveau bas des fondations superficielles .

(b) : L’argile molle est définie par un indice de plasticité Ip >20, une teneur en eau naturelle Wn 40%, une résistance non drainée Cu < 25 kPa et une vitesse d’ondede cisaillement Vs < 150 m/s.

*) Remarque :   A défaut d'étude appropriée il est permis de considérer le site S3

1-c) Facteur d'amplification dynamique RPA99

Le facteur d'amplification dynamique est en fonction du site,du facteur de correction d'amortissement et de la période (T) fondamentale de la structure.Il calé à un palier horizontal pour les faibles périodes.

FacteurDynamique RPA99

1-d) Facteur de comportement RPA99

Le RPA99 donne pour chaque système de contreventement un coefficient de comportement global de la structure. La valeur du coefficient est donné suivant le système de contreventement.La plus petite valeur de R est retenue dans le cas d'utilisation de système de contreventement différent dans les deux directions.

Structure en béton armé :Valeurs du coefficient de comportement : R

Catégorie

Type de contreventement

 R

1a

Portiques autostables sans remplissage en maçonnerie rigide

5

1b

Portiques autostables avec remplissage en maçonnerie rigide

3.5

2

Voiles porteurs

3.5

3

Noyau

3.5

4a

Mixte portiques/voiles avec interaction

5

4b

Portiques contreventés par voiles

4

5

Console verticale à masses réparties

2

6

Pendule inverse

2

Structure en acier :Valeurs du coefficient de comportement : R

Catégorie

Type de contreventement

R

7

Portiques autostables ductiles

6

8

Portiques autostables ordinaires

4

9a

Ossature contreventée par palées triangulées en X

4

9b

Ossature contreventée par palées triangulées en V

3

10a

Mixte portiques/palées triangulées en X

5

10b

Mixte portiques/palées triangulées en V

4

11

portiques en console verticale

2

Structure en maçonnerie et autres systèmes :Valeurs du coefficient de comportement : R

 

Catégorie

Type de contreventement

R

12

Maçonnerie chainée

2.5

13

Ossature métallique contreventée par diaphragme

2

14

Ossature métallique contreventée par noyau en béton armé

3

15

Ossature métallique contreventée par voiles en béton armé

3.5

16

ossature métal avec CV mixte noyau BA et palées ou portiques métal en façade

4

17

Systèmes comportant des transparences (étages souples)

2

1-e) Facteur de qualité (Q) RPA99

Le facteur de qualité est fonction de :

  1. La redondance et la géométrie des éléments struturaux
  2. La régularité en plan et en élévation
  3. La qualité du controle de la construction
facteur penalite QRPA99

Tableau 5 : Valeur des pénalités(Pq)

Critère q

Observé

Non observé

1.Conditions minimales sur les files de CV

0

0.05

2.Redondance en plan

0

0.05

3.Régularité en plan

0

0.05

4.Régularité en élévation

0

0.05

5.Controle de la qualité des matériaux

0

0.05

6.Controle de la qualitéde l'exécution

0

0.05

Paramètres sismiques RPA99 -o-Règlementation en Algérie -o-RPS2000 -o- Règlementation au Maroc

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2)Règles de calcul RPA99

Il est recommandé trois méthodes de calcul :

2-a) Conditions d'application de la méthode statique équivalente :

Satisfaire aux conditions de régularité en plan et en élévation avec des batiments de hauteur totale HT telle que :

  1. HT <= 65 m en zones I et II
  2. HT <= 30 m en zone III

Le bâtiment ou bloc étudié présente une configuration irrégulière tout en respectant,outres les conditions de hauteur énoncées en a), les conditions complémentaires suivantes :

Zones

Groupe 1A

Groupe 1B

Groupe 2

Groupe 3

Zone I

HT<=65m

HT<=65m

HT<=65m

HT<=65m

Zone II

Niv<=3 ; HT<=10m

Niv<=5 ; HT<=17m

Niv<=7 ; HT<=23m

HT<=65m

Zone III

Niv<=2 ; HT<=8m

Niv<=3 ; HT<=10m

Niv<=5 ; HT<=17m

Niv<=5 ; HT<=17m

2-b) Calcul de l'effort tranchant à la base:

FormuleVRPA99

2-c) Estimation de la période

La formule empirique à utiliser selon les cas est la suivante :

Periode Ct HnRPA99

Cas n°

Système de contreventement

Ct

1

Portiques autostables en BA sans remplissage en maçonnerie

0.075

2

Portiques autostables en Acier sans remplissage en maçonnerie

0.085

3

Portiques autostables en BA ou en avec remplissage en maçonnerie

0.050

4

CV assuré partiellement ou totalement par des voiles en BA,palées ou murs

0.050

Dans les cas n° 3 et 4,on peut aussi appliquer la formule suivante :

FormuleT09HsqrDRPA99

2-d) Distribution de l'effort tranchant (V) à la base :

Une part Ft de l'effort tranchant est appliquée au sommet du bâtiment dans les conditions suivantes :

FormuleFtTinf07s

FormuleFtTsup07s

Le reste (V-Ft) est distribué à chaque niveau par :

FormuleFnVmoinsFt


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