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A Les ver r Version m m BLOC Etabli par : Vérifié par : Avis Te Avis technique des murs en ''Bloc à bancher'' (Produit) Les avis techniques sont publiés par EXCEL CONTROL r rsions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site d’EXCEL CONTROL www.excel-control.net m modifiée en Novembre 2014, qui annule et remplace celle du Ma ar AVIS TECHNIQU C A BANCHER (PRODUIT : Mr Salah GABSI- Ingénieur Génie Civil : Mr Mohamed Nebil ZAHRA- Directeur Géné echnique N°001/2014 |Date : Novembre/ Annule et remplace celui du Mars 2014 ar rs 2014 0 | 25 Page UE T) éral /2014

AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

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LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

BLOC A BANCHER (PRODUIT)

Etabli par :

Vérifié par :

Avis Te

Avis technique des murs en ''Bloc à bancher'' (Produit) LLeess aavviiss tteecchhnniiqquueess ssoonntt ppuubblliiééss ppaarr EEXXCCEELL CCOONNTTRROOLL

rrssiioonnss aauutthheennttiiffiiééeess ssoonntt ddiissppoonniibblleess ggrraattuuiitteemmeenntt ssuurr llee ssiittee dd’’EEXXCCEELL CCOONNTTRROOLL

wwwwww..eexxcceell--ccoonnttrrooll..nneett

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AVIS TECHNIQUE

BLOC A BANCHER (PRODUIT)

: Mr Salah GABSI- Ingénieur Génie Civil

: Mr Mohamed Nebil ZAHRA- Directeur Général

echnique N°001/2014 |Date : Novembre/

AAnnnnuullee eett rreemmppllaaccee cceelluuii dduu MMaarrss 22001144

arr ss 22001144

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AVIS TECHNIQUE

BLOC A BANCHER (PRODUIT)

éral

/2014

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1. Description :

Le système de gros œuvre de murs en maçonnerie constitué de blocs coffrages de 20cm

d’épaisseur, en béton de granulats courants est destiné à la réalisation de murs par empilage à sec

et remplissage à l’aide de micro

réalisation des murs et des points singuliers de la construction (Bloc courant, Bloc d'about).

2. Avis :

2.1 Domaine d'emploi accepté

Le procédé ''Bloc à bancher''

de bâtiments d'habitation.

Le procédé peut être utilisé pour la réalisation de murs enterrés sur un niveau de sous

au maximum, les murs de soutènement et les piscines, pour une hauteur maximale de 3m.

2.2 Appréciation sur le procédé

2.2.2 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi

2.2.1.1 Stabilité

La stabilité des murs

d'emploi visé et dans les conditions de co

Cahier des Prescriptions Techniques et le Dossier Technique ci

doit considérer que la transmission des charges verticales ne s’effectue que par le noyau

du béton de remplissage.

2.2.1.2 Etanchéité des murs

L'étanchéité des murs repose sur l'intégrité du revêtement extérieur. Cette étanchéité

peut être considérée comme équivalente à celle conférée, dans les bâtiments courants

tels que définis dans le DTU 20.1, par les maçonneries

d’épaisseur revêtues par un enduit, dans les mêmes conditions d’exposition.

L’étanchéité des murs pour les piscines et les murs du sous

à l’aide d’un mortier étanche.

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rrssiioonnss aauutthheennttiiffiiééeess ssoonntt ddiissppoonniibblleess ggrraattuuiitteemmeenntt ssuurr llee ssiittee dd’’EEXXCCEELL CCOONNTTRROOLL

wwwwww..eexxcceell--ccoonnttrrooll..nneett

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Le système de gros œuvre de murs en maçonnerie constitué de blocs coffrages de 20cm

d’épaisseur, en béton de granulats courants est destiné à la réalisation de murs par empilage à sec

et remplissage à l’aide de micro-béton. Le procédé comporte une gamme de

réalisation des murs et des points singuliers de la construction (Bloc courant, Bloc d'about).

Domaine d'emploi accepté :

''Bloc à bancher'' est destiné à la réalisation de murs, porteurs ou non,

de bâtiments d'habitation.

Le procédé peut être utilisé pour la réalisation de murs enterrés sur un niveau de sous

au maximum, les murs de soutènement et les piscines, pour une hauteur maximale de 3m.

on sur le procédé :

Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi

2.2.1.1 Stabilité :

La stabilité des murs ''Bloc à bancher'' est normalement assurée dans le domaine

d'emploi visé et dans les conditions de conception et de mise en œuvre précisées dans le

Cahier des Prescriptions Techniques et le Dossier Technique ci

doit considérer que la transmission des charges verticales ne s’effectue que par le noyau

du béton de remplissage.

2.2.1.2 Etanchéité des murs :

L'étanchéité des murs repose sur l'intégrité du revêtement extérieur. Cette étanchéité

peut être considérée comme équivalente à celle conférée, dans les bâtiments courants

tels que définis dans le DTU 20.1, par les maçonneries

d’épaisseur revêtues par un enduit, dans les mêmes conditions d’exposition.

L’étanchéité des murs pour les piscines et les murs du sous

à l’aide d’un mortier étanche.

arr ss 22001144

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Le système de gros œuvre de murs en maçonnerie constitué de blocs coffrages de 20cm

d’épaisseur, en béton de granulats courants est destiné à la réalisation de murs par empilage à sec

béton. Le procédé comporte une gamme de blocs permettant la

réalisation des murs et des points singuliers de la construction (Bloc courant, Bloc d'about).

est destiné à la réalisation de murs, porteurs ou non,

Le procédé peut être utilisé pour la réalisation de murs enterrés sur un niveau de sous-sol

au maximum, les murs de soutènement et les piscines, pour une hauteur maximale de 3m.

Satisfaction aux lois et règlements en vigueur et autres qualités d'aptitude à l'emploi :

est normalement assurée dans le domaine

nception et de mise en œuvre précisées dans le

Cahier des Prescriptions Techniques et le Dossier Technique ci-après. En particulier, on

doit considérer que la transmission des charges verticales ne s’effectue que par le noyau

L'étanchéité des murs repose sur l'intégrité du revêtement extérieur. Cette étanchéité

peut être considérée comme équivalente à celle conférée, dans les bâtiments courants

tels que définis dans le DTU 20.1, par les maçonneries traditionnelles de 20 cm

d’épaisseur revêtues par un enduit, dans les mêmes conditions d’exposition.

L’étanchéité des murs pour les piscines et les murs du sous-sol peut être réalisée

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2.2.1.3 Isolation thermique

Dans l’emploi en mur enterré de sous

conformément aux prescriptions particulières à ces murs, données au § 6.32 de la partie 2 «

Règles de calcul et dispositions constructives minim

d'emploi prévu, cette étanchéité est normalement assurée.

La satisfaction des exigences réglementaires ne peut être obtenue que par une isolation

rapportée. La paroi support peut être, en première approximation, prise en

calculs avec une résistance thermique égale à celle d'un mur de même épaisseur en béton de

granulats courants.

2.2.1.4 Isolement acoustique

Sous réserve d'un remplissage soigné et de l'application d'un enduit, le comportement d’une

paroi en blocs à bancher peut être assimilé à celui d’une paroi homogène en béton de

masse surfacique équivalente en séparatif de logement.

2.2.1.5 Sécurité incendie

Le procédé ne se distingue pas de ce point de vue, d'une maçonnerie de blocs pleins

de même nature que le béton de remplissage utilisé.

2.2.1.6 Prévention des accidents

Lorsque les murs ne sont pas contrevent

ces murs doivent, en raison de leur relative instabilité, être étayés lors de la mise en œuvre.

2.2.3 Durabilité :

La durabilité des maçonneries en blocs à bancher est équivalente à celle des maçonneries

traditionnelles en blocs de béton de même nature.

2.2.2 Fabrication et mise en œuvre

La fabrication des blocs à bancher ne diffère pas dans son principe de celle, class

blocs en béton de granulats courants. Elle nécessite néanmoins un soin particulier pour assurer

la précision dimensionnelle des produits. Elle fait l'objet d'un contrôle périodique suivi par

EXCEL CONTROL,

même organisme.

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Isolation thermique :

Dans l’emploi en mur enterré de sous-sol, la réalisation de l’étanchéité est à organiser

conformément aux prescriptions particulières à ces murs, données au § 6.32 de la partie 2 «

Règles de calcul et dispositions constructives minimales » du DTU 20.1. Dans le domaine

d'emploi prévu, cette étanchéité est normalement assurée.

La satisfaction des exigences réglementaires ne peut être obtenue que par une isolation

rapportée. La paroi support peut être, en première approximation, prise en

calculs avec une résistance thermique égale à celle d'un mur de même épaisseur en béton de

granulats courants.

2.2.1.4 Isolement acoustique :

Sous réserve d'un remplissage soigné et de l'application d'un enduit, le comportement d’une

paroi en blocs à bancher peut être assimilé à celui d’une paroi homogène en béton de

masse surfacique équivalente en séparatif de logement.

curité incendie :

Le procédé ne se distingue pas de ce point de vue, d'une maçonnerie de blocs pleins

de même nature que le béton de remplissage utilisé.

2.2.1.6 Prévention des accidents :

Lorsque les murs ne sont pas contreventés par des raidisseurs suffisamment rapprochés,

ces murs doivent, en raison de leur relative instabilité, être étayés lors de la mise en œuvre.

La durabilité des maçonneries en blocs à bancher est équivalente à celle des maçonneries

traditionnelles en blocs de béton de même nature.

Fabrication et mise en œuvre :

La fabrication des blocs à bancher ne diffère pas dans son principe de celle, class

blocs en béton de granulats courants. Elle nécessite néanmoins un soin particulier pour assurer

la précision dimensionnelle des produits. Elle fait l'objet d'un contrôle périodique suivi par

EXCEL CONTROL, dans le cadre de la procédure des certificats de qualification fournis par le

arr ss 22001144

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sol, la réalisation de l’étanchéité est à organiser

conformément aux prescriptions particulières à ces murs, données au § 6.32 de la partie 2 «

ales » du DTU 20.1. Dans le domaine

La satisfaction des exigences réglementaires ne peut être obtenue que par une isolation

rapportée. La paroi support peut être, en première approximation, prise en compte dans les

calculs avec une résistance thermique égale à celle d'un mur de même épaisseur en béton de

Sous réserve d'un remplissage soigné et de l'application d'un enduit, le comportement d’une

paroi en blocs à bancher peut être assimilé à celui d’une paroi homogène en béton de

Le procédé ne se distingue pas de ce point de vue, d'une maçonnerie de blocs pleins

és par des raidisseurs suffisamment rapprochés,

ces murs doivent, en raison de leur relative instabilité, être étayés lors de la mise en œuvre.

La durabilité des maçonneries en blocs à bancher est équivalente à celle des maçonneries

La fabrication des blocs à bancher ne diffère pas dans son principe de celle, classique, des

blocs en béton de granulats courants. Elle nécessite néanmoins un soin particulier pour assurer

la précision dimensionnelle des produits. Elle fait l'objet d'un contrôle périodique suivi par

icats de qualification fournis par le

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La mise en œuvre des blocs en élévation, simple par son principe d'empilage à sec, nécessite

cependant une attention particulière pour la pose du premier rang, la réalisation correcte de la

géométrie des murs et la mise en œuvre des éléments spéciaux destinés à la réalisation des points

singuliers.

2.3 Cahier des prescriptions techniques

2.2.3 Prescriptions de conception et calcul

Le dimensionnement et la mise en œuvre des armatures des murs

conformément au DTU 23.1.

Pour les calculs de stabilité, on applique les règles du DTU 23.1 au noyau du béton

de remplissage. Le calcul de l'élancement du mur

l'épaisseur totale des blocs utilisés.

A défaut d'autre justification par le calcul et sous réserve d'utiliser un béton de remplissage

de résistance caractéristique d'au moins 22 Mpa.

La charge admissible d'un mur

pourra être prise égale aux valeurs données ci

Hauteur libre (m)

Hauteur libre maximal (m)

2,80

Mur de soutènement soumis à des charges roulantes

Hauteur libre maximal (m)

2,40

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La mise en œuvre des blocs en élévation, simple par son principe d'empilage à sec, nécessite

cependant une attention particulière pour la pose du premier rang, la réalisation correcte de la

es murs et la mise en œuvre des éléments spéciaux destinés à la réalisation des points

Cahier des prescriptions techniques :

Prescriptions de conception et calcul :

Le dimensionnement et la mise en œuvre des armatures des murs

conformément au DTU 23.1.

Pour les calculs de stabilité, on applique les règles du DTU 23.1 au noyau du béton

de remplissage. Le calcul de l'élancement du mur porteur est effectué en prenant en compte

tale des blocs utilisés.

A défaut d'autre justification par le calcul et sous réserve d'utiliser un béton de remplissage

de résistance caractéristique d'au moins 22 Mpa.

La charge admissible d'un mur porteur en blocs ''VERTICAL BLOC''

pourra être prise égale aux valeurs données ci-dessous :

Mur porteur

Hauteur libre (m) Charges admissibles (kN/m)

2,60 800

3,00 620

3,40 576

3,60 500

Mur de soutènement

Hauteur libre maximal (m) Charges admissibles (KN/m)

2,80 Charge admissible de poussée de terre

Mur de soutènement soumis à des charges roulantes

Hauteur libre maximal (m) Charges admissibles (KN/m)

2,40 Charge admissible de poussée de

+ charge de compactage

arr ss 22001144

3 | 25 P a g e

La mise en œuvre des blocs en élévation, simple par son principe d'empilage à sec, nécessite

cependant une attention particulière pour la pose du premier rang, la réalisation correcte de la

es murs et la mise en œuvre des éléments spéciaux destinés à la réalisation des points

Le dimensionnement et la mise en œuvre des armatures des murs porteurs sont réalisés

Pour les calculs de stabilité, on applique les règles du DTU 23.1 au noyau du béton

est effectué en prenant en compte

A défaut d'autre justification par le calcul et sous réserve d'utiliser un béton de remplissage

''VERTICAL BLOC'' en partie courante

Charges admissibles (kN/m)

Charges admissibles (KN/m)

Charge admissible de poussée de terre

Mur de soutènement soumis à des charges roulantes

Charges admissibles (KN/m)

Charge admissible de poussée de terre + charge de compactage

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Désignation Epaisseur du bloc (cm)

Mur porteur Mur de soutènement Mur de soutènement soumis à des charges roulantes

NB :

Pour les murs porteurs

libre comprend la haut

Pour les murs de soutènement, la fondation est calculée pour une portance de sol égale à

1,5 bars.

2.2.4 Prescriptions de fabrication

Les tolérances sur les dimensions et les variations dimensionnelles des blocs doivent répondre

aux spécifications suivantes :

Précision dimensionnelle sur la hauteur des blocs : ± 1,5 mm

Précision dimensionnelle sur l'épaisseur et la longueur : ± 2 mm

Précision dimensionnelle sur la hauteur d'un muret constitu

Les côtes extrêmes mesurées aux 4 angles supérieurs ne devront pas s'écarter

de plus de 3 mm.

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Epaisseur du bloc (cm) Epaisseur du noyau (cm)

20

13

20

13

20

13

porteurs reposant directement sur fondation (c

teur de la longrine formant le soubassement.

Pour les murs de soutènement, la fondation est calculée pour une portance de sol égale à

Prescriptions de fabrication :

Les tolérances sur les dimensions et les variations dimensionnelles des blocs doivent répondre

aux spécifications suivantes :

Précision dimensionnelle sur la hauteur des blocs : ± 1,5 mm

Précision dimensionnelle sur l'épaisseur et la longueur : ± 2 mm

Précision dimensionnelle sur la hauteur d'un muret constitu

tes extrêmes mesurées aux 4 angles supérieurs ne devront pas s'écarter

de 3 mm.

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cm) Hauteur maximale (m)

3.60

2.80

2.40

(cas des dallages), la hauteur

t.

Pour les murs de soutènement, la fondation est calculée pour une portance de sol égale à

Les tolérances sur les dimensions et les variations dimensionnelles des blocs doivent répondre

Précision dimensionnelle sur la hauteur des blocs : ± 1,5 mm.

Précision dimensionnelle sur l'épaisseur et la longueur : ± 2 mm.

Précision dimensionnelle sur la hauteur d'un muret constitué de 5 rangs :

tes extrêmes mesurées aux 4 angles supérieurs ne devront pas s'écarter

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I. Description :

1. Définition du produit

1.1 Nature :

Le bloc à bancher est une sorte de parpaing creux sans fond dans lequel du béton armé

d’un fer vertical est coulé. Ce type de matériau de construction est aussi utilisé pour de

nombreux ouvrages notamment pour les soubassements. Il est utilisé pour l’extér

enduit monocouche ou multicouche, et comme un système d’isolation à l’intérieur.

1.2 Spécification :

Désignation Épaisseur (cm)

Bloc courant

Bloc d’about

1.3 Conception :

La conception d’un mur en béton banché doit lui permettre d’assurer les fondations.

Les murs à bancher doit être rigidifié par des raidisseurs verticaux et horizontaux.

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DOSSIER TECHNIQUE

Définition du produit :

Le bloc à bancher est une sorte de parpaing creux sans fond dans lequel du béton armé

d’un fer vertical est coulé. Ce type de matériau de construction est aussi utilisé pour de

nombreux ouvrages notamment pour les soubassements. Il est utilisé pour l’extér

enduit monocouche ou multicouche, et comme un système d’isolation à l’intérieur.

Épaisseur (cm) Hauteur Longueur

20 20 50

20 20 50

conception d’un mur en béton banché doit lui permettre d’assurer les fondations.

Les murs à bancher doit être rigidifié par des raidisseurs verticaux et horizontaux.

arr ss 22001144

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DOSSIER TECHNIQUE

Le bloc à bancher est une sorte de parpaing creux sans fond dans lequel du béton armé

d’un fer vertical est coulé. Ce type de matériau de construction est aussi utilisé pour de

nombreux ouvrages notamment pour les soubassements. Il est utilisé pour l’extérieur par

enduit monocouche ou multicouche, et comme un système d’isolation à l’intérieur.

Longueur Poids (Kg)

18

18

conception d’un mur en béton banché doit lui permettre d’assurer les fondations.

Les murs à bancher doit être rigidifié par des raidisseurs verticaux et horizontaux.

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1.4 Tableau de ferraillage

1.4.1 Mur porteur

Hauteur

2,6

3

3,4

3,6

Tableaux de ferraillage :

1.4.2 Mur de soutènement, piscine, Sous

1.4.3 Mur de soutènement, soumis à des charges roulantes

NB :

• Le calcul détaillé de la fondation

caractéristiques géotechniques.

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Tableau de ferraillage :

1.4.1 Mur porteur :

Charge admissible (KN/ml)0 - 723 723 - 773

#10 #12

0 - 550 550 - 590

#10 #12

0 - 400 400 - 452

#10 #12

0 - 355 355 - 406

#10 #12

1.4.2 Mur de soutènement, piscine, Sous-Sol, Silos) :

Hauteur (m) Ferraillage

1.4.3 Mur de soutènement, soumis à des charges roulantes :

Hauteur (m) Ferraillage

Le calcul détaillé de la fondation doit être établi par un ingénieur conseil selon les

caractéristiques géotechniques.

0 - 2 #5HA 12

2 – 2.8 #5HA 14

0 – 2.4 #5HA 14

arr ss 22001144

7 | 25 P a g e

Charge admissible (KN/ml) 773 - 800

#14

590 - 620

#14

452 - 570

#14

406 - 500

#14

établi par un ingénieur conseil selon les

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1.5 Calcul fondation :

1.5.1 Fondation mur de soutènement

Données géométriques

• Largeur semelle

• Hauteur semelle

• Débord Amont

• Débord Aval

1.5.2 Fondation mur de soutènement soumis à des

charges roulantes :

Données géométriques

• Largeur semelle

• Hauteur semelle

• Débord Amont

• Débord Aval

NB :

Le calcul est effectué pour une portance de sol égale à 1.5 bars.

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1.5.1 Fondation mur de soutènement :

Données géométriques :

Largeur semelle : 2m

Hauteur semelle : 0,3m

Débord Amont : 1,5

Débord Aval : 0.3

Fondation mur de soutènement soumis à des

Données géométriques :

semelle : 2m

Hauteur semelle : 0,3m

Débord Amont : 1,5

Débord Aval : 0.3

Le calcul est effectué pour une portance de sol égale à 1.5 bars.

arr ss 22001144

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1.6 Mise en œuvre :

1.6.1 Mise en œuvre des fondations

Les soubassements

particulière.

L’exécution des fouilles et fondation devra être conforme aux prescriptions du

DTU 13.11

Prévoir des attentes pour les armatures

1.6.2 Pose du premier rang du bloc

Le réglage du niveau et d’aplomb du premier rang est effectué, si besoins, sur un

joint de mortier. Une attention particulière, doit être apportée à cette opération

de façon à faciliter la pose de

La pose à sec du premier rang doit être envisagée, lorsqu’elle s’effectue sur un

béton nivelant.

1.6.3 Pose du 2ème

On procède à l’empilage à sec du rang supérieur, en respectant un

abouts de blocs par rapport au rang inférieur au moins égale à 20cm «

bloc ».

1.6.4 Remplissage

Le remplissage du noyau du vertical bancheur, peut être réalisé sur une hauteur de

2m, à l’aide d’un micr

moins égale à 22 Mpa.

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Mise en œuvre des fondations :

Les soubassements réalisés en vertical bancheur, ne nécessitent pas de fondation

particulière.

L’exécution des fouilles et fondation devra être conforme aux prescriptions du

DTU 13.11

Prévoir des attentes pour les armatures verticales à partir des fondations.

Pose du premier rang du bloc :

Le réglage du niveau et d’aplomb du premier rang est effectué, si besoins, sur un

joint de mortier. Une attention particulière, doit être apportée à cette opération

de façon à faciliter la pose de rang suivant.

La pose à sec du premier rang doit être envisagée, lorsqu’elle s’effectue sur un

béton nivelant.

ème rang du bloc intermédiaire :

On procède à l’empilage à sec du rang supérieur, en respectant un

abouts de blocs par rapport au rang inférieur au moins égale à 20cm «

Remplissage :

Le remplissage du noyau du vertical bancheur, peut être réalisé sur une hauteur de

2m, à l’aide d’un micro-béton de fluidité et granulométrie dont la résistance est au

moins égale à 22 Mpa.

arr ss 22001144

9 | 25 P a g e

réalisés en vertical bancheur, ne nécessitent pas de fondation

L’exécution des fouilles et fondation devra être conforme aux prescriptions du

ales à partir des fondations.

Le réglage du niveau et d’aplomb du premier rang est effectué, si besoins, sur un

joint de mortier. Une attention particulière, doit être apportée à cette opération ;

La pose à sec du premier rang doit être envisagée, lorsqu’elle s’effectue sur un

On procède à l’empilage à sec du rang supérieur, en respectant un décalage des

abouts de blocs par rapport au rang inférieur au moins égale à 20cm « Largeur de

Le remplissage du noyau du vertical bancheur, peut être réalisé sur une hauteur de

béton de fluidité et granulométrie dont la résistance est au

Page 11: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

II. Résultats expérimentaux

1. Analyse granulométrique sable

2. Analyse Granulométrique Gravier

PROVENANCE DU

100,000

100

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Résultats expérimentaux :

Analyse granulométrique sable :

PROVENANCE DU SABLE : BIR MCHERGUA

Analyse Granulométrique Gravier :

ROVENANCE DU GRAVIER : DJEBEL EL OUEST

0,1001,00010,000 Ouverture des tamis

0,010,1110Ouverture des tamis

arr ss 22001144

10 | 25 P a g e

DJEBEL EL OUEST 3/5

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

0,0010,010

% P

assa

nt

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,0010,01

% P

assa

nt

Page 12: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

3. Analyse Granulométrique Sable de Concassage 0/3

PROVENANCE DU SABLE D

4. Tableau de calcul selon la Méthode de Dreux

NB :

Le type de ciment doit être en CEMI 42.5 HRS pour les ouvrages enterrés de milieu

agressif.

100,000

Composants

GRAVIER 3/5

SABLE DE CONCASSAGE

SABLE

CIMENT

EAU

ADJUVANT

DOSAGE

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Analyse Granulométrique Sable de Concassage 0/3 :

ROVENANCE DU SABLE DE CONCASSAGE 0/3 : DJEBEL EL OUEST

Tableau de calcul selon la Méthode de Dreux :

Le type de ciment doit être en CEMI 42.5 HRS pour les ouvrages enterrés de milieu

0,1001,00010,000 Ouverture des tamis

omposants Dosage en poids

1013

ABLE DE CONCASSAGE 0/3 493

246

300

110 L

-

300 Kg/m

arr ss 22001144

11 | 25 P a g e

DJEBEL EL OUEST

Le type de ciment doit être en CEMI 42.5 HRS pour les ouvrages enterrés de milieu

0,000

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

0,0010,010

% P

assa

nt

osage en poids Kg/m3

m3

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A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

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12 | 25 P a g e

Page 14: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

1. Dessin + cotation du bloc courant de 20cm

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FICHES TECHNIQUE

Dessin + cotation du bloc courant de 20cm :

arr ss 22001144

13 | 25 P a g e

FICHES TECHNIQUES

Page 15: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

2. Dessin + cotation du bloc d’about de 20cm

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Dessin + cotation du bloc d’about de 20cm :

arr ss 22001144

14 | 25 P a g e

Page 16: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

3. Notes de calcul :

3.1 Niveau : Note de calcul mur porteur:Nom : Cote de niveau :

Position de l'étage :

Milieu :

3.2 Voile : Voile 1

3.2.1 Caractéristiques des matériaux

Béton Aciers longitudinaux

Aciers transversaux Age du béton au chargement Coefficient de comportement

3.2.2 Géométrie :

Nom:

Longueur Epaisseur

Hauteur Hauteur de la couronne

Appui vertical

Articulation

Condition des appauis : Plancher aboutissant d’un seul côté

3.2.3 Hypothèses de calcul :

Calculs suivant

Enrobage

3.2.4 Chargements : 3.2.4.1 Répartis : Type poids propre uniformes uniformes h - Niveau d'application de la charge N - Etages au-dessus r - coordonnées relatives

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Note de calcul mur porteur: Niveau standard supérieur 0,00 (m)

premier

agressif

Caractéristiques des matériaux :

: fc28 = 25,00 (MPa) Densité = 2501,36 (kG/m3)Aciers longitudinaux : Type HA 400 fe = 400,00 (MPa)

: Type HA 400 fe = 400,00 (MPa)Age du béton au chargement : 28 Coefficient de comportement : q = 2,50

: 4,00 (m) : 0,14 (m)

: 3,60 (m) Hauteur de la couronne : 0,00 (m)

: ---------

Condition des appauis : Plancher aboutissant d’un seul côté

Hypothèses de calcul :

: BAEL 91 mod. 99

: 3,0 (cm)

Chargements :

Répartis :

Nature Liste h X0 Pz0 X1 Pz1 X2 (cm) (m) (kN/m) (m) (kN/m) (m) (kN/m)

permanente 1 Haut - - - - permanente 1 Haut - 590,00 - - d'exploitation 1 Haut - 196,00 - -

Niveau d'application de la charge

arr ss 22001144

15 | 25 P a g e

Densité = 2501,36 (kG/m3) fe = 400,00 (MPa)

fe = 400,00 (MPa)

X2 Pz2 N (kN/m) - - 0 - - 0 - - 0

Page 17: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

3.2.4.2 Réduites: Nature Permanente Permanente D’exploitation

3.2.5 Résultats théoriques :

3.2.5.1 Diagrammes

0 0.5 10

2

4

6

8

10

12

14

16[cm2]

Ferraillage / Vertical Théorique

0 0.5 10

2

4

6

8

10

12

14

16[cm2]

Ferraillage / Horizontal Théorique

0 0.5 10

1

2

3

4

5

6

7

8 [MPa]

ELU / Contraintes (compression simple) ELU1: 1.35 G

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Réduites:

Nature N M H (kN) (kN*m) (kN) Permanente 34,44 -0,00 0,00 Permanente 2360,00 -0,00 0,00 D’exploitation 784,00 -0,00 0,00

Résultats théoriques :

Diagrammes :

1.5 2 2.5Réel Principale vertical

1.5 2 2.5Réel

1.5 2 2.5ELU1: 1.35 G ELU2: 1 G ELU3: 1.35 G +1.5 Q ELU4: 1 G +1.5 Q

arr ss 22001144

16 | 25 P a g e

3 3.5 4

[m]

3 3.5 4

[m]

3 3.5 4

[m]

ELU4: 1 G +1.5 Q Non armé Armé

Page 18: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

3.2.6 Résultats 3.2.6.1 Combinaisons 3.2.6.1.1 Sollicitations ELU ELU.1 - ELU.2 - ELU.3 - ELU.4 - 3.2.6.2 Longueur de flambement Lf' = 2,34 (m) Lf'_rnf = 2,21 (m) Lf = 2,34 (m) Lf_rnf = 2,21 (m) 3.2.6.3 Elancement λ = 60,04 λ rnf = 56,71 3.2.6.4 Coefficient α α/α1 = 1,1 (Age du béton au chargement :28) α = 0,33 α rnf = 0,42

0 0.5 10

1

2

3

4

5

6

7

8[MPa]

ELU / Contraintes (compression avec flexion)

F=109,28kNF=109,28kNF=109,28kNF=109,28kN

0 0.5 1-0.002

-0.0018

-0.0016

-0.0014

-0.0012

-0.001

-0.0008

-0.0006

-0.0004

-0.0002

0

ELU / Déformation ELU1: 1.35 G

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Résultats théoriques - détaillés :

.1 Combinaisons

.1.1 Sollicitations ELU

1.35 G 1 G 1.35 G +1.5 Q 1 G +1.5 Q

.2 Longueur de flambement

α

(Age du béton au chargement :28)

1.5 2 2.5ELU1: 1.35 G ELU2: 1 G ELU3: 1.35 G +1.5 Q ELU4: 1 G +1.5 Q

1.5 2 2.5ELU2: 1 G ELU3: 1.35 G +1.5 Q ELU4: 1 G +1.5 Q

arr ss 22001144

17 | 25 P a g e

3 3.5 4

[m]

ELU4: 1 G +1.5 Q

F=109,28kNF=109,28kNF=109,28kNF=109,28kN

3 3.5 4

[m]

Page 19: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

3.2.6.5 Résistance du voile non armé σ ulim = 5,18 (MPa) 3.2.6.6 Armatures réparties Combinaison dimensionnante: ELU 3 N umax= 1102,12 (kN/m) σ umax = 8,16 (MPa) Av = 13,50 (cm2/m) Amin = 5,67 (cm2/m) Nulim = 1102,12 (kN/m) σ bc = 14,21 (MPa) σ ulim = 8,16 (MPa) 3.2.6.7 Armatures de bord 3.2.6.7.1 Bord gauche 3.2.6.7.1.1 Af L = 3,14 (cm2) Combinaison dimensionnante: ELU 1 3.2.6.7.1.2 Largeur : d': d' = 0,20 (m) 3.2.6.7.2 Bord droit 3.2.6.7.2.1 Af R= 3,14 (cm2) Combinaison dimensionnante: ELU 1 3.2.6.7.2.3 Largeur : d': d' = 0,20 (m) 3.2.6.8 Cisaillement (BAEL91 A5.1,23) Armatures horizontales Combinaison dimensionnante Vu = 0,00 (kN) τ = 0,00 (MPa) Ah = 0,00 (cm2/m)

3.2.6 Ferraillage :

3.2.6.1 QuantitatifVolume de BétonSurface de Coffrage

Acier HA 400

Poids total = 302,32

Liste par diamètres :

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.5 Résistance du voile non armé

.6 Armatures réparties

Combinaison dimensionnante: ELU 3 N umax= 1102,12 (kN/m)

umax = 8,16 (MPa)

Amin = 5,67 (cm2/m)

Nulim = 1102,12 (kN/m)

.7 Armatures de bord

.7.1 Bord gauche

Raidisseur en flexion composé

Combinaison dimensionnante: ELU 1

Potelets minimaux

Raidisseur en flexion composé

Combinaison dimensionnante: ELU 1

Potelets minimaux

.8 Cisaillement (BAEL91 A5.1,23)

Armatures horizontales dimensionnante-ELU: ELU 1

3.2.6.1 Quantitatif Volume de Béton = 1,40 (m3) Surface de Coffrage = 21,50 (m2)

Poids total = 302,32 (kG) ; Densité = 215,33 (kG/m3) ; Diamètre moyen = 13,0 (mm)

Liste par diamètres : Diamètre Longueur Poids (m) (kG)

10 73,22 45,16 14 212,74 257,16

arr ss 22001144

18 | 25 P a g e

(kG) ; Densité = 215,33 (kG/m3) ; Diamètre moyen = 13,0 (mm)

Page 20: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

3.3. Note de calcul Mur de soutènement :

La stabilité du mur vis

épaisseur de 20cm, y compris les dimensions du Bloc (Comme indiqué dans

l’article 2.2.3 page 3).

Le calcul est effectué selon la norme du Fascicule 62.

Caractéristiques des

Béton : fc28 = 25,00 (MPa)

Aciers longitudinaux : type HA 400

Aciers transversaux : type HA 400

Age du béton au chargement : 28

Coefficient de comportement: q = 2,50

1. Données géométriques

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Note de calcul Mur de soutènement :

La stabilité du mur vis-à-vis le glissement et le renversement est calculé pour une

épaisseur de 20cm, y compris les dimensions du Bloc (Comme indiqué dans

l’article 2.2.3 page 3).

Le calcul est effectué selon la norme du Fascicule 62.

Caractéristiques des matériaux :

Béton : fc28 = 25,00 (MPa) Densité = 2501,36 (kG/m

Aciers longitudinaux : type HA 400 fe = 400,00 (MPa)

Aciers transversaux : type HA 400 fe = 400,00 (MPa)

Age du béton au chargement : 28

Coefficient de comportement: q = 2,50

Données géométriques :

arr ss 22001144

19 | 25 P a g e

vis le glissement et le renversement est calculé pour une

épaisseur de 20cm, y compris les dimensions du Bloc (Comme indiqué dans

Densité = 2501,36 (kG/m3)

fe = 400,00 (MPa)

fe = 400,00 (MPa)

Page 21: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

2. Données de sol

3. Charge + Charge Roulante

4. Combinaison

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Données de sol

Charge + Charge Roulante

Combinaison

arr ss 22001144

20 | 25 P a g e

Page 22: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

5. Vérification glissement

6. Vérification poinçonnement

7. Stabilité renversement

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Vérification glissement

Vérification poinçonnement

Stabilité renversement

arr ss 22001144

21 | 25 P a g e

Page 23: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

8. Décompression

3.4. Note de calcul Mur de soutènement soumis à des charges roulantes

Le calcul des charges roulantes est effectué sur l’effet de la charge

de compactage de remblai

Caractéristiques

Béton

Aciers longitudinaux

Aciers transversaux

Age du béton au chargement : 28

Coefficient de comportement: q = 2,50

1. Données géométriques

Avis technique des murs en ''Bloc à bancher'' (Produit) LLeess aavviiss tteecchhnniiqquueess ssoonntt ppuubblliiééss ppaarr EEXXCCEELL CCOONNTTRROOLL

rrssiioonnss aauutthheennttiiffiiééeess ssoonntt ddiissppoonniibblleess ggrraattuuiitteemmeenntt ssuurr llee ssiittee dd’’EEXXCCEELL CCOONNTTRROOLL

wwwwww..eexxcceell--ccoonnttrrooll..nneett

mmooddii ff iiééee eenn NNoovveemmbbrr ee 22001144,, qquuii aannnnuullee eett rr eemmppllaaccee cceell llee dduu MM aar

Décompression du sol ELS :

Note de calcul Mur de soutènement soumis à des charges roulantes

Le calcul des charges roulantes est effectué sur l’effet de la charge

de compactage de remblai.

Caractéristiques des matériaux :

: fc28 = 25,00 (MPa) Densité = 2501,36

Aciers longitudinaux : type HA 400 fe = 400,00 (MPa)

Aciers transversaux : type HA 400 fe = 400,00 (MPa)

du béton au chargement : 28

Coefficient de comportement: q = 2,50

Données géométriques

arr ss 22001144

22 | 25 P a g e

Note de calcul Mur de soutènement soumis à des charges roulantes :

Le calcul des charges roulantes est effectué sur l’effet de la charge

Densité = 2501,36 (kG/m3)

fe = 400,00 (MPa)

fe = 400,00 (MPa)

Page 24: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

2. Données de sol

3. Charge + Charge Roulante

4. Combinaison

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Données de sol

Charge + Charge Roulante

Combinaison

arr ss 22001144

23 | 25 P a g e

Page 25: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

5. Vérification glissement

6. Vérification poinçonnement

7. Stabilité renversement

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Vérification glissement

Vérification poinçonnement

Stabilité renversement

arr ss 22001144

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Page 26: AVIS TECHNIQUE - modifiée en nov 2014

A

LLeess vveerr

VVeerr ssiioonn mm

8. Décompression

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, veuillez agréer

messieurs l’expression de nos meilleures salutations.

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Décompression du sol ELS :

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25 | 25 P a g e

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