WORKBOOK
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Extraits du catalogue

WORKBOOK - 1

Protection phonique Isolation thermique

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WORKBOOK - 3

Pré-dimensionnement Caissons madriers ou caissons multiples déformation w = l / 450 pour planchers d'habitations, de commerces et pour toitures plates à faible pente (max. 5°) • charge d'exploitation qN + poids propre de la composition du plancher qA • portée l • poids propre des caissons g, déjà intégré dans le graphique Caissons madriers ou caissons multiples déformation w = l / 600 • charge d'exploitation qN • portée l • poids propre des caissons g et poids propre de la composition du plancher qA, déjà intégrés dans le graphique Caissons madriers ou caissons multiples déformation w = l /...

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WORKBOOK - 4

Statique des planchers A w Al Lisez dans le tableau quelle hauteur h de caisson permet de couvrir la portée l à franchir. Tous les systèmes de plancher présentés remplissent les critères de résistance structurelle et de service ainsi que les critères vibratoires. déformation w (qd) = l / 350 • qd = (1 + kdef) • (gk + ^ • qk) • coefficient de fluage k = 0 6 def • charge permanente g = g + qA • poids propre du caisson g - y c. remplissage (valeurs dans le tableau pour h = 200mm) • poids propre de la composition du plancher q -hors caisson Lignatur • charge variable q = qN • charge...

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WORKBOOK - 5

Statique des toitures Lisez dans le tableau quelle hauteur h de caisson permet de couvrir la portée l à franchir. Tous les systèmes de toiture présentés remplissent les critères de résistance structurelle et de service ainsi que les critères vibratoires. déformation w (qd) = l / 350 • q = (1 + k ) ∙ (g + ѱ ∙ q ) d def k 1 k • coefficient de fluage k = 0.6 def • charge permanente g = g + q k A • poids propre du caisson g - y c. remplissage (valeurs dans le tableau pour h = 200mm) • poids propre de la composition du plancher q – A hors caisson Lignatur • charge variable q = µ ∙ s k K •...

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WORKBOOK - 6

Poids propre des caissons Déterminez à l'aide du tableau ci-contre le poids propre de votre caisson. Exemple: Le caisson multiple LIGNATUR de 220mm de haut (41kg/m2), avec une résistance au feu de REI60 (13kg/m2), remplissage de granule (50kg/m2) et isolant absorbeur (4kg/m2), pèse 108kg/m2. * granules ** isolant absorbeur

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WORKBOOK - 7

Valeurs caractéristiques Les valeurs caractéristiques de résistance et de rigidité du bois utilisé correspondent à la classe C24 conformément à l'Eurocode 5.

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WORKBOOK - 8

Valeurs caractéristiques du caisson madrier

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WORKBOOK - 9

Valeurs caractéristiques du caisson multiple

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WORKBOOK - 10

Valeurs caractéristiques du caisson multiple type acoustique 3.1 n=4

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WORKBOOK - 11

Valeurs caractéristiques du caisson multiple type acoustique 3.1 1

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WORKBOOK - 12

Récapitulatif des formules An =

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WORKBOOK - 13

Les caissons LIGNATUR peuvent être combinés avec d'autres matériaux de construction. S'il est possible de venir en appui, avec les caissons, directement sur un mur, d'autres détails sont aussi réalisables. Une partie de ceux-ci vous est présentée ci-contre. Les appuis doivent être statiquement justifiés. Les valeurs caractéristiques de divers types d'appuis LIGNATUR sont répertoriées dans les tableaux suivants. Pour le renforcement des entailles (traction transversale), nous préconisons les stabilisateurs homologués SFS-WT 6.5 . l.

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WORKBOOK - 14

Valeurs caractéristiques des appuis h (mm)

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WORKBOOK - 15

Valeurs caractéristiques des appuis h (mm)

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WORKBOOK - 16

Valeurs caractéristiques des appuis Liii___Liii 40

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WORKBOOK - 17

Valeurs caractéristiques des appuis h (mm)

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WORKBOOK - 18

Dimensionnez le chevêtre en vous basant sur une déformation w = l / 450 à l'aide du graphique ci-contre de la même manière que dans l'exemple suivant puis sélectionnez dans le tableau ci-contre, à l'aide de la rigidité résultante EI, le chevêtre adéquat. Exemple: l = 2.6m, qN + qA + g = 8.0kN/m => EI > 800Nmm2 . 109 - cela correspond par exemple au chevêtre en bois lamellé-collé GL24 120 / 200, EI = 928Nmm2 . 109

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WORKBOOK - 19

Assemblage des ­chevêtres Pour les réservations nécessitant un renfort s ­ tatique, le chevêtre ROR se révèle extrêmement efficace. D’autres systèmes avec différents assemblages sont réalisables et présentés ci-contre. Il est très simple d’assembler le chevêtre en bois lamellé-collé au moyen d’une plaque en acier et de vis filetées ou non sur toute la longueur comme le montrent les illustrations ci-contre. Les capacités porteuses de ce chevêtre sont données dans le tableau.

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WORKBOOK - 20

Contreventement horizontal Il n'est pas toujours obligatoire de réaliser un plancher contreventé mais certaines géométries ou des parois ouvertes imposent de prévoir un système contreventant. Les efforts horizontaux sont généralement absorbés par les caissons périphériques puis sont dirigés vers les appuis par l'intermédiaire des organes de fixation. Plusieurs systèmes permettent de réaliser le contreventement: feuillard, panneaux OSB, broche ou clavette LIGNATUR Nous vous accompagnerons volontiers dans le calcul de votre contreventement. Pour cela il faudra nous faire parvenir les...

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WORKBOOK - 21

Statique d'un contreventement par panneaux OSB Valeurs de calcul moment de flexion M d (q d) = q d ■ l2 / 8 z,d x,d x,d s force de traction / compression Zd = Nd = M d / h d d z,d s force transversale / réaction d'appui A = B = q ■ l / 2 x,d x,d x,d s Justificatifs 1 organes d'assemblages 2 résistance au cisaillement de l'OSB fnJ = k- k-f-t>snJ v,0,d vl v2 v,d v,0,d 3 voilements de l'OSB r. = k/ k ■ f . ■ 35. t!/a >s„. v,0,d vl v2 v,d r v,0,d kv1 = 1.0 (couturage sur l'ensemble de la périphérie du panneau) kv2 = 0.33 (panneau sur une seule face du plancher / toiture) av...

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Tous les catalogues et fiches techniques (PDF) Lignatur

  1. Ecology

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