Prédimensionnement structurel
Mode : Vérification ETABS / SAP2000
Étape 1/2
Import du fichier ETABS en cours…
Importer votre export ETABS en un seul fichier
Un fichier Excel contenant vos tables : poutres, poteaux, voiles, participation massique, linteaux, déplacements, efforts tranchants d'étage et réactions à la base sont reconnus et remplis automatiquement. Glissez le fichier ici ou utilisez le bouton. La saisie manuelle reste possible partout.
📐 Mode ETABS / SAP2000 — Entrez les efforts internes issus de votre modèle FEM. Les vérifications BAEL91 + RPA 2024 sont effectuées immédiatement. La note de calcul complète est générée et prête à imprimer pour le CTC.
Données générales du bâtiment (pour la note de calcul)
Catégorie selon la part d'effort tranchant repris à la base par les voiles (§3.5 A).
Classe selon Vs30 ou essais (Tableau 3.2) — distincte de q_adm.
Décochez Poteaux si le système est en voiles porteurs uniquement (pas de poteaux structurels) — le formulaire correspondant sera masqué et exclu de la note.
Paramètres sismiques RPA 2024 (issus du modèle ETABS/SAP2000)
📊 A, S, T₁, T₂, T₃ et R sont déduits automatiquement de la zone, du site et du système (Tableaux 3.3, 3.4/3.5, 3.18). Le spectre de calcul (Éqn 3.15) et la force statique V (Éqn 4.1) servent de référence pour la vérification Vt ≥ 0,80 V (§4.3.5).
Tableau 3.18 — fixé par le système de contreventement
§3.4 — Tableau 3.11
§3.8 — QF = 1 + ΣPq (Tableau 3.19), calculé ci-dessous
Mode fondamental du modèle. La méthode statique retient T₀ ≤ 1,3 × Tempirique (§4.2.4).
W = Σ(WGi + ψ·WQi) — Éqn 4.3, ψ selon Tableau 4.2
V = λ·(Sad/g)(T₀)·W — calculée automatiquement si laissée vide
Σ masses modales ≥ 90 % dans chaque direction, ou tous les modes > 5 % retenus (§4.3.3)
Participation massique par mode — RPA 2024 Art. 4.3.3 (tableau CTC)
Exportez la table ETABS « Modal Participating Mass Ratios » en Excel puis importez-la ici, ou remplissez manuellement.
Limite RPA 2024 Tableau 5.2 (§5.10.1) — béton armé : Δk ≤ 0,015·hk.
Identification projet
Obligatoire pour justifier q_sol
Tableau de diffusion
Vérification RPA 2024 §4.3.5 — Vt (dynamique) ≥ 0,80 × V (statique)
Combinaison des valeurs modales (ETABS « Base Reactions » du cas spectral). Si Vt < 0,80 V, tous les effets sont majorés du rapport 0,80 V / Vt (§4.3.5).
Valeur directe issue du rapport géotechnique (si différente de la classification S1–S4)
Nu du poteau le plus chargé sera utilisé pour dimensionner la fondation (DTR BC 2.331) ; la force des longrines utilise N moyen (§10.1.1)
Fondations en situation sismique — RPA 2024 §5.7 / §10.1.4 / §5.5 / §10.1.5 (optionnel)
Semelle isolée : G + ψQ ± (R/QF)·E (Éqn 5.6). Semelle filante ou radier : G + ψQ ± 1,4·E (Éqn 5.7). NE, ME, VE = effets du séisme seul (cas E du modèle) à la base de l'élément — par mètre pour une semelle filante ; non utilisés pour le radier (calcul global à partir de W et des forces Fi).
Effort normal dû à E
Moment dû à E à la base
Effort tranchant dû à E (glissement)
Vide : ≈ Nu/1,35 (semelle isolée) ou n_ser (filante)
§10.1.4 : coefficient de sécurité 2,0 sur Ql (DTR BC 2.33)
Frottement à la base — glissement ≥ 1,25 (§10.1.5)
§10.1.1 : moyenne des charges verticales des appuis solidarisés, en situation sismique
Distribution des forces sismiques Fi par niveau — RPA 2024 Art. 4.2.5
Calcul automatique Fi = (V−Ft) × (Wi × hi) / Σ(Wj × hj), avec Ft = 0,07×T₁×V (force concentrée au sommet, RPA 2024 Art. 4.2.5) — basé sur W total et hauteurs. Ou saisir les Fi issus du logiciel :
💡 Le facteur spectral D est calculé automatiquement à partir de T₁ et du type de sol (RPA 2024 Art. 4.3.3). Renseignez T₁ dans les paramètres sismiques pour obtenir le cross-check complet V = A·D·Q·W/R. Sans T₁, le cross-check est effectué sans D (indicatif).
Déplacements inter-étages & effet P-Δ — RPA 2024 Art. 5.9 / 5.10 (tableau CTC obligatoire)
Saisissez, par niveau : la hauteur d'étage, le déplacement élastique δek (avant application de R/QF, issu du logiciel) dans chaque direction, l'effort tranchant d'étage Vk, et le poids cumulé Pk au-dessus du niveau. Le déplacement relatif amplifié Δk = (R/QF)×(δek−δek-1) et le coefficient P-Δ, θk = Pk×Δk/(Vk×hk), sont calculés automatiquement.
Colonnes : Niveau, hk (m), δek_x/δek_y (mm, élastique), Vk_x/Vk_y (kN), Pk (kN, cumulé au-dessus du niveau). Ordre des lignes : du niveau le plus haut vers la base (comme pour Fi).
Poutres — Efforts internes ELU / ELA (enveloppe appui & travée)
Valeurs combinaison ELU = 1.35G + 1.5Q (résultats directs du logiciel, combinaison déterminante). Export ETABS attendu : Element Forces - Beams.
▸ POUTRE P1
1,35G+1,5Q, à la face d'appui
G+Q±E
1,35G+1,5Q
G+Q±E
1,35G+1,5Q
G+Q±E — souvent déterminant
Moment sous G seul (service)
Moment à la pose des cloisons (≈Mg structure seule)
Moment sous G+Q (service) — sert aussi à l'ELS contrainte béton
Renseignez Mg/Mj/Mp pour activer le calcul de flèche par la méthode de l'inertie fissurée (BAEL91 Art. B.6.5.2) et la vérification ELS.
▸ POUTRE P2 (optionnel)
Poteaux — Efforts internes ELU
Nu = effort normal ELU, Mu = moment fléchissant maximal (flexion composée). Export ETABS attendu : Element Forces - Columns.
BAEL91 Art. B.8.4.1 — lf = longueur de flambement. Pour un portique en béton armé coulé en place, k = 0,7 est la valeur usuelle (nœuds partiellement encastrés).
▸ POTEAU C1
Effort tranchant sismique — §7.4.2/7.4.3
§7.4.2 : confinement prolongé dans les deux premiers étages (systèmes 1 et 2, zones IV à VI) ; RDC entièrement critique en système 3
▸ POTEAU C2 (optionnel)
Effort tranchant sismique — §7.4.2/7.4.3