Prédimensionnement structurel
Mode : Vérification ETABS / SAP2000
Étape 1/2
📐 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)
Paramètres sismiques RPA 2024 (issus du modèle ETABS/SAP2000)
📊 Ces valeurs sont issues directement de votre modèle FEM. Elles sont obligatoires pour la note de calcul CTC (vérification de la force sismique de base et de la régularité dynamique).
RPA 2024 Tableau 4.3 — selon système structurel et classe de ductilité
RPA 2024 Tableau 4.4 — selon la catégorie d'importance du bâtiment
RPA 2024 §4.4 — Q = 1 + ΣPq (entre 1,00 et 1,35). Valeur typique : 1,15
Issue de l'analyse modale ETABS/SAP2000 (mode 1). Vérifier T₁ ≤ 3×Tc (RPA 2024 §4.2.3)
Laisser vide pour calcul auto depuis T₁ (RPA 2024 Art. 4.3.3)
W = G + βQ (β selon usage) — issu du modèle. RPA 2024 §4.2.3
V = A·D·Q·W/R — valeur issue du logiciel (vérification croisée)
Doit être ≥ 90% (RPA 2024 Art. 4.3.3) pour l'analyse modale spectrale
Limite RPA 2024 Tableau 5.2 (Art. 5.10) — Bâtiments en Béton Armé : Δ/h ≤ 1,5% (soit Δ ≤ 0,015×h)
Identification projet
Obligatoire pour justifier q_sol
Tableau de diffusion
Descente de charges — niveau par niveau (CTC obligatoire)
⚠ Le CTC exige la décomposition G et Q par niveau (dalle, revêtement, cloisons, façade, charges d'exploitation). Remplissez au moins les niveaux représentatifs.
Colonnes : Niveau, dalle (kN/m²), revêtement, cloisons, façade, G_total, Q_expl → G_ELU = 1,35G · Q_ELU = 1,5Q
Vérification RPA 2024 Art. 4.3.5 — V_statique ≥ 0,80 × V_dynamique
Résultante à la base issue de l'analyse modale spectrale (ETABS/SAP2000 output). Art. 4.3.5 : V_stat ≥ 0,80 × V_dyn
Valeur directe issue du rapport géotechnique (si différente de la classification S1–S4)
Nu du poteau le plus chargé sera utilisé pour vérifier les fondations (DTR BC 2.331)
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).
Poutres — Efforts internes ELU
Valeurs combinaison ELU = 1.35G + 1.5Q (résultats directs du logiciel, combinaison déterminante)
▸ POUTRE P1
Charge uniformément répartie à l'ELS pour calcul flèche BAEL91 Art. B.6
▸ POUTRE P2 (optionnel)
Charge uniformément répartie à l'ELS pour calcul flèche BAEL91 Art. B.6
Poteaux — Efforts internes ELU
Nu = effort normal ELU, Mu = moment fléchissant maximal (flexion composée)
RPA 2024 / 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
▸ POTEAU C2 (optionnel)
Voiles — Efforts internes ELU (optionnel)
Ferraillage complet voile : flexion composée + cisaillement + armatures de bord — BAEL91 + RPA 2024 Art. 7.7
▸ VOILE V1
Dimension horizontale du voile dans son plan
RPA 2024 Art. 7.7.1 : e ≥ max(15cm, he/20)
Positif = compression
▸ VOILE V2 (optionnel)