Introduction : Le cœur de la continuité structurelle
Structure en acier Le calcul de l’assemblage rigide d’un portique en acier détermine la survie du bâtiment PEB. Vous fabriquez le portique principal en tronçons. Vous les assemblez sur site. L’éclissage de jarret (SPL-1). L’éclissage de faîtage (SPL-2). Ces joints rigides doivent transmettre instantanément d’importants moments de flexion (M), efforts normaux (N) et efforts tranchants (V). La défaillance d’un joint équivaut à un effondrement catastrophique du bâtiment. Aucune marge d’erreur.
1. Spécifications des boulons à haute résistance (Classe 10.9S)
Nous spécifions exclusivement des ensembles de boulonnerie à tête hexagonale large Classe 10.9S (GB/T 1228 / GB/T 1231) pour les éclissages rigides. Sans exception. Un boulon. Un écrou hexagonal lourd. Deux rondelles plates trempées. Les données d’ingénierie sont absolues.
| Spécification du boulon | Pas (mm) | Hauteur sous tête (K, mm) | Précontrainte de calcul (P0, kN) | Résistance à la traction (fub, MPa) |
| M16 | 2.0 mm | 10.0 mm | 100 kN | 1040 MPa |
| M20 | 2.5 mm | 12.5 mm | 155 kN | 1040 MPa |
| M22 | 2.5 mm | 14.0 mm | 190 kN | 1040 MPa |
| M24 | 3.0 mm | 15.0 mm | 225 kN | 1040 MPa |
| M27 | 3.0 mm | 17.0 mm | 290 kN | 1040 MPa |
| M30 | 3.5 mm | 18.7 mm | 355 kN | 1040 MPa |
2. Mode de fonctionnement de l’assemblage : Type à frottement vs Type à pression diamétrale
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Type à frottement (résistant au glissement) : Charges dynamiques. Ponts roulants. Zones sismiques. Repose entièrement sur la résistance au frottement des surfaces de contact serrées. Coefficient de frottement μ ≥ 0,40 obligatoire. À vérifier impérativement sur chantier. Trois éprouvettes de contrôle de frottement standard (Réf. 902438) sont livrées avec chaque projet.
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Type à pression diamétrale (obstacle) : Cisaillement de la tige et pression diamétrale sur le perçage. À spécifier uniquement pour les charges statiques gravitationnelles standard.
3. Tolérances standard des trous de boulons
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Perçages des éclissages principaux : Tolérance absolue de +1,5 mm. M16 requiert Ø17,5 mm. M20 requiert Ø21,5 mm. M24 requiert Ø25,5 mm. Trop serré ? L’installation échoue. Trop de jeu ? Glissement structurel.
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Trous des boulons d’ancrage de fondation : Stricte tolérance de +6,0 mm. Le coulage du béton n’est jamais parfaitement précis. Cet écart absorbe les tolérances d’implantation.
4. Règles géométriques d’éclissage des semelles (ailes)
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Transition d’épaisseur : La règle des 4 mm. Lorsque T2 – T1 > 4 mm, la plaque la plus épaisse nécessite un chanfrein usiné en pente 1:4. Ce n’est qu’après que vous pouvez exécuter la soudure bout à bout à pleine pénétration.
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Transition de largeur : Lorsque W2 – W1 > 4 mm, une découpe de transition en pente 1:4 sur la largeur est obligatoire.
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Semelle extérieure du faîtage (SPL-2) : Pente de toit 10 mm ? Couper et éclisser. Point final.
5. Nomenclature des ensembles de boulons à haute résistance
| N° de pièce | Description / Modèle | Épaisseur max d’assemblage | Longueur du boulon | Poids unitaire (kg) |
| G902274 | M16X50 Boulon HR Tête Hex. (10.9S) | 21 mm | 50 mm | 0.2296 kg |
| G902275 | M16X60 Boulon HR Tête Hex. (10.9S) | 31 mm | 60 mm | 0.2445 kg |
| G902278 | M20X60 Boulon HR Tête Hex. (10.9S) | 27 mm | 60 mm | 0.4192 kg |
| G902280 | M20X80 Boulon HR Tête Hex. (10.9S) | 47 mm | 80 mm | 0.4684 kg |
| G902282 | M20X100 Boulon HR Tête Hex. (10.9S) | 67 mm | 100 mm | 0.5203 kg |
| G902283 | M22X60 Boulon HR Tête Hex. (10.9S) | 22 mm | 60 mm | 0.5182 kg |
| G902285 | M22X80 Boulon HR Tête Hex. (10.9S) | 42 mm | 80 mm | 0.5778 kg |
| G100065 | M24X70 Boulon HR Tête Hex. (10.9S) | 30 mm | 70 mm | 0.7067 kg |
| G902288 | M24X80 Boulon HR Tête Hex. (10.9S) | 40 mm | 80 mm | 0.7428 kg |
| G902290 | M24X100 Boulon HR Tête Hex. (10.9S) | 60 mm | 100 mm | 0.8159 kg |
| G902294 | M27X100 Boulon HR Tête Hex. (10.9S) | 57 mm | 100 mm | 1.0873 kg |
| G902298 | M30X100 Boulon HR Tête Hex. (10.9S) | 53 mm | 100 mm | 1.3532 kg |

