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      Analyse d’un phénomène axial méconnu : l’allongement des poutres BA en flexion simple sous charges gravitaires, conséquence directe du fonctionnement du béton armé.

      Une poutre en béton armé s’allonge sous charge gravitaire !

      Analyse d’un phénomène axial méconnu : l’allongement des poutres BA en flexion simple sous charges gravitaires, conséquence directe du fonctionnement du béton armé.

      Cet article introduit le premier effet axial observable dans les éléments fléchis en béton armé : l’allongement des poutres en flexion simple sous charges gravitaires.
      Ce phénomène, souvent ignoré alors que non négligeable, résulte directement du principe même du béton armé. Sa compréhension est indispensable pour aborder ensuite rigoureusement les effets de dilatation thermique et de retrait.
      Il constitue la première partie du dossier « Comportement axial des éléments fléchis en béton armé » (1/4).

      Nicolas DUBREIL
      10 mins
      Publié le 6 Mars 2026
      Version du 19 Mars 2026
      Analyse thermo‑mécanique des sections BA : lois de comportement, effets de la dilatation et du gradient, et cas où l’EC2 impose de les prendre en compte.

      Calcul des effets de dilatation et gradient thermique

      Analyse thermo‑mécanique des sections BA : lois de comportement, effets de la dilatation et du gradient, et cas où l’EC2 impose de les prendre en compte.

      Cet article aborde le comportement thermo‑mécanique des éléments en béton armé soumis à dilatation thermique ou à gradient, en s’appuyant sur les hypothèses de l’Eurocode 2.
      Sont d’abord étudiées : la modification des lois de comportement (béton/acier) et l’évolution des schémas mécaniques (déformations, contraintes, efforts).
      L’article examine ensuite les situations réglementaires où les effets thermiques doivent être considérés, illustre le comportement physique réel, et présente les concomitances gravité/thermique qui peuvent devenir dimensionnantes.
      Il constitue la deuxième partie du dossier « Comportement axial des éléments fléchis en béton armé » (2/4).

      Nicolas DUBREIL
      12 mins
      Publié le 6 Mars 2026
      Version du 19 Mars 2026
      Analyse du retrait du béton, des auto‑contraintes induites, des différences avec les effets thermiques, et conditions d’application de la formule EC2 (7.21).

      Calcul des effets du retrait du béton

      Analyse du retrait du béton, des auto‑contraintes induites, des différences avec les effets thermiques, et conditions d’application de la formule EC2 (7.21).

      Cet article présente le comportement du béton armé soumis au retrait, en mettant en lumière les différences fondamentales entre retrait et dilatation thermique, ainsi que l’apparition d’auto‑contraintes dans les sections.
      La modification des lois de comportement béton/acier et l’évolution des schémas mécaniques de section (géométrie, déformations, contraintes, efforts) y sont analysées en détail.
      Enfin, l’article clarifie les conditions d’application de la formule (7.21) de l’Eurocode 2, qui propose une évaluation de la courbure due au retrait.
      Il constitue la troisième partie du dossier « Comportement axial des éléments fléchis en béton armé » (3/4).

      Nicolas DUBREIL
      18 mins
      Publié le 6 Mars 2026
      Version du 19 Mars 2026
      Synthèse des effets axiaux simultanés : retrait, thermique, allongement gravitaire, fissuration et limites des analyses élastiques.

      Retrait et dilatation thermique gênés : concomitances et fissuration

      Synthèse des effets axiaux simultanés : retrait, thermique, allongement gravitaire, fissuration et limites des analyses élastiques.

      Cette dernière partie élargit l’analyse des effets axiaux en considérant la concomitance entre retrait, dilatation thermique et allongement gravitaire, ainsi que l’impact de la fissuration.
      L’article rappelle plusieurs points de vigilance pour l’analyse structurale élastique des effets axiaux, puis propose que les études de retrait intègrent systématiquement l’effet d’allongement gravitaire, et que les analyses thermiques à l’ELS caractéristique intègrent retrait + gravitaire conjointement.
      Il constitue la quatrième partie du dossier « Comportement axial des éléments fléchis en béton armé » (4/4). 

      Nicolas DUBREIL
      12 mins
      Publié le 6 Mars 2026
      Version du 19 Mars 2026
      Analyse sismique d’une voûte annulaire du fort de Socoa : modélisation paramétrique et éléments discrets pour comprendre stabilité, ruine et résilience des maçonneries.

      Modélisation structurelle d’une voûte annulaire

      L’ opportunité de réaliser un diagnostic structurel du fort de Socoa a permis d’étudier le comportement mécanique d’une voûte annulaire sous sollicitation sismique.

      Loin des ouvrages d’art modernes, cette structure de conception militaire pose des questions fondamentales.

      • Quelle stratégie de modélisation utiliser dans un contexte d’ingénierie ?
      • Comment approcher l’appareillage d’un tel ouvrage à la stéréotomie et aux formes complexes ?
      • Comment aborder la question du sismique dans un cadre réglementaire parfois inadapté aux ouvrages anciens ?
      • Quels sont les modes de ruine attendus, et comment se comparent-ils à ceux de structures maçonnées classiques ?
      • Quels sont les indicateurs et critères de stabilité à retenir ? 

      Pour y répondre, nous proposons une méthodologie complète, alliant une génération paramétrique de la géométrie et une analyse structurelle par la méthode des éléments discrets.

      Cette étude révèle un comportement de ruine unique, hybride entre celui d'un dôme et d'un arc. Surtout, elle démontre une nouvelle fois la capacité des maçonneries à atteindre un nouvel état d'équilibre malgré la présence de fissurations, confirmant la résilience des structures en pierre. Cette étude propose ainsi une voie pour la justification structurelle des ouvrages maçonnés complexes soumis à des efforts sismiques.

      Vincent VENZAL
      28 mins
      Publié le 16 Février 2026
      Version du 19 Mars 2026
      Cet article présente une méthode générale intégrale (MGI) pour le calcul des poteaux et des poutres en béton armé selon l'eurocode 2.

      Une méthode générale intégrale (MGI) selon l'Eurocode 2

      Cet article présente les atouts d’une approche non linéaire pour le calcul des éléments linéiques en béton armé, destinée à établir la solution unique du problème mécanique — lorsqu’elle existe — en respectant la compatibilité des déformations flexionnelles et axiales en tous points.

      Inspirée de la méthode générale et pleinement couverte par l’Eurocode 2, cette démarche baptisée « méthode générale intégrale », ou MGI, ouvre des possibilités pour l’analyse et l’optimisation de nombreux cas courants, du poteau élancé aux éléments continus en flexion‑compression.

      Nicolas DUBREIL
      15 mins
      Publié le 26 Février 2026
      Version du 19 Mars 2026

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