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Résistance à l'effort tranchant des dalles et des coques en béton

La résistance à l’effort tranchant peut devenir déterminante pour certains cas de dalles sans armature transversale (dalles sollicitées par des charges reparties très intenses, radiers de fondation, murs de soutènement, dalles sollicitées par des forces concentrées à proximité des appuis linéaires, coques à proximité des appuis, ...)
 
La Théorie de la Fissure Critique, initialement développée pour le poinçonnement des dalles, permet de traiter aussi ces cas avec une très bonne précision. Ce modèle a été adopté par la SIA 262 (2003 et 2013). En outre, une recherche expérimentale et théorique a permis de montrer que l’effort tranchant influence fortement la capacité de déformation en régime plastique des éléments sans armature transversale.
 
Les recherches actuellement en cours visent à mieux comprendre le comportement des éléments soumis à charges uniformément réparties (partie de la charge transmise directement aux appuis), le cas des forces concentrées agissant en proximité des appuis linéaires (capacité de redistribution des efforts) et la résistance à la fatigue (dalles de roulement des ponts).


 

Publications de référence

Résistance des dalles unidirectionnelles

  • Cavagnis F., Fernández Ruiz M., Muttoni A., A mechanical model for failures in shear of members without transverse reinforcement based on development of a critical shear crack, Engineering structures, Elsevier, Vol. 157, 2018, pp. 300-315.
  • Fernández Ruiz M., Muttoni A., Sagaseta J., Shear strength of concrete members without transverse reinforcement: A mechanical approach to consistently account for size and strain effects, Engineering structures, Vol. 99, UK, 2015, pp. 360-372.
  • Muttoni A., Fernández Ruiz M., Shear strength of members without transverse reinforcement as function of critical shear crack width, ACI Structural Journal, V. 105, No 2, Farmington Hills, USA, 2008, pp. 163-172.

Influence de l’effort tranchant sur la capacité de déformation (flexion)

  • Vaz Rodrigues R., Muttoni A., Fernández Ruiz M., Influence of Shear on Rotation Capacity of Reinforced Concrete Members Without Shear Reinforcement, ACI Structural Journal, V. 107, n° 5, Reston, USA, 2010, pp. 516-525.

Analyse des modes de transmission de l’effort tranchant

  • Cavagnis F., Fernández Ruiz M., Muttoni A., An analysis of the shear-transfer actions in reinforced concrete members without transverse reinforcement based on refined experimental measurements, Structural concrete, Vol. 19, 2017, pp. 49-64.
  • Cavagnis F., Fernández Ruiz M., Muttoni A., Shear failures in reinforced concrete members without transverse reinforcement: An analysis of the critical shear crack development on the basis of test results, Engineering structures, Vol. 103, UK, 2015, pp. 157-173.
  • Campana S., Fernández Ruiz M., Anastasi A., Muttoni A., Analysis of shear-transfer actions on one-way RC members based on measured cracking pattern and failure kinematics, Magazine of Concrete Research, Vol. 56, No. 6, UK, 2013, pp. 386-404.

Résistance à l'effort tranchant des coques et des éléments courbes

  • Campana S., Fernández Ruiz M., Muttoni A., Shear Strength of Arch-Shaped Members without Transverse Reinforcement, ACI Structural Journal, V. 111, No. 1-6, USA, 2014.

Dalles avec des charges ponctuelles à proximité des appuis linéaires

  • Natário F., Fernández Ruiz M., Muttoni A., Experimental investigation on fatigue of concrete cantilever bridge deck slabs subjected to concentrated loads, Engineering structures, 89, 2015, pp. 191-203.
  • Natário F., Fernández Ruiz M., Muttoni A., Shear strength of RC slabs under concentrated loads near clamped linear supports, Engineering structures, 76 (2014), 2014, pp. 10-23.
  • Vaz Rodrigues R., Fernández Ruiz M., Muttoni A., Shear strength of R/C bridge cantilever slabs, Engineering structures, Vol. 30, Netherlands, 2008, pp. 3024-3033.

Eléments avec charges réparties et/ou hauteur variable

  • Pérez Caldentey A., Padilla P., Muttoni A., Fernández Ruiz M., Effect of load distribution and variable depth on shear resistance of slender beams without stirrups, ACI Structural Journal, V. 109, USA, 2012, pp. 595-603.

Fatigue à l'effort tranchant dans les dalles unidirectionnelles

  • Fernández Ruiz M., Zanuy C., Natário F., Gallego J.M., Albajar L., Muttoni A., Influence of Fatigue Loading in Shear Failures of Reinforced Concrete Members without Transverse Reinforcement, Journal of Advanced Concrete Technology, vol. 13, Japan, 2015, pp. 263-274.

Effet d'échelle

  • Fernández Ruiz M., Muttoni A., Size effect in shear and punching shear failures of concrete members without transverse reinforcement: Differences between statically determinate members and redundant structures, Structural concrete, 2017, pp. 1-11.
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mise à jour : 13.02.2019 par . Burdet © 2025 EPFL IBETON