chapitre 1 Flashcards

(55 cards)

1
Q

qu’elle sont les 4 types de dessin technique?

A

relevé, croquis, fiche technique, dessin d’atelier

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2
Q

nommer 4 types de plan que l’ingénieure doit travailler avec?

A
– Architecture
– Arpentage
– Montage
– Coffrages
– Armature
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3
Q

définition d’un devis?

A

Description écrite claire des travaux que comporte

l’exécution d’un projet

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4
Q

quelle sont les 2 type de devis?

A

– Devis descriptif

– Devis de performance

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5
Q

définition du cahier de charge?

A

Document écrit qui dicte les conditions générales du contrat

au prestataire de service

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6
Q

Le cahier de charges inclut généralement?

A

-Les règles de soumission et d’interprétation du contrat
-Les processus d’assurance qualité et de surveillance des travaux
– Obligations et responsabilités de l’entrepreneur
– Conditions de paiement
– Conditions de résiliation du contrat

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7
Q

Qu’est-ce que l’on retrouve dans un cahier de plan

d’ingénierie?

A
– Page frontispice
– État des lieux et démolition
– Plan d’aménagement/de localisation/ d’ensemble
-Plan de nivellement
– Plan de fondation
– Plan de la structure
-Coupes transversales et longitudinales
– Coupes et détails
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8
Q

que contient une Page frontispice

A
Vue générale du projet
• Liste de dessins
• Liste de dessins de référence
• Légende
• Notes générales
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9
Q

quelle sont les caractéristique d’un plan d’ingénieur?

A
• Orientation géographique
• Échelle
• Unités
• Axes
• Niveaux
• Cartouche 
Traits et couches (layers)
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10
Q

quelle est la direction de l’orientation géographique et par quoi est elle représenté sur le plan?

A

direction: nord

représentation: flèche de boussole, rose des vents

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11
Q

L’article 3 stipule que l’ingénieur peut effectuer quelles actes ?

A

a) Donner des consultations et des avis;
b) Faire des mesurages, des tracés, préparer des
rapports, calculs, études, dessins, plans, devis,
cahiers de charges;
c) Inspecter ou surveiller les travaux

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12
Q

Comment choisir l’échelle d’un plan?

A

Ça dépend des dimensions de l’ouvrage

les contrats contiennent parfois des
exigences

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13
Q

de quoi est composé le système d’axes

A

Le système d’axes est généralement composé d’un
réseau de lignes droites perpendiculaires

– Les axes sont alignés verticalement, ce qui permet
la correspondance entre les niveaux.

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14
Q

comment les niveaux sont t’il identifié?

A

– L’élévation des étages d’un bâtiment est indiqué
par des bulles de niveaux

– Les élévations peuvent être soient géodésiques
(par rapport à un référentiel géodésique), soient
fixées par rapport à une origine arbitraire

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15
Q

qu’est ce qu’une cartouche et de quoi est-elle composé?

A

– Un cartouche est une zone d’information et un ensemble
de données destinées à la compréhension et à l’archivage
du document. Il comporte, entre autres :
• l’identification des professionnels responsables de la conception;
• L’identification des révisions
• Le nom du client;
• Le titre du projet;
• l’échelle appliquée ;
• le nom du dessinateur, du concepteur et du réviseur ;
• la date de dernière modification et son indice;
• le format du dessin et les données d’archivages

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16
Q

à quoi servent les traits et couche (layer) ?

A

– L’objectif des différents traits est d’améliorer la
lecture des plans (variation de l’épaisseur et des
types de traits)

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17
Q

quelle sont les différentes sortes de vues ?

A
  • Vues principales
  • Projections
  • Projection orthogonale
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18
Q

qu’est-ce que la vu en plan?

A

– Vues 2D présentant chaque étage (à vol d’oiseau)
– La vue en plan représente ce qui est vu en
coupant l’étage à mi-hauteur

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19
Q

qu’est-ce que la vue en élévation ?

A
– Il est pratique commune de montrer les élévations
principales de l’ouvrage pour montrer:
• Contreventements
• Entremises
• Murs structuraux
• Niveaux,
• Etc
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20
Q

a quoi serve les coupe de détail ?

A

– Les vues en plan, les élévations et les coupes
principales montrent l’arrangement général de la
structure, mais ne permettent pas de comprendre
un niveau de détail très élevé…
– Un cahier de plan comprend donc des feuilles
montrant les coupes et détails particuliers

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21
Q

a quoi servent les cotations?

A

• La cotation indique les dimensions
indispensables pour la construction de
l’élément représenté

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22
Q

nommer les types de cotes?

A

– Cotes de grandeur (longueur, largeur, hauteur,
etc.)
– Cotes de position (x, y, z)

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23
Q

quelle sont les règle de cotation ?

A

– La ligne de cote la plus faible est placée le plus
près possible de l’objet
– Les lignes d’attache ne doivent jamais croisées une
ligne de cote, mais deux lignes d’attache ayant
deux directions différentes peuvent se croiser
– Les lignes d’attache ne touche pas le contour
qu’elles cotent

24
Q

à quoi sert l’échelle ?

A
• Indicateur de proportionnalité entre le dessin
et la réalité
• Peut s’écrire de deux façons :
– 1:100
– 1/100
25
nommez les différents types de plan d'ingénierie?
``` Plans émis pour coordination – Plans préliminaires – Plans émis pour soumission – Addenda – Plans émis pour construction – Plans finaux (ou relevés) ```
26
plan de coordination ?
Afin que tous les professionnels puissent coordonner l’avancement de leurs plans, des émissions de plans pour coordination sont faites
27
plan préliminaires ?
– Les plans préliminaires sont des émissions intermédiaires à votre client et ont comme but de l’informer de votre avancement
28
plan de soumission ?
– Quand vos plans sont coordonnés avec les autres disciplines, et que votre client en est satisfait, il va lancer un appel d’offres pour obtenir des soumissions d’entrepreneurs
29
addenda?
– Au cours de la période d’appel d’offres, il vous est permis de modifier vos plans émis pour soumission par le biais d’addenda
30
plan de construction ?
Vous devez ré-émettre une série de plans dite « émise pour construction » – Les travaux seront réalisés selon cette série de plans
31
plan finaux?
• Plans finaux | – Anciennement plans « tels que construits »
32
type de projection ?
croquis en perspective et croquis en vue isométrique
33
Qu’est-ce que le BIM?
Building Information Modeling
34
Qu’est-ce que le BIM?
-Un modèle en trois dimensions du bâtiment -Une maquette qui inclut des données du bâtiment -L’utilisation des plus récents outils technologiques
35
Que contient les données de bâtiment?
– Types de murs – Tableaux de données – Information géo-spatiales – Zones de circulation
36
Quels sont les outils technologiques?
– Logiciels de modélisation paramétriques – Scan 3D par nuages de points – Données géo-référencées
37
Quels sont les avantages des données géo-référencées?
– Juxtaposition des modèles – Nuages de points géo-référencés – Relevés par arpentage des services/bâtiments existants
38
Si c’est si bon le « BIM », pourquoi tous les | projets ne sont pas BIM?
– Résistance au changement – La transition vers le BIM entraine des modifications importantes dans les façons de faire
39
Quelles sont les modifications à faire pour changer au BIM?
• Achat d’ordinateurs plus puissants • Courbe d’apprentissage • Formation des employés (nouveaux logiciels, façons de faire, etc…)
40
Avantages du BIM?
– coordinations facile et régulière des plans (maquettes) d’architecture, de structure, et de mécanique- électrique – représentation plus réaliste de l’ouvrage à réaliser pour le client – diminution de conflits en chantier – augmentation de l’efficacité – Diminution de la grosseur des équipes – Possibilité de plusieurs autres analyses
41
Analyses possibles grâce au BIM?
``` – Analyses d’éclairage et d’ensoleillement – Analyses d’efficacité énergétique – Analyses structurales – Estimation de quantités – Détection d’interférences ```
42
Méthode traditionnelle d’estimation
– La méthode traditionnelle d’estimation consiste à compter les quantités de matériaux du bâtiment, et à attribuer un prix unitaire – Le comptage manuel des quantités est une source d’erreur importante… – Le comptage des quantités représente environ 50 à 80% du temps requis pour l’estimation
43
Estimation dans un projet BIM
– Le modèle utilisé dans un projet BIM peut être utilisé pour compter les quantités de matériaux • Lors de la modélisation de chaque élément, le logiciel « sait » de quel matériau est constitué l’élément (ex: colonne de béton) • Il est possible d’ajouter des « filtres » qui permettent de connaitre des quantités qui ne sont pas générés par le modèle (ex: surface à coffrer pour une colonne de béton)
44
Détection d’interférences
• Il s’agit d’un des principaux avantages du BIM • Comme les maquettes sont coordonnées et géo-référencées, il possible de faire une détection d’interférences (clash detection en anglais) • Les logiciels BIM ont la capacité d’analyser les maquettes d’architecture, de structure et de mécanique, et d’identifier si des éléments entrent en conflit
45
Qu’est-ce que la modélisation paramétrique?
– Un plan 2D traditionnel montre une représentation graphique de l’ouvrage à l’aide de lignes – Au fil des années, les logiciels ont permis d’attribuer aux modèles des propriétés (mur, dalle, ouverture, etc.) – Avec l’avènement des outils de modélisation « paramétrique », il est maintenant possible d’attribuer un (ou des) paramètres aux éléments du modèle • Exemples: – Le diamètre de ce trou est 100 mm – Le centre de ce trou est à mi-distance entre les deux coins
46
Avantages de la modélisation paramétrique
– Dans un modèle paramétrique, s’il faut déplacer le même mur, tous les éléments qui y sont attachés (et contraints) vont s’ajuster automatiquement (incluant les vues en plans, élévations, etc., sans avoir à régénérer!) – Notion d’objet hôte • À l’intérieur d’une même maquette, il est possible de lier différents objets
47
– Pourquoi est-il essentiel de recourir aux outils de modélisation paramétrique (ex: Revit) dans un projet BIM
• L’approche BIM requiert que les modèles soient coordonnés, conséquents, et fiables • Les outils traditionnels permettent difficilement d’obtenir des modélisations aussi fiables • Le rendu peut être similaire, mais l’information contenue dans les maquettes est loin d’être équivalente
48
Quels avantages les entrepreneurs voient-ils | dans le BIM?
– Planification de projet – Analyse de constructibilité – Gestion des sous-traitants et des lots – Estimation des coûts
49
Planification de projet?
– La planification de projet consiste à planifier les différentes phases d’un projet de construction, et à réagir aux imprévus de chantier – Les modèles BIM peuvent être utilisés pour la planification d’un projet (modèle 4D)
50
Analyse de constructibilité?
– Dans un projet de construction, la méthode de travail est choisie par l’entrepreneur – La séquence et l’ordonnancement des travaux peut demander une optimisation importante pour ne pas retarder le chantier – L’utilisation des maquettes peut être d’une grande aide…
51
Gestion des sous-traitants et des lots?
– Une bonne utilisation de la maquette permet d’attribuer | un lot à chaque élément et éviter ces conflits
52
Au terme d’un projet BIM, Quelles informations reçoivent les propriétaires sur leur ouvrage?
• Position des objets enfouis dans le béton • Géométrie réelle des poutrelles d’acier • Manuels d’utilisation, fiches techniques des équipements • Plans de maintenance • Propriétés des objets (matériaux, caractéristiques, etc)
53
comment on fait un | projet BIM et quelles sont les différentes tâches?
-on nomme un gestionnaire BIM principal et des gestionnaires BIM dans chaque discipline – Préparer un plan de gestion BIM – Assurer la coordination entre les différents modèles tout au long du projet – Faire les détections d’interférences – Assurer le suivi du plan de gestion BIM
54
À quoi sert la matrice LOD?
– Pour définir qui dessine quoi quand dans les modèles, on a recours à un tableau qui s’appelle matrice LOD ou matrice du niveau de développement des modèles – Cette matrice permet d’éclaircir 2 points: • Qui est responsable de la modélisation d’un élément à chaque période du projet • Quel niveau de détail doit être modélisé à chaque étape du projet
55
Quelle nomenclature a été définie pour quantifier le | niveau de détails à modéliser et à quoi correspond les 3 types?
• L100: Dimension et forme approximative, aucune donnée technique des éléments • L200: Dimension et forme approximative, début des données techniques des éléments • L300: Dimension et forme finale, ensemble des données techniques des éléments