Examen 2 (final) Flashcards

1
Q

Quelles sont les matières premières de base pour la fabrication de l’acier ?

A

-Minerai de fer
-Calcaire
-Coke métallurgique

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2
Q

Quelle est la température de fusion pour fabriquer de l’acier ?

A

1650 °C

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3
Q

Quel sous-produit de l’industrie d’acier peut-on utiliser comme ajout cimentaire ?

A

Laitier

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4
Q

Quel élément contrôle la résistance de l’acier ?

A

Carbone (0 – 0.40%)

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5
Q

Quel élément contrôle la ductilité de l’acier ?

A

Fer (95% +)

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6
Q

Qu’est-ce que la résilience veut dire ?

A

Résistance au choc

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7
Q

Quels éléments contrôle la résilience de l’acier ?

A

Manganèse (0.5 – 1.65%)

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8
Q

Quels éléments contrôlent la résistance à la corrosion de l’acier ?

A

Chrome et Nickel (faible)

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9
Q

Dessiner la courbe Contrainte-Déformation de l’acier et marquer les points importants.

A

(voir diapos)

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10
Q

Quelle est approximativement la limite élastique, contrainte à la rupture et le module élastique de l’acier de construction ?

A

-Limite élastique : Fy = 300 MPa +
-Contrainte à la rupture : Fu = 450 MPa +
-Module élastique : E = 200 GPa

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11
Q

Quel est le coefficient de dilatation thermique de l’acier?

A

Coefficient de dilatation thermique : α = 11.7 x 10-6/°C

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12
Q

Quel est la masse volumique de l’acier ?

A

Masse volumique : ρ = 7850 kg/m3

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13
Q

Nommer quatre types de sections de l’acier

A

-Type W (soudable en chantier)
-Type WT (soudable en chantier à résilience améliorée pour basses températures)
-Type R (patinable, 4 fois plus résistant à la corrosion)
-Type A (soudable et patinable, W+R)

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14
Q

Quelles sont les classes (grades) de barres d’armature utilisées au Canada?

A

Grades : 400 et 500 MPa (selon CSA G30.18)

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15
Q

Quel est l’aire de section d’une barre No.10, 15 et 25 ?

A

-No.10 : 100 mm2
-No.15 : 200 mm2
-No.20 : 300 mm2

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16
Q

Quels sont les types d’acier les plus utilisés au Canada pour les bâtiments et pour les ponts ?

A

-Bâtiments : 350W
-Ponts: 350AT

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17
Q

Nommer trois avantages et trois inconvénients de l’acier comme matériau de construction.

A

-Avantages :
1. Haute résistance
2. Stabilité des propriétés mécaniques
3. Qualité et légèreté,
4. Prix raisonnable
5.Résistance à la corrosion

-Désavantages :
1. Flambement des éléments de petites dimensions en compression
2. Mauvaise résistance au feu
3. Coûts d’entretien élevé

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18
Q

Quel est approximativement le degré d’humidité du bois à l’état vert?

A
  • DH = MEau/MBois sec (=25% à 32% à l’état vert)
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19
Q

Quels sont les facteurs affectant le degré d’humidité d’équilibre d’un bois?

A

DHE = DH auquel le bois ne cède ni n’absorbe l’humidité sous HR et T données

Point de saturation des fibres, température

20
Q

Déterminer le degré d’humidité d’équilibre d’un bois dans un milieu à 21°C à 40% d’humidité relative.

A

7.5%

21
Q

Discuter de l’effet de l’humidité sur la résistance mécanique du bois.

A

Plus degré d’humidité du bois ↑, plus le pourcentage de la résistance ↓

22
Q

Quels sont les principaux agents destructeurs du bois ?

A

-Pourriture et insectes : Moisissure, termites, xylophages marins
-Feu : Combustion naturelle une fois séché
-Certains produits chimiques : Produits caustiques

23
Q

Quel est l’effet de la température sur la résistance mécanique du bois.

A

0°C < T < 37°C : La résistance est stable ~
T < 0°C et T > 37°C : La résistance diminue ↓

24
Q

Discuter des effets du traitement chimique sur le bois.

A

-Résistance au feu ↑
- Durabilité ↑
-Résistance mécanique ↓

25
Q

Nommer les quatre groupes d’essence du bois au Canada.

A

-Douglas-Mélèze (D.Fir-L)
-Pruche-Sapin (Hem-Fir)
-Épinette-Pin-Sapin (S-P-F)
-Nortique (North)

26
Q

Est-ce qu’on peut utiliser n’importe quel bois dans la construction au Canada ?

A

Non

27
Q

Quelles sont les deux façons de classer la qualité du bois ?

A

-Classement visuel
-Classement par machine

28
Q

Quels sont les cinq principaux produits de bois ?

A

-Bois de charpente (Lumber)
-Bois d’œuvre (Timber)
-Planches (Decking)
-Lamellé-collé (Glulam)
-Produits en panneau (OSB, PSL, LVL)

29
Q

Que sont les cinq facteurs de modification à considérer pour déterminer la résistance mécanique du bois?

A

-KD (coefficient de pondération de résistance)
-KS (coefficient de condition d’utilisation)
-KT (coefficient de traitement)
-KH (coefficient de partage des charges)
-KZ (coefficient de dimension)

30
Q

Quel est le degré de résistance au feu (DRF) minimal selon le Code national du bâtiment ?

A

45 min

31
Q

D’où provient l’asphalte?

A

Sous-produit de distillation du pétrole brut

32
Q

Nommer quelques avantages/désavantages de l’asphalte.

A

-Avantages :
1. Thermoplastique
2. Imperméable
3. Adhésif, Durable si protégé contre UV

-Désavantages :
1. Dégradation sous UV
2. Faible résistance à haute température et au feu

33
Q

Décrire l’allure de la courbe viscosité-température de l’asphalte.

A

voir diapos

34
Q

Quelles sont approximativement les limites inférieure et supérieure de viscosité et de température pour malaxer un béton d’asphalte ?

A

-Température : 145 à 160 °C
-Viscosité : 0.15 à 0.2 Pa-s

35
Q

Quels sont les risques associés au travail avec les bétons d’asphalte?

A

Risque de brûlure et d’incendie

36
Q

Quels sont les deux matériaux constituant des FRP (fiber-reinforced plastic)?

A

Matériau composite d’une matrice polymère, renforcée par des fibres de haute résistance.

Ex: FRP verre, FRP carbone

37
Q

Quels sont les avantages et inconvénients des FRP vs. les armatures d’acier pour béton?

A

-Avantages :
1. Pas de corrosion (durabilité)
2. Très haute résistance
3.Légèreté
4. Électromagnétiquement inerte
5. Faible conductivité thermique

-Désavantages :
1. Résistance à haute température
2. Résistance au feu
3. Résistance au rayon UV
4. Coûts élevés.

38
Q

Nommer quelques domaines d’application des FRP (polymères/plastiques renforcés de fibres)

A

-Structures en FRP
-Barres d’armature pour béton
-Grillage
-Feuilles pour réhabilitation structurale

39
Q

Quelles sont les principales différences en dosage pour les bétons à poudre réactive par rapport aux bétons ordinaires?

A

-f’C : Béton ordinaire (10-40MPa) vs BPR (200-800MPa)
-ft : Béton ordinaire (3-6MPa) vs BPR (30-140MPa)
-EC : Béton ordinaire (30-35MPa) vs BPR (50-75MPa)

40
Q

Nommer quelques avantages des BPR par rapport aux bétons ordinaires (frais et durcis)

A

Frais : Très fluide (affaissement > 250 mm), sans ségrégation, autoplaçant (se placer sans vibration)

Durcis : VÉRIFIER

41
Q

À l’heure actuelle, quel est approximativement le pourcentage que l’industrie des bâtiments représente en termes de l’émission des gaz à effet de serre et de consommation d’énergie ?

A

20-30%

42
Q

Quelles sont les principales étapes du cycle de vie d’un bâtiment ?

A
  1. Production des matériaux
  2. Transport des matériaux vers le site de construction
  3. Construction
  4. Entretien
  5. Utilisation (opération)
  6. Démolition
43
Q

Quel pourcentage en dépense énergétique attribue-t-on approximativement à chacune de des étapes du cycle de vie d’un bâtiment pour un bâtiment à Toronto?

A

-Production, Transport, Construction et Entretien : 12%
-Exploitation : 82%
-Démolition : 6%

44
Q

Quels sont les valeurs approximatives en dépense énergétique pour la fabrication des matériaux béton, acier et bois en GJ/t (giga-joules par tonne)?

A

-Béton : 6.3
-Acier : 236
-Bois : 2.4

45
Q

Quel est approximativement la masse par unité de surface d’habitation pour un bâtiment en béton?

A

700

46
Q

Quel est approximativement la masse par unité de surface d’habitation pour un bâtiment en bois ?

A

50

47
Q

Comment est-ce que la masse par unité de surface d’habitation d’un bâtiment affecte-t-elle sa dépense énergétique en chauffage?

A

Masse par unité de surface d’habitation ↑
Dépense énergétique en chauffage ↓