chapitre 1 Flashcards

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
Q

nommez les différents types de plan d’ingénierie?

A
Plans émis pour coordination
– Plans préliminaires
– Plans émis pour soumission
– Addenda
– Plans émis pour construction
– Plans finaux (ou relevés)
26
Q

plan de coordination ?

A

Afin que tous les professionnels puissent
coordonner l’avancement de leurs plans, des
émissions de plans pour coordination sont faites

27
Q

plan préliminaires ?

A

– Les plans préliminaires sont des émissions
intermédiaires à votre client et ont comme but de
l’informer de votre avancement

28
Q

plan de soumission ?

A

– 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
Q

addenda?

A

– 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
Q

plan de construction ?

A

Vous devez ré-émettre une série de plans dite
« émise pour construction »
– Les travaux seront réalisés selon cette série de
plans

31
Q

plan finaux?

A

• Plans finaux

– Anciennement plans « tels que construits »

32
Q

type de projection ?

A

croquis en perspective et croquis en vue isométrique

33
Q

Qu’est-ce que le BIM?

A

Building Information Modeling

34
Q

Qu’est-ce que le BIM?

A

-Un modèle en trois dimensions du bâtiment
-Une maquette qui inclut des données du
bâtiment
-L’utilisation des plus récents outils
technologiques

35
Q

Que contient les données de bâtiment?

A

– Types de murs
– Tableaux de données
– Information géo-spatiales
– Zones de circulation

36
Q

Quels sont les outils technologiques?

A

– Logiciels de modélisation paramétriques
– Scan 3D par nuages de points
– Données géo-référencées

37
Q

Quels sont les avantages des données géo-référencées?

A

– Juxtaposition des modèles
– Nuages de points géo-référencés
– Relevés par arpentage des services/bâtiments existants

38
Q

Si c’est si bon le « BIM », pourquoi tous les

projets ne sont pas BIM?

A

– Résistance au changement
– La transition vers le BIM entraine des
modifications importantes dans les façons de
faire

39
Q

Quelles sont les modifications à faire pour changer au BIM?

A

• Achat d’ordinateurs plus puissants
• Courbe d’apprentissage
• Formation des employés (nouveaux logiciels, façons de
faire, etc…)

40
Q

Avantages du BIM?

A

– 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
Q

Analyses possibles grâce au BIM?

A
– Analyses d’éclairage et d’ensoleillement
– Analyses d’efficacité énergétique
– Analyses structurales
– Estimation de quantités
– Détection d’interférences
42
Q

Méthode traditionnelle d’estimation

A

– 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
Q

Estimation dans un projet BIM

A

– 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
Q

Détection d’interférences

A

• 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
Q

Qu’est-ce que la modélisation paramétrique?

A

– 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
Q

Avantages de la modélisation paramétrique

A

– 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
Q

– Pourquoi est-il essentiel de recourir aux outils de
modélisation paramétrique (ex: Revit) dans un
projet BIM

A

• 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
Q

Quels avantages les entrepreneurs voient-ils

dans le BIM?

A

– Planification de projet
– Analyse de constructibilité
– Gestion des sous-traitants et des lots
– Estimation des coûts

49
Q

Planification de projet?

A

– 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
Q

Analyse de constructibilité?

A

– 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
Q

Gestion des sous-traitants et des lots?

A

– Une bonne utilisation de la maquette permet d’attribuer

un lot à chaque élément et éviter ces conflits

52
Q

Au terme d’un projet BIM, Quelles informations reçoivent les propriétaires sur leur
ouvrage?

A

• 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
Q

comment on fait un

projet BIM et quelles sont les différentes tâches?

A

-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
Q

À quoi sert la matrice LOD?

A

– 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
Q

Quelle nomenclature a été définie pour quantifier le

niveau de détails à modéliser et à quoi correspond les 3 types?

A

• 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