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.

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
Nommer les quatre groupes d’essence du bois au Canada.
-Douglas-Mélèze (D.Fir-L) -Pruche-Sapin (Hem-Fir) -Épinette-Pin-Sapin (S-P-F) -Nortique (North)
26
Est-ce qu’on peut utiliser n’importe quel bois dans la construction au Canada ?
Non
27
Quelles sont les deux façons de classer la qualité du bois ?
-Classement visuel -Classement par machine
28
Quels sont les cinq principaux produits de bois ?
-Bois de charpente (Lumber) -Bois d’œuvre (Timber) -Planches (Decking) -Lamellé-collé (Glulam) -Produits en panneau (OSB, PSL, LVL)
29
Que sont les cinq facteurs de modification à considérer pour déterminer la résistance mécanique du bois?
-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
Quel est le degré de résistance au feu (DRF) minimal selon le Code national du bâtiment ?
45 min
31
D’où provient l’asphalte?
Sous-produit de distillation du pétrole brut
32
Nommer quelques avantages/désavantages de l’asphalte.
-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
Décrire l’allure de la courbe viscosité-température de l’asphalte.
voir diapos
34
Quelles sont approximativement les limites inférieure et supérieure de viscosité et de température pour malaxer un béton d’asphalte ?
-Température : 145 à 160 °C -Viscosité : 0.15 à 0.2 Pa-s
35
Quels sont les risques associés au travail avec les bétons d’asphalte?
Risque de brûlure et d’incendie
36
Quels sont les deux matériaux constituant des FRP (fiber-reinforced plastic)?
Matériau composite d’une matrice polymère, renforcée par des fibres de haute résistance. Ex: FRP verre, FRP carbone
37
Quels sont les avantages et inconvénients des FRP vs. les armatures d’acier pour béton?
-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
Nommer quelques domaines d’application des FRP (polymères/plastiques renforcés de fibres)
-Structures en FRP -Barres d’armature pour béton -Grillage -Feuilles pour réhabilitation structurale
39
Quelles sont les principales différences en dosage pour les bétons à poudre réactive par rapport aux bétons ordinaires?
-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
Nommer quelques avantages des BPR par rapport aux bétons ordinaires (frais et durcis)
Frais : Très fluide (affaissement > 250 mm), sans ségrégation, autoplaçant (se placer sans vibration) Durcis : VÉRIFIER
41
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 ?
20-30%
42
Quelles sont les principales étapes du cycle de vie d’un bâtiment ?
1. Production des matériaux 2. Transport des matériaux vers le site de construction 3. Construction 4. Entretien 5. Utilisation (opération) 6. Démolition
43
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?
-Production, Transport, Construction et Entretien : 12% -Exploitation : 82% -Démolition : 6%
44
Quels sont les valeurs approximatives en dépense énergétique pour la fabrication des matériaux béton, acier et bois en GJ/t (giga-joules par tonne)?
-Béton : 6.3 -Acier : 236 -Bois : 2.4
45
Quel est approximativement la masse par unité de surface d’habitation pour un bâtiment en béton?
700
46
Quel est approximativement la masse par unité de surface d’habitation pour un bâtiment en bois ?
50
47
Comment est-ce que la masse par unité de surface d’habitation d’un bâtiment affecte-t-elle sa dépense énergétique en chauffage?
Masse par unité de surface d’habitation ↑ Dépense énergétique en chauffage ↓