Par coeur - Examen 1 et 3 Flashcards

1
Q

Quels sont les impacts d’un stationnement aménagé dans une pente (5) ?

A
  1. consolidation du sol
  2. plus difficile a mettre de niveau
  3. plus de main d’oeuvre nécessaire
  4. plus de coûts associés à construction mais aussi a l’entretien
  5. possiblement plus facile a drainer, mais il faut contrôler les eaux de pluies etc.
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2
Q

Quels sontles 3 facteurs à évaluer pour décider de l’emplacement d’un stationnement ?

A
  1. le confort de l’usager
  2. la facilité d’accès
  3. les coûts
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3
Q

Comment décrire une poutre Vierendeel ?

A

Les poutres Vierendeel sont des assemblages de poutres dont les éléments du treillis, verticaux et rigides, sont reliés à des membrures supérieure et inférieure parallèles. Les poutres Vierendeel ne sont pas de véritables fermes puisque leurs éléments sont sujets à des forces de .exion non axiales.

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4
Q

Quels sont les avantages d’une structure en acier ?

A
  1. Forte résistance à la tension
  2. Rigide et élastique
  3. Bon marché
  4. Incombustible
  5. De 1 étage aux gratte-ciels (plus rapide à monter pour les bâtiments de 1 à 2 étages que le béton)
  6. Construction précise et rapide
  7. Portée plus grande pour colonnes plus petites
  8. Léger, transport facile et économique
  9. Recyclable et démontable
  10. Trame rectangulaire préférable
  11. Montable en hiver
  12. Possible d’avoir la pente de toit dans la structure
  13. Possibilité de faire des modifications
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5
Q

Quels sont les désavantages d’une structure en acier ? (13 items)

A
  1. Ductile et pas de DRF
  2. Rouille, doit être traité contre l’oxydation
  3. Des contreventements pour charges latérales
  4. Aucune modification en chantier
  5. Épaisseur structure supérieure au béton
  6. Comportement change selon la température
  7. Oxydation = corrosion
  8. Flambage, doit avoir un appui latérale
  9. Conducteur de chaleur, pont thermique
  10. Besoin de traitement acoustique
  11. Coûts variable selon le marché
  12. Grandes portées = vibrations
  13. Chaque pièce à son dessin d’atelier
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6
Q

Quels sont les avantages d’une structure en béton ?

A
  1. Forte résistance à la compression
  2. Multiples formes, finis, textures
  3. Bas prix
  4. Résistant au feu
  5. Reprend les efforts en cisaillement
  6. Peut être préfab
  7. Trame structurale flexible
  8. Petites épaisseur de plancher
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7
Q

Quels sont les désavantages d’une structure de béton ?

A
  1. Masse volumique élevé (poids)
  2. Coffrage et temps de durcissage
  3. Peu résistant à la traction, doit être armé
  4. Époxy pour résister à l’eau
  5. Sensible au gel/dégel
  6. Coûteux à mettre en place l’hiver
  7. Conducteur thermique
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8
Q

Quels sont les avantages d’une structure de bois ?

A
  1. Résistant
  2. Durable
  3. Léger et facile travailler
  4. Beauté naturelle
  5. Chaleur tactile et visuelle
  6. Bon marché (plus que l’acier et le béton)
  7. Faible conducteur thermique
  8. Facile à monter (et en hier aussi)
  9. Plusieurs variétés de bois
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9
Q

Quels sont les désavantages d’une structure de bois ?

A
  1. Il faut assurer le renouvellement de la ressource
  2. Combustible
  3. Sensible à l’humidité et aux moisissures
  4. Sensible aux insectes et champignons
  5. Doit être scellé pour en fixer la teneur en eau
  6. Charge doit être appliquée dans le sens des fibres
  7. Défaut apparents
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10
Q

Qu’est-ce qu’un câble BX ?

A

Le câble armé (BX) regroupe plusieurs conducteurs isolés qui sont protégés par une gaine métallique flexible et enroulée en hélice

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11
Q

A quoi sert une prise siamoise ?

A

Un raccord en Y, installé près du sol et sur l’extérieur d’un bâtiment, offre plusieurs raccordements à partir des quels les pompiers peuvent acheminer de l’eau jusqu’au canalisations d’incendie ou au système de gicleur.

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12
Q

Que veut dire ULC ?

A

Underwriters Laboratories of Canada

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13
Q

Quels sont les 7 aspects du LEED ?

A
  1. Aménagement écologique des sites
  2. Gestion efficace de l’eau
  3. Énergie et atmosphère
  4. Matériaux et ressources
  5. Qualité des environnements intérieurs
  6. innovations et méthodes de conception
  7. Priorité régionale
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14
Q

Quelle est la définition d’un aquifère ?

A

Formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l’eau et constituée de roches perméables et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation.

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15
Q

Nommer les 4 enjeux des principes du développement durable ?

A
  1. Sélection du site
  2. Revitalisation urbain
  3. Revitalisation des friches industrielles
  4. Systèmes de transport
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16
Q

Quand utiliser des fondations superficielles ?

A
  1. Convient quand le sol relativement proche de la surface est stable et quand la capacité portante du sol est adéquate
  2. Les empattements forment la partie basse des fondations superficielles
    - Doivent être placée sous le seuil du gel
    - Toujours reposer sur un sol stable, non remanié et exempt de matières organiques - Les types les plus courants sont semelles filantes et semelles isolées pour poteaux
    - La taille dépend de la charge sur les murs de fondation et de la capacité portante du sol
  3. La reprise en sous-œuvre renvoie à la construction ou au renforcement des fondations d’un bâtiment existant
  4. Types de fondations : .
    - Murs de fondation : béton, maçonnerie, bois
    - Dalles de béton sur sol
    - Fondations sur poteaux
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17
Q

Quand utiliser des fondations profondes ?

A
  • Lorsque le sol est instable et la capacité portante est insuffisante .
  • S’enfonce jusqu’à roche ou sable ou gravier dense .
    Deux types :
  • Sur pieux : transfère les charges à une couche convenable .
  • A caissons (ou pieux à caissons ou poteaux forés) : poteaux de béton armés . ou non et coulés sur place. Ils sont enfoncés par une machine.
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18
Q

Quelles sont les 4 pratiques courantes afin d’éviter les infiltrations d’eau dans les sous-sol ?

A
  1. Nivellement de terrain pour le drainage
  2. Drainage des fondations
  3. Protection des fondations contre l’humidité
  4. Nivellement et recouvrement du système de drainage des fondations
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19
Q

Que faire lors de la situation suivante : La distance parcourue par l’eau dans le tuyau de drainage et le gravier (de l’arrière de la maison à l’égout pluvial ou au puisard) peut parfois être relativement longue, ce qui crée une résistance élevée à l’écoulement et réduit le débit d’eau.

A

Poser une conduite de raccordement supplémentaire à l’égout pluvial ou au puisard de manière à ce que les deux côtés de la maison puissent être drainés directement.

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20
Q

Que faire lors de la situation suivante : Les cannelures du tuyau de drainage, qui sont nécessaires à sa résistance et à sa souplesse, ainsi que les nombreux angles nécessaires créent du frottement dans le tuyau, ce qui ralentit l’écoulement de l’eau.

A
  1. Utiliser une canalisation droite non perforée dans les zones où il n’y a aucune eau à drainer provenant de la surface, par exemple sous un garage attenant;
  2. Prolonger le tuyau de drainage perforé le long du côté de la maison où se trouve le garage pour rejoindre le tuyau parallèle à la façade de la maison. Cette configuration permet d’éliminer deux angles lorsque le garage est intégré à la maison.
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21
Q

Que faire lors de la situation suivante : Dans un sol à faible perméabilité tel que l’argile, l’eau a tendance à demeurer sur place, même en présence de tuyaux de drainage et d’une quantité suffisante de gravier. Dans de l’eau au repos, le silt a tendance à se déposer, ce qui réduit la surface d’écoulement disponible dans le tuyau et le gravier, et dans certains cas obstrue totalement les deux.

A

Placer le drain agricole ou le tuyau de drainage sur une couche de matériau perméable. Cela pourra prolonger la vie utile du tuyau, car le silt se dépose alors dans le matériau granulaire sous ce dernier (et non à l’intérieur du tuyau).

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22
Q

Dans quel type de sol peut-on mettre des empattements ?

A
  • Sous le seuil du gel (CNB)
  • Sol stable, non remanié, exempt de
    matières organique

Semelles filantes : Empattement des murs de fondations
Semelles isolées : Empattement soutenant un poteau autoportant

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23
Q

Qu’est-ce qu’un radier ?

A

Dalle de béton armé épaisse et lourde
(semelle monolithique) pour portée une série de poteaux.

Capacité portante du sol faible par
rapport aux charges.

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24
Q

Dans quel type de sol peut-on mettre des fondations flottantes ?

A

Les fondations flottantes sont utilisées dans un sol
élastique et leur semelle est un radier placé à une
profondeur telle que le poids du sol excavé est égal ou supérieur à celui du bâtiment.

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25
Q

A quoi doivent résister les murs de fondations ?

A

Doivent résister aux pressions latérale du
sol, aux charges verticales de la superstructure et ancrer la superstructure
contre les forces de vent et de séisme.

En béton armé (6’’ au dessus du sol),
éléments de maçonnerie ou en bois traité;
Doit être protégé contre l’humidité;
Doit être imperméabilisé s’il y a de la pression hydrostatique.
Doit être drainé.

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26
Q

Quelles types de fondations peut-on utiliser pour un sol en pente (2) ?

A

Semelles en gradins
Semelles à une certaines distance de la pente

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27
Q

Quand utiliser une dalle sur sol ?

A
  1. Le sol d’appui doit être plat, stable,
    uniformément dense ou soigneusement compacté et exempt de matière organique.
  2. Si faible capacité portante, une dalle sur
    sol en radier peut être utilisée.

Compactage du sol peut être nécessaire
pour augmenter la stabilité, la capacité
portante et la résistance à l’infiltration
d’eau

Composition : Dalle min 100mm, Armature,
Membrane de protection, Couche de sable 2’’,
Assise de gravier 4’’
Sol d’appui stable.
Isolation possible (dessus/dessous)
Joint de contrôle requis aux 15’ à 20’
Conduits d’air doit être isolés
Intégration de conduits de chauffage possible

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28
Q

Quand utiliser des fondations sur poteaux ?

A
  1. Fortes pentes et milieux inondés

La profondeur d’encastrement dépend de
: la pente du terrain, l’état du sol, l’espacement entre poteaux, la hauteur des poteaux et la zone sismique.

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29
Q

Quels sont les caractéristiques de fondations sur poteaux ?

A
  1. élèvent des structures de bois seulement.
    Requiert peu d’excavation et préservation des caractéristiques naturelles du site.
  2. Appui sur une semelle ou un collier de béton ou direct sur le roc.
  3. Trou remblayé avec du sable ou du béton.
    Dans le cas de béton, on peut réduire la profondeur d’encastrement. Utile pour les pente raides.
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30
Q

Quand utiliser des fondations sur pieux ?

A

Sol inadéquat ou instable pour transférer
la charge

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31
Q

Quelle est la différence entre des fondations sur pieux ou sur caissons ?

A

Sur pieux :
- Poteau enfoncé dans le sol jusqu’à un sol avec capacité portante adéquate.
- Enfoncé par groupe de 2 ou +
- Sous des semelles (chapeau de pieu) et sous le seuil de gel.
Matière :
Bois traité, acier profilé en H, acier tube rempli de béton, béton armé préfab ou précontraint

Sur caissons :
- Poteau de béton armé coulé sur place
- Armature dans le haut du puits
- Caisson pour le roc : noyau d’acier dans un
coffrage en tuyau

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32
Q

Quels sont les types d’empattements (8) ?

A
  1. Semelle filante
  2. Semelle isolée
  3. Semelle continue
  4. Poutre au sol
  5. Semelle en gradin
  6. Semelle en porte-à-faux
  7. Semelle combiné
  8. Radier (semelle monolithique pour un grand nombre de poteaux)
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33
Q

Quelles sont les 3 exigences du soulèvement par le gel ?

A
  1. un niveau de gel dans le sol
  2. un sol à grain fin au travers duquel l’humidité peut se déplacer
  3. une réserve d’eau
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34
Q

Comment définir un cadre rigide ?

A

Si les joints qui unissent les poteaux et la poutre peuvent résister aux forces et aux moments, l’ensemble est alors qualifié de cadre rigide. Les charges appliquées exercent des forces axiales, des forces de flexion et des forces de cisaillement sur tous les éléments du cadre parce que les joints rigides empêchent les extrémités des éléments de bouger librement. De plus, des poussées horizontales apparaissent à la base d’un cadre rigide lorsqu’il est exposé à une charge verticale. Un cadre rigide est statiquement indéterminé et n’est rigide que dans son plan.

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35
Q

Finir la phrase suivante : Une poutre simple supportée par deux poteaux ne résiste à des forces latérales que si elle est

A

Contreventée

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36
Q

Qu’est-ce que la flèche ?

A

La flèche est la distance perpendiculaire de laquelle une travée dévie par rapport à sa position initiale lorsqu’elle subit l’action d’une charge transversale. Elle augmente avec la charge et la portée et diminue proportionnellement à l’accroissement du moment d’inertie de la section ou du module d’élasticité du matériau.

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37
Q

Qu’est-ce que le moment de résistance ?

A

Le moment de résistance est un moment intérieur égal et opposé au moment de flexion. Il résulte d’un couple de forces et maintient l’équilibre d’une section donnée.

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38
Q

Qu’est-ce que le moment de flexion ?

A

Le moment de flexion est un moment extérieur qui tend à faire fléchir ou courber une partie de la structure. Il est égal à la somme algébrique des moments autour de l’axe neutre d’une section donnée.

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39
Q

Qu’est-ce que le cisaillement transversal ?

A

Le cisaillement transversal apparaît à une section transversale d’une poutre ou d’un autre élément exposé à la flexion. Il est égal à la somme algébrique des forces transversales appliquées à un côté de la section.

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40
Q

Qu’est-ce que l’effort de cisaillement vertical ?

A

L’effort de cisaillement vertical oppose une résistance au cisaillement transversal. Il prend sa valeur maximale à l’axe neutre et diminue de façon non linéaire en direction des faces extérieures.

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41
Q

Qu’est-ce que l’effort cisaillement horizontal ?

A

L’effort de cisaillement horizontal ou longitudinal prévient le glissement horizontal au sein d’une poutre subissant l’action d’une charge transversale. En tout point, il est égal à la contrainte de cisaillement vertical en ce point.

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42
Q

Qu’est-ce que la reprise en sous-oeuvre

A

La reprise en sous-œuvre renvoie à la reconstruction ou au renforcement des fondations d’un bâtiment existant, ou à leur élargissement lorsqu’une nouvelle excavation effectuée dans une propriété adjacente est plus profonde que les fondations existantes ?

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43
Q

Définition : analyse de la valeur

A
  1. une méthode systématique qui permet de concevoir et d’optimiser (l’investissement) d’un produit/projet de construction
  2. obtenir des meilleurs résultats économiques par des performances parfaitement ajustées aux besoins des client et du coût du cycle de vie.
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44
Q

Quels éléments sont présents sur les plans d’arpentage et de relevé topographique (6) ?

A
  1. Nord
  2. Niveau du sol et limites de propriétés
  3. Éléments de surface
  4. Éléments sur le terrain (services, tunnels, fossés, cours d’eau)
  5. Rues de trottoir
  6. Propriétés existantes
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45
Q

Nommer 8 types de murs de soutènement.

A

Murs de béton armé :
1. Mur poids
2. Mur en porte-à-faux de type T
3. Mur à contrefort
4. Murs en porte-à-faux de type L

  1. Mur de bois horizontal
  2. Mur à parement de brique
  3. Mur de pierres sèches
  4. Les gabions sont faits de paniers en treillis galvanisé ou enduit de chlorure de polyvinyle (PVC).
46
Q

Que désigne le fruit ?

A

Le fruit désigne l’inclinaison de la face du mur vers l’arrière, qui compense l’illusion que la façade s’incline vers l’avant.

47
Q

Quelles sont les 5 fonctions de l’enveloppe ?

A
  1. Le toit et les murs extérieurs protègent les espaces intérieurs contre les intempéries et modulent l’humidité, la chaleur et la circulation d’air dans les éléments constitutifs du bâtiment
  2. Les murs extérieurs et le toit amortissent aussi les bruits et procurent sécurité et intimité aux occupants
  3. Les portes assurent l’accès à l’intérieur du bâtiment
  4. Les fenêtres laissent passer la lumière et l’air et offrent différents panoramas
  5. Les murs intérieurs et cloisons divisent l’intérieur en pièce distincte
48
Q

Quel est l’isolant avec la meilleur valeur R (RSI) par pouce (mm) ?

A

Polyisocyanurate

49
Q

quel est l’isolant avec la pire valeur R par pouce ?

A

Béton isolant

50
Q

Quel isolant peut être en contact avec le sol et quel isolant ne peut pas l’être ?

A

isolant en contact avec le sol = extrudé
isolant expansé = hors sol

51
Q

Décrire l’humidité relative.

A

L’humidité relative (HR) est le rapport, exprimé en pourcentage, entre la quantité de vapeur d’eau présente dans l’air et la quantité maximale de vapeur d’eau que l’air peut contenir à la même température.

52
Q

Compléter la phrase suivante : air chaud contient ______ de vapeur que l’air froid. (plus ou moins)

A
  • Plus l’humidité relative d’un local est élevée, plus la température de l’air doit être basse.
  • L’humidité relative se fait davantage sentir à température l’élevée qu’à température normale.
  • Une faible humidité (< 20 %) peut avoir des effets indésirables tels que l’apparition
    l’électricité statique ou le dessèchement du bois, tandis qu’une humidité élevée
    cause des problèmes de condensation.
53
Q

Quelle est l’unité de pression relative ou d’intensité sonore ?

A

Le décibel (dB) est l’unité de pression relative ou d’intensité sonore utilisée sur une échelle uniforme allant de 0, pour le son le moins perceptible, à environ 130, pour le seuil moyen de la douleur.

54
Q

Quelles sont les quatre facteurs
à considérer qui peuvent affecter l’acoustique d’une pièce ?

A

La conception acoustique comprend la planification, l’aménagement, la finition et l’équipement d’un espace clos en vue
d’établir un environnement acoustique propice à l’audition distincte des paroles prononcées ou de la musique diffusée.

Lire les pages 443 a 447 du ching

55
Q

Que désigne le tassement ?

A

Le tassement désigne l’affaissement graduel que subit une structure à mesure que le sol sous ses fondations se consolide sous l’action des charges.

Il faut prévoir un certain tassement pendant la construction, l’augmentation de la charge sur les fondations faisant diminuer le volume de l’eau et de l’air présents dans le sol.

56
Q

Comment la consolidation du sol agit sur un sol dense et granuleux VS sur un sol argile humide ?

A

Habituellement, cette consolidation est peu prononcée et survient assez rapidement lorsque les charges s’exercent sur un sol dense et granuleux, tel que du gravier et du sable grossier.

Lorsque le sol d’appui est constitué d’argile humide et compacte ayant une structure en écailles et une porosité relativement élevée, la consolidation peut être très prononcée, se produire lentement et durer plus longtemps.

57
Q

Décrire le tassement différentiel.

A

Le tassement différentiel désigne le mouvement relatif de différentes parties d’une structure qui résulte d’une consolidation inégale du sol d’appui. Il peut provoquer l’inclinaison du bâtiment et l’apparition de fissures dans ses fondations, sa structure ou son revêtement. Un tassement différentiel très prononcé peut entraîner la rupture de la structure du bâtiment.

58
Q

Qu’est-ce qu’un haubans ?

A

Les haubans absorbent la composante horizontale de la poussée dans une structure à suspension ou haubanée
et transfèrent la force aux fondations.

Les structures haubanées présentent des mâts verticaux ou inclinés d’où s’étendent des câbles qui supportent des éléments à portée horizontale disposés selon une conguration radiale ou parallèle.

59
Q

Qu’est-ce qu’un mat ?

A

Un mât est un élément de compression vertical ou incliné d’une structure à suspension ou à câbles étançonnés qui supporte la somme des composantes verticales des forces dans les câbles primaires et les haubans. Lorsqu’il est incliné, le mât absorbe une partie de la poussée horizontale dans le câble et diminue la force dans les haubans.

60
Q

Habituellement, où place ton le pare-vapeur ?

A

Un pare-vapeur est un matériau de faible perméance qu’on installe dans un bâtiment pour empêcher l’humidité d’y entrer et de se condenser. Habituellement, on place les pare-vapeur le plus près possible du côté chaud de la paroi d’un bâtiment isolé, en climat tempéré ou froid. En climat chaud et humide, on place les pare-vapeur plus près de la façade extérieure du bâtiment.

61
Q

Comment se déplace la vapeur d’eau ?
a) d’une zone de haute pression vers une zone de pression moindre
b) d’une zone de basse pression vers une zone de pression haute ?

A

Puisqu’elle est à l’état gazeux, la vapeur d’eau se déplace toujours d’une zone de haute pression vers une zone de pression moindre. Ainsi, elle se diffuse de l’intérieur d’un bâtiment, où l’humidité est plus élevée, vers l’extérieur, où l’humidité est moindre. Le sens de la diffusion s’inverse lorsque l’air extérieur est chaud et humide et que l’air intérieur est plus froid. La plupart des matériaux de construction résistent peu à un tel déplacement de la vapeur d’eau. Lorsque la vapeur d’eau touche une surface plus froide dont la température est égale ou inférieure au point de rosée de l’air, elle se condense.

62
Q

Quelles sont les 3 solutions afin de réduire la condensation dans l’enveloppe ?

A

La condensation diminue l’efficacité des isolants thermiques, est absorbée par les matériaux de construction et abîme les finitions. Il faut donc :
– empêcher, au moyen de pare-vapeur, la vapeur d’eau intérieure de s’infiltrer à l’intérieur des parois formant l’enveloppe du bâtiment ;
– permettre, par ventilation, à la vapeur d’eau intérieure de s’échapper avant qu’elle ne se condense ;
– maîtriser la condensation de la vapeur d’eau à la surface des fenêtres en élevant la température de cette surface grâce à un flux d’air plus chaud ou en utilisant un double ou un triple vitrage.

63
Q

Quelles sont les différences entre la charpente à claire-voie et la charpente à plate-forme ?

A

Dans la charpente à claire-voie, les poteaux s’élèvent sur toute sa hauteur, de la lisse basse à la sablière de toit, et les solives clouées aux poteaux s’appuient sur des lisses ou des lambourdes posées dans les poteaux. Cette charpente est rarement utilisée de nos jours, mais son retrait vertical minimal favorise les finitions à parement de brique et à stuc.

La charpente à plate-forme, faite en bois, se caractérise par sa légèreté et par ses poteaux s’élevant sur un seul étage, peu importe la hauteur du bâtiment. Chaque étage repose sur les sablières de l’étage inférieur ou sur les lisses d’assise du mur de fondation.

64
Q

Quels sont les composantes d’un système de protection incendie (3) ?

A
  1. Nécessite une entrée d’eau avec pompe ou être alimentés par siamoise
  2. Cabinet de protection incendie avec un boyau (souvent près des escaliers)
  3. Tête de gicleurs environ 18 m.ca. (ou 10 m.ca. bâtiment industriel)
65
Q

Quels sont les principes d’une systèmes de climatisation (3) ?

A
  1. Avec un système central, une salle de refroidisseurs est nécessaire (environ 2%)
  2. Support structural supplémentaire
  3. Tours d’eau : permet de refroidir l’eau chaude résultant du système de refroidissement
66
Q

Quel est le principe de la fosse septique (3) ?

A
  1. Réservoir étanche couvert où se sépare les matières organiques solides
  2. Elles y sont décomposées et purifiés par des bactéries anaérobies
  3. On obtient un liquide clarifié (purifié à 70% qui s’écoulera/éliminera dans l’un des systèmes :
    a) champs d’épuration
    b) puisard d’infiltration
    c) filtre à sable
67
Q

Quels sont les principes d’un système de ventilation (5) ?

A
  1. L’air vicié est évacuée par ventilateur de toit
  2. L’air est chauffée/refroidie et distribuée
  3. Elle revient, une partie est évacuée et remplacée
  4. Min. de 3m entre prise d’air et la sortie d’air viciée
  5. La salle :
    - n’importe quel étage
    - dessert entre 11 et 13 étages
    - 4% de la superficie du bâtiment
68
Q

Quels sont les principes d’un système de chauffage (4) ?

A
  1. Comprend une source de chaleur (fournaise) et un système de distribution (air/eau)
  2. Chaudières a combustible : nécessite une entrée d’air et une cheminée
  3. Équipements bruyants et créent chaleur
  4. Système local : petite source située dans chaque zone
69
Q

Quels sont les principes d’un système de plomberie (7) ?

A
  1. Entrée d’eau sous le niveau du gel
  2. 3-4 étages et plus, ajouter pompe pour pression
  3. Mur pour toilettes suspendues (600 mm)
  4. Eau propre circule par pression
  5. Eau usée circule par gravité (pente plus ou égale a 1%)
  6. des évents doivent être installés à chaque descente d’eau usée
  7. Bâtiment plus bas que l’égout ou la fosse septique = puit pour déchets sous le niveau du sol (accessible et pompe)
70
Q

Quels sont les principes d’un système de électricité (5) ?

A
  1. Par voir aérienne ou souterraine
  2. Bâtiment de moyenne taille : transformateur pour abaisser la haute tension
  3. L’interrupteur principal est le commutateur de tout le système
  4. Le système comprend : interrupteur principal et les secondaires, des fusibles, des disjoncteurs
  5. Tableau de contrôle principal : dirige et protège les circuits
71
Q

Quels sont les principes d’un système de d’alimentation en eau (génie civil) (4) ?

A
  1. Puit privé : situé a ou moins 30 m des conduits d’égout
  2. La conduite d’alimentation doit être sous le seuil du gel
  3. Service public : la conduite principale (ou maitresse) c’est la conduite d’eau publique qui amène l’eau au bâtiment
  4. Un boîte de branchement donne accès à un compteur d’eau
72
Q

Décrire l’ampoule incandescence.

A

Une lampe à incandescence contient un filament qui produit de la lumière lorsqu’un courant électrique le chauffe à son point d’incandescence. Elle constitue une source de lumière ponctuelle, donne un faible rendement, rend bien les couleurs et se prête bien à la gradation d’intensité au moyen d’un rhéostat.

73
Q

Décrire les lampes fluorescents

A

Un fluorescent est une lampe tubulaire à faible décharge dans laquelle la lumière résulte de la fluorescence du phosphore qui recouvre l’intérieur du tube.

Peut contenir du mercure

74
Q

Décrire les lampes à décharge de haute intensité

A

Une lampe à décharge de haute intensité est une lampe à décharge où la grande quantité de lumière produite résulte d’une décharge d’électricité dans une vapeur métallique à l’intérieur d’une enveloppe de verre scellée. Elle présente la forme d’une lampe à incandescence et donne le rendement d’un tube fluorescent.

75
Q

Décrire les fibres optiques

A

Les fibres optiques en verre ou en plastique qui composent un système d’éclairage transmettent la lumière d’une de leurs extrémités à l’autre en réfléchissant les rayons lumineux en zigzag dans leur zone centrale, appelée coeur. Chaque fibre de petit diamètre est protégée par une gaine transparente et assemblée à d’autres pour former des couettes flexibles.

76
Q

Décrire les diodes électroluminescentes

A

Les diodes électroluminescentes (DEL) émettent très peu de chaleur et sont des plus écoénergétiques. Leur durée de vie se veut extrêmement longue, allant souvent jusqu’à 10 ans. On utilise les DEL blanches de grande puissance à des fins d’éclairement. Elles ne sont sensibles ni aux vibrations ni aux variations de température, résistent aux chocs et ne contiennent aucun mercure.

77
Q

Décrire les caractéristiques d’un ascenseur électrique (3) ?

A
  1. Une cabine montée sur rails de guidage
  2. supportée par des câbles de levage
  3. entraînée par une machinerie de levage électrique située dans une construction sur le toit.

L’ascenseur tracté à engrenages a une vitesse maximale de 350 pieds par minute (1,75 m/s) et convient aux immeubles de hauteur moyenne.

L’ascenseur tracté sans engrenages peut atteindre une vitesse de 1200 pieds par minute (6 m/s) ; on le trouve généralement dans les immeubles les plus hauts.

78
Q

Décrire les caractéristiques d’un ascenseur hydraulique (3) ?

A
  1. une cabine supportée par un piston que déplace un fluide sous pression ou qui se déplace contre celui-ci.
  2. Aucune construction sur le toit n’est nécessaire
  3. la faible vitesse et le long piston d’un ascenseur hydraulique en limitent l’usage aux immeubles d’au plus six étages
79
Q

A quelle distance doivent être installé les conduites d’eau chaude des conduites d’eau froide ?

A

Les conduites d’eau chaude ne doivent pas être à moins de 6” (150) des conduites d’eau froide parallèles.

80
Q

Quels conduits doivent être isolés ? eau chaude ou eau froide ?

A

Les deux.

Les conduites d’eau froide doivent être isolées afin que l’air environnant ne réchauffe pas l’eau qui y circule. Les conduites d’eau chaude doivent être isolées pour éviter la perte de chaleur.

81
Q

A quelle distance du bâtiment le travail du plombier s’arrête? A partir de cette distance c’est la responsabilité de la ville.

A

Le travaille du plombier se prolonge 1 m à l’extérieur du bâtiment

82
Q

Quand utilises t’on une distribution en eau parapluie ?

A

On utilise ce type de distribution quand la pression n’atteint pas les derniers niveaux.

Distribution en parapluie: distribution supérieure. L’eau est montée au dernier étage, puis de là il va avoir la distribution.

83
Q

Quels sont les avantages (2) et inconvénients (3) d’une distributions en chandelle ?

A

Distribution en chandelle: distribution inférieure.
Elle est constituée d’une canalisation principale d’où partent différentes conduites.

Avantage:
-Réseau de distribution simple
- relativement moins coûteux.

Inconvénients:
-En cas d’intervention, toute la distribution est privée d’eau.
- Il est difficile d’isoler une conduite.
- Pression irrégulière en fin de conduite.

84
Q

Quels sont les avantages (2) et inconvénients (2) d’une distributions en circuit fermé ?

A

La canalisation principale est établie sous forme d’une boucle, d’où partent les différentes conduites desservant un ou plusieurs points d’eau.

Avantages:
- Régularité de la distribution à l’intérieur du bâtiment.
- Possibilité d’isoler une dérivation sans apporter de troubles importants au reste de la distribution.

Inconvénients:
- Réseau coûteux
- Les robinets d’arrêt et les compteurs sont difficile à repérer.

85
Q

Quelles sont les particularités des appareils électriques qui pourront être en contact avec l’eau ?

A

Ils doivent être muni d’un disjoncteur différentiel.

86
Q

Quel est la problématique si la pression est élevé dans les conduits ? Et quelle est la solution ?

A

Le robinet peut dégouter et il peut avoir des coups de béliers.

L’expression « coup de bélier » désigne le choc et la détonation qui surviennent lors de l’arrêt brusque d’un volume d’eau en mouvement dans une conduite.

Des réservoirs d’air installés dans les branchements des appareils préviennent les coups de bélier. L’air emprisonné se comprime et se dilate élastiquement pour égaliser la pression et l’écoulement de l’eau dans le réseau.

87
Q

Quelle est l’unité internationale de mesure de l’éclairement ?

A

Le lux est l’unité internationale de mesure de l’éclairement. Il est égal à 1 lumen par mètre carré (1 lx = 1 lm/m2).

88
Q

Quelle est l’unité d’éclairement sur une surface ?

A

Le pied bougie (footcandle en anglais) est une unité d’éclairement sur une surface dont tous les points sont situés à un pied d’une source ponctuelle uniforme d’une candela.

Il est égal à un flux incident de 1 lumen par pied carré (1 fc = 1 lm/pi2).

89
Q

Que désigne le flux lumineux ?

A

Le flux lumineux désigne le débit de lumière visible par unité de temps. Il s’exprime en lumens.

90
Q

Qu’est-ce que l’intensité lumineuse ?

A

L’intensité lumineuse correspond au flux lumineux par unité d’angle solide qu’une source de lumière émet. Elle s’exprime en candelas.

91
Q

Quel est l’unité internationale de mesure du flux lumineux ?

A

Le lumen est l’unité internationale de mesure du flux lumineux. Il représente la lumière qu’une source ponctuelle uniforme d’une intensité d’une candela émet dans un angle solide d’un stéradian.

92
Q

Quel est l’unité internationale de mesure de l’intensité lumineuse ?

A

La candela est l’unité internationale de mesure de l’intensité lumineuse. Elle est égale à l’intensité lumineuse d’une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence de 540 × 1012 hertz (THz) et dont l’intensité énergétique est de 1/683 watt par stéradian.

93
Q

Quel est le pourcentage de réflexion de la neige fraichement tombé ?

A

75 à 90%

94
Q

Avec quel métal est compatible l’aluminium ? (2 items)

A

avec l’acier inox ou galvanisé

95
Q

Avec quel matériaux n’est pas compatible l’aluminium (3) ?

A
  1. Béton
  2. Mortier
  3. Plâtre humide
96
Q

Le cuivre corrode quel métaux ?

A
  1. Aluminium
  2. Acier
  3. Acier inox
  4. Zinc

CAAAZ

97
Q

Les conduites d’alimentation d’eau sont faites de quel matériels (3)

A
  1. Cuivre
  2. Acier galvanisé
  3. Plastique

Prévoir un raccord en bronze

98
Q

Quels sont les 4 types des systèmes CVCA ?

A
  1. Tout air
  2. Tout eau
  3. Air-eau
  4. Monobloc
99
Q

Nommer 3 types du système tout air ?

A
  1. Système à volume d’air constant (VAC) et à une gaine distribue un air climatisé à T constante :
    - Système central : 1 thermostat contrôle la température pour tout le bâtiment.
    - Système multizone : chacune des gaines distinctes issues d’une centrale de traitement de l’air alimente une partie du bâtiment.
  2. Système à volume d’air variable (VAV) et à une gaine : doté de registres aux sorties terminales pour contrôler le débit d’air de la pièce selon les besoins.
  3. Système à double gaine : composé d’une gaine pour diriger l’air chaud et une pour l’air froid. Les airs sont dirigés dans une boîte de mélange située dans la pièce et contenant des registres de contrôle.
100
Q

Nommer 5 caractéristiques du système tout eau ?

A
  1. Tuyaux moins encombrants que conduits d’air.
  2. Apporte de l’eau chaude ou froide à un évaporateur à ventilation forcée pour chauffer ou refroidir un mélange d’air ambiant et d’air extérieur.
  3. Système 2 tuyaux : Comprend un tuyau d’alimentation (eau chaude ou froide) et un tuyau de retour vers la chaudière ou le refroidisseur.
  4. Système 4 tuyaux : comprend 2 tuyaux pour l’alimentation et 2 tuyaux pour le retour formant 2 circuits distincts pour l’eau chaude et l’eau froide.
  5. La ventilation s’effectue par ouvertures murales, par infiltration ou par des gaines distinctes.
101
Q

Nommer 2 caractéristiques du système air eau ?

A
  1. Des gaines à haut-débit acheminent de l’air climatisé dans chaque pièce où il se mélange à l’air ambiant et est refroidi ou chauffé par les tuyaux d’eau.
  2. Des thermostats sont présents dans chaque pièce pour le contrôle de la température (contrôle du débit d’eau).
102
Q

Nommer 5 caractéristiques du système monobloc ?

A
  1. Ce système est un équipement qui comprend tout : ventilateur, filtres, compresseur, condenseur, serpentins évaporateurs (refroidissement).
  2. L’équipement est généralement installé au toit ou au mur.
  3. Réduit la taille des unités de mécanique (mais il y en a plusieurs en contrepartie) et du fait peut annuler le besoin d’une salle mécanique dédiée
  4. Il existe un système 2 blocs également: compresseur condenseur à l’extérieur et serpentins de refroidissement/chauffage à l’intérieur.
  5. Il existe de petites unités terminales : souvent directement sous les fenêtres pour les besoins d’une seule pièce. S’adaptent mieux aux bâtiments existants.
103
Q

Quels sont les caractéristiques d’un acier laminé à chaud (5) ?

A
  1. pressé à de très hautes températures, au-dessus de la température de recristalisation
  2. plus facile à mettre en forme, et il en résulte des produits plus faciles à travailler
  3. moins cher à fabriquer que l’acier laminé à froid
  4. fabriqué sans pause ni retard dans le processus
  5. surface rugueuse, sans toucher gras et bords arrondis
104
Q

Quels sont les caractéristiques d’un acier laminé à froid (3) ?

A
  1. un acier laminé à chaud qui a subit d’autres traitements
  2. plus durs et plus résistants que les aciers standards laminés à chaud
  3. surface lisse, un toucher gras au toucher et des bords tranchants.
105
Q

Quels sont les applications d’un acier laminé à chaud ?

A

Bâtiments métalliques
Rails de voies ferrées
Châssis et autres pièces de véhicules lourds
Chauffe-eau
Ancrages
Jantes
Structures de construction
Autres utilisations ne nécessitant pas de formes précises

106
Q

Quels sont les applications d’un acier laminé à froids ?

A

Pièces de machines (boulons, pignons, engrenages…)
Meubles en métal
Classeurs
Tables
Tuyaux d’échappement
Chaises
Électroménagers
Chauffe-eau
Étagères et autres produits similaires

107
Q

Nommer des exemples d’endroit ou mettre un solins (5) ?

A
  1. le long des rives du toit
  2. aux endroits où la pente du toit change
  3. où le toit s’aboute à des plans verticaux
  4. où des cheminées, des canalisations de ventilation et des lanterneaux percent le toit
  5. où l’eau peut s’infiltrer dans les murs extérieurs, soit aux ouvertures des portes et des fenêtres et le long des joints où des matériaux se rencontrent dans le plan des murs
108
Q

De quels matériaux peuvent être fait les placards de cuisine ? (2)

A
  1. bois (panneaux de contreplaqué ou de particules avec un placage de stratifié, de bois ou de laque)
  2. acier émaillé
109
Q

De quels matériaux peuvent être fait les comptoirs de cuisine ? (7)

A
  1. stratifié
  2. bois dur
  3. carreaux de céramique
  4. marbre ou granit
  5. pierres synthétiques
  6. béton
  7. acier inox
110
Q

Énoncer 4 caractéristiques des portes à âmes creuses.

A
  1. renferme une noyau à nid d’abeille déployé
  2. destiné à un usage intérieure
  3. légère
  4. offre un faible isolation thermique et acoustique
111
Q

Énoncer 4 caractéristiques des portes à âmes pleines.

A
  1. constitué des blocs de bois collés
  2. sert surtout de porte extérieure
  3. offre un résistance au feu
  4. offre une bonne isolation acoustique et thermique