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Les nouvelles exigences architecturales et structurelles demandent toujours des solutions technologiques avec des dispositifs destinés à garantir des hautes prestations dans le respect des lignes guide, traçabilité, facilité d’assemblage, durabilité et résistance à la corrosion.

La post-tension permet de réaliser des structures avec des ouvertures plus larges, d’obtenir des édifices avec des épaisseurs réduites des planchers, et au même temps, des amples zones sans colonnes. C’étaient les colonnes qui souvent conditionnaient les géométries et la division

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des surfaces dans la conception des partitions internes.
Le contrôle des déformations et de la fissuration sont certains des aspects que l’application des câbles permet de contrôler efficacement, au contraire de ce qui a lieu dans les structures en béton armé traditionnel.
La post-tension des planchers peut être réalisée avec des systèmes de post-tension adhérente et des systèmes de post-tension non adhérente.
Les systèmes adhérents (Bonded) sont réalisés avec des torons gainés dans des gaines métalliques ou en polyéthylène équipés d’injection et évent, pour permettre un correct remplissage des câbles avec du ciment.

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Les systèmes non adhérents (Unbonded) sont réalisés avec des torons graissés et gainés en polyéthylène (Vipla) qui ne nécessitent pas d’injection de ciment.

La technologie de la post-tension a été employée pendant beaucoup d’années surtout pour réaliser des grandes structures comme : ponts, poutres, réservoirs, etc., en exploitant les avantages dérivés de l’application de charges concentrées, leur capacité de réagir aux charges améliorait sans fissurer le béton.

Les structures minces étaient réalisées par des systèmes traditionnels, sans considérer la possibilité d’applications de post-tension aux mêmes, donc les sols industriels, les planchers diaphragmes, les pieux de fondation normalement réalisés seulement avec une armature lente, aujourd’hui trouvent des grands avantages structuraux dans l’application de la post-tension.

  • En comparant cette technologie à celle du béton traditionnel, il y a une économie considérable de la quantité de ciment et d’acier qui dérive de la réduction des sections transversales, plus minces dans leur conception, (économie d’armature lente et béton),
  • Réduction des flexions par rapport aux sections en béton armé traditionnel, (rigidité majeure des structures où il est possible de réduire la flexion),
  • Bon comportement à la fissuration et, en conséquence, bonne protection des armatures contre la corrosion, (réduction de la micro fissuration du béton et conséquente protection des armatures lentes à la corrosion),
  • État limite de service presque inaltéré, même après une surcharge accidentelle considérable, parce que les fissures se ferment à nouveau quand la charge est épuisée,
  • Haute résistance à la fatigue, puisque l’amplitude des tensions varie dans les armatures post-tendues sous l’influence de charges alternatives.

En ajoute aux caractéristiques générales sus-indiquées dues à l’application de la technologie de la posttension dans les constructions, il y en a d’autres plus typiques des applications dans les planchers:

  • Structures plus économiques grâce à l’utilisation d’acier post-tendu à haute performance au lieu des aciers d’armature lente traditionnels,
  • Travées avec des ouvertures plus larges et majeure flexibilité. Cette dernière dérive de la réduction du poids propre des structures qui se reflète sur les structures d’élévation et fondation en réduisant en général les hauteurs des édifices,
  • Structure soumise à des charges permanentes, bon comportement en termes de fléchissement et fissuration,
  • Majeure résistance à la coupe grâce à une disposition convenable des torons.

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