Inspirations in Engineering 2013 - page 182

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Category 3: Industrial Buildings and Plants
Construction d’un aérocondenseur - Riyadh, Arabie Saoudite
Introduction
La société Saudi Electric Company a décidé de
construire une nouvelle unité de production d’énergie
à 140 km à l’ouest de Riyadh en Arabie Saoudite.
Cette unité de production est composée de turbines
à gaz, d’un générateur de vapeur à récupération de
chaleur, d’un générateur à turbine vapeur et de 2
aérocondenseurs identiques. Nous avons étudié la
structure métallique de ces aérocondenseurs.
L’aérocondenseur est composé de 42 cellules réparties
en « rues ». La structure a une dimension de 92 x 95 m
et une hauteur de 41 m.
Modélisation
La structure est composée d’environ 8.400 éléments
barres. Toutes ces barres sont issues de la bibliothèque
de profilés américains incluse dans Scia Engineer. De
plus, nous avons dû utiliser les qualités d’acier suivant
les normes américaines.
La sous-structure entièrement contreventée par
des tubes supporte le plancher des ventilateurs, la
passerelle, le support du collecteur et les façades
protégeant les échangeurs du vent. Une passerelle
périphérique en porte-à-faux permet d’accéder à toutes
les « rues ». Enfin, une cage d’escalier et une cage
d’ascenseur viennent compléter l’ensemble. Celles-ci
ont été étudiées séparément.
Aspect particuliers du projet
• La structure étant construite en Arabie Saoudite,
nous avons dû nous conformer aux cahiers des
charges de la Saudi Electric Company. Pour ce faire,
la norme ASCE/SEI 7-10 (IBC) et, en complément,
la norme Saudi Building Code SBC-302 Structural
Loading and Forces-2007, ont dû être utilisées afin
de définir les charges d’exploitations et climatiques à
appliquer à la structure.
• Le marché local des aciers de construction est
majoritairement composé de profilés américains. De
plus, nous avons dû nous adapter aux disponibilités
des profilés sur le marché qui devait fournir 2.500
tonnes d’aciers pour les deux aérocondenseurs.
• Le calcul de la structure a été effectué en utilisant le
contrôle acier suivant le code AISC – LRDF issue de
la norme américaine.
• Nous avons dû effectuer le calcul dynamique de la
structure soumise aux vibrations des ventilateurs
en fonctionnement mais également dans le cas où
une des palles d’un ventilateur se briserait. En effet,
le bris d’une palle induit des efforts dynamiques
importants.
Conclusion
Le logiciel de calcul Scia Engineer a fourni un outil de
modélisation exceptionnel de par sa facilité d’utilisation,
de modélisation et d’optimisation.
Nous avons pu effectuer ces calculs grâce aux
bibliothèques de normes et de profilés complètes ainsi
que grâce aux modules dynamiques.
Software: Scia Engineer
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