Nemetschek Structural User Contest 2013

182 X3 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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