Examen de fin de formation, formation initiale et cours du soir Session Juin 2011
Filière : Chef de chantier travaux publics Epreuve : Théorie Niveau : Technicien Barème: /40 Durée : 4 heures
1°/Dans le cas d’aménagement, de transformation, d’agrandissement ou d’expertise d’un bâtiment existant, il faut établir un relevé : Quelles sont les opérations à effectuer pour la réalisation de ce relevé
2°/Un cahier de prescriptions comprend en général 4 parties parmi lesquelles on trouve : • Le devis descriptif • Le bordereau des prix Donner la signification de chacun de ces deux éléments
3°/Les essais des sols in situ sont des essais de chargement qui ont pour but de déterminer sur place la courbe des déformations en fonction des charges .Ils tendent à reproduire les conditions de travail réelles du sol sous une fondation superficielle Quelles sont les phases d’une reconnaissance du sol énumérer les essais des sol in situ
4°/Parmi les opérations topographiques fréquemment utilisées sur le terrain on peut citer l’altimétrie .Quel est le but de l’altimétrie ou nivellement et dans quels cas l’utilise t-on ?
5°/Quels sont les principes généraux pour l’étude générale d’un tracé routier : A/ pour le constructeur B/ pour l’usager
. 6°/Déterminer les dimensions d’une semelle isolée rectangulaire sachant que les dimensions du poteau est 25×35. Les charges transmises au sol avant pondération sont : G= 400 KN Q = 280 KN ___ La résistance au sol σsol = 0.70 MPa
Vérifier la condition de résistance avec poids propre de la semelle
7°/Un écoulement d’eau dans une Conduite de vidange de fond d’un barrage en terre , de viscosité dynamique moyenne µ = 0,001 Pa.s et de masse volumique ρ= 1000kg.m-3 se fait dans un tube horizontal de diamètre nominal DN = 1,5m et de longueur L = 300m. On installe sur ce tube, deux capteurs de pression statique constitués par deux manomètres (PI Pressure Indicator sur le schéma) ; les valeurs des pressions relatives données par ces appareils sont : p2 = 1,12 bar et p3 = 0,465 bar. patm = pression atmosphérique = 1,00×105 Pa, g = 9,81 m.s-2. La rugosité de la conduite=0,3mm
1- En utilisant la loi de Poiseuille (au dessous de l’exerice), calculer la valeur du débit-volume qv puis la vitesse moyenne v du fluide dans le tube. 2- En déduire la valeur du nombre de Reynolds Re. Quel type d’écoulement s’ajit il ? Quels sont les autres types d'écoulement que vous connaissez ? Comment les distingue t-on ? 3- Calculer la valeur du coefficient de perte de charge linéaire λ. 4- Exprimer la relation de Bernoulli en précisant la signification des différents termes. Appliquer la relation de Bernoulli entre les points 1 et 2 en négligeant tout frottement entre ces deux points (notamment au point A). En déduire l'expression littérale donnant H en fonction de patm , p2, v, ρ et g. Calculer numériquement H.
Examen de passage à Ia 2éme année, formation initiale Juin 2006
1-Enumérez et expliquez les éléments qui doivent figurer sur un plan d'installation d,un chantier. 2' La planification des travaux de constructions upposele calcul des durées des activités. Quels sont les élémentsn écessairesp our faire c. "àl.ul ? Donnez unexemple. 3. Quelles sont les contraintes à observer lors du choix de : . la longueur de la flèche de la grue . la position de la centrale à béton Dans quelles conditions utilise t-on un avenant i A quoi sert la caution définitive et comment la restituer ? Les terrassements sont les travaux qui se rapportent à la modification du relief d,un terrain. Cette modification du sol est réaliséep ar I'exécution des déblais et des remblais. Expliquez ces 2 derniers termes Quel est l'effet des adjuvants utilisés pour la fabrication des bétons ? on donne le système d'équations à 3 inconnues x, y et zsuivant : [Zx+2y+z-2 Jr"- y+z--2 L r * y - 2 2 - 6 1- Ecrirel e systèmed onnés ouss af ormem atricielleM xC: A a v e c : M : matrice carrée (3,3) des coefficients C : matrice uni colonne des inconnues A : matrice uni colonne du second membre Calculer A - det M et donner une conclusion Déterminer la matrice inverse M-l Résoudre le système donné
Contrôle et examen des études de structure des projets de bâtiments publics
Conformité aux normes et règlements de structure en vigueur
A- Notions réglementaires de base de calcul du Béton Armé Dessin de structure : normes et règles Matériaux de construction Bases de calcul de structure
B- Dispositions constructives et parasismiques Principes de ferraillages et dispositions constructives Dispositions parasismiques (RPS 2000)
Un géomètre veut raccorder par un pan coupé BC régulier (c’est à dire CT = BT et BCT = CBT)une façade rectiligne AB et une façade circulaire de centre O. Ce raccordement sera tel que CT soit tangente au cercle de centre O et de rayon OC.
1) Calculez la valeur « exacte » de la mesure suivante effectuée en mode suspendu en terrain horizontal, avec un ruban en acier de classe I, de 2,6 mm2 de section, de longueur 30 m:
- Lmesurée = 185,122 m.
- La température du ruban est mesurée à 25 °C et reste constante pendant toute la mesure.
- La tension constante est de 10 DaN. La mesure est faite en 6 portées de 30 m et une portée d’appoint (toutes les portées sont considérées parfaitement alignées).
Le ruban a été étalonné au préalable dans les conditions suivantes: (To = 4,5 DaN), (te = 20 °C). On a mesuré l’indication du ruban sur une base connue de 30 m: il indique 29,996 m.
L’écart type sur une mesure est de ± 1,9 mm (classe I), quelle est l’incertitude finale sur la distance ?.
2)Calculez la longueur à reporter sur le sol pour implanter une distance horizontale de 28,414 m avec le ruban suivant: ruban en acier de 20 m étalonné sous une tension de 15 DaN et à 20 °C, la mesure d’une base de 20 m ayant donné un résultat de 20,001 m. La température au moment de l’implantation est de 27,6 °C. Le terrain d’implantation est horizontal, l’opérateur dispose d’un dynamomètre lui permettant de tendre le ruban à 15 DaN.
3)On mesure entre 2 points A et B situés en zone Lambert III une distance inclinée de 2 342,142 m. La visée est unilatérale. L’angle zénithal lu est de 95,4776 gon (ht = hv = 1,62 m). Le point de station A est connu dans le système Lambert: A (982 058,965 m ; 155 944,160 m). Son altitude NGF est de 130,850 m (par rapport au géoïde).- Où est situé ce point ?.
- Quelle est la distance AB à reporter dans les calculs ?.
- Sachant qu’à cet endroit le Géoïde est à 8,5 m au dessus de l’ellipsoïde Clarke-80, donner les modifications à apporter au calcul précédent pour tenir compte de cet écart et évaluez l’erreur commise si on ne tient pas compte de cet écart Géoïde-ellipsoïde.
- Quelle est la correction en ppm à entrer dans la station totale pour obtenir directement la distance réduite ?.
4)Vous devez calculer les coordonnées Lambert d’un canevas de points mesurés par GPS.
Le programme d’exploitation des données GPS vous donne comme résultat brut les coordonnées géographiques (latitude j, longitude l et hauteur h) du point cherché par rapport à l’ellipsoïde Clarke 80. Vous devez transformer ces coordonnées géographiques en coordonnées planes Lambert.
4.1)Données: (j = 43,604525276 °,l = 7,072177133 °, h = 185,588 m). L’origine des longitudes est Greenwich.
- calcul de la latitude isométrique :L= ln[tan(p/4 + j/2)]-E/2.ln[(1+E.sin(j))/(1-E.sin(j)]
(ln représente le logarithme népérien).
- Latitude isométrique sur le parallèle origine: Lo est la valeur de L pour (j = jo).