- Pont de Chaotianmen
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Pont de Chaotianmen
朝天门大桥Pays Chine Localité Chongqing Latitude
LongitudeFranchit Yangzi Jiang Fonction pont routier et ferroviaire Type Pont en arc Longueur 932 m Portée principale 552 m Largeur 26,5 m Matériau acier Construction 2009 Géolocalisation sur la carte : Chine
Listes Ponts remarquables • les plus longs • suspendus • à haubans • en arc • romains • cantilever
modifier Le pont principal de Chaotianmen (en sinogrammes simplifiés : 朝天门大桥 ; en sinogrammes traditionnels : 朝天門大橋 ; en pinyin : ) près de Chongqing sur la rivière Yangzi Jiang est un pont en arc en treillis métallique, de type bow-string, à tablier intermédiaire d'une longueur totale de 932 m. Avec une travée principale de 552 m de longueur, le pont de Chaotianmen est actuellement le plus grand pont en arc du monde. Cette travée est plus longue de 2 m que celle du Pont Lupu à Shanghai qui détenait le précédent record avec 550 m.
L’ouvrage est à deux niveaux. Le tablier supérieur est large de 36,5 m et possède six voies de circulation et deux trottoirs. Le tablier inférieur supporte deux voies ferrées pour des lignes municipales et deux voies de chaque côté.
Le treillis des travées latérales a été mis en place par des méthodes cantilever avec l'aide de palées d’appui temporaires. Le treillis de la travée principale a été installé à l'aide d’un pylône, par élinguage.
Sommaire
Descriptif général
Le pont de Chaotianmen est situé à 1,2 km en aval de Chaotianmen à Chongqing, en Chine. Il s’agit d’un franchissement important reliant des centres urbains d’affaires sur les deux rives de la rivière Yangzi Jiang.
D’une longueur totale de 1 741 m, le pont est constitué d’un pont principal et de deux viaducs d’accès. Le pont principal est un pont en arc métallique de 932 m de long, constitué de trois travées de longueurs respectives 190 m, 552 m et 190 m. Les viaducs d’accès sont des ponts à poutres continues en béton précontraint de 314 m de longueur pour le viaduc nord et 495 m pour le viaduc d’accès sud.
Avec une travée principale longue de 552 m, l’ouvrage est actuellement le plus grand pont en arc du monde. Cette travée est plus longue de 2 m que celle du Pont de Lupu à Shanghai qui détenait le précédent record avec 550 m.
L’ouvrage est à deux niveaux. Le tablier supérieur est large de 36,5 m et possède six voies de circulation et deux trottoirs. Le tablier inférieur supporte deux voies ferrées pour des lignes municipales et deux voies de part et d’autre[1].
Paramètres de conception
Les spécifications routières ont les suivantes : il s’agit un tronçon d’autoroute urbain dont la vitesse de référence pour la conception est de 60 Km/h. Le tablier supérieur comporte deux fois trois voies de 3,75 m de largeur et deux passages piétons de 2,5 m de large. Le tablier inférieur comprend deux fois deux vois avec une hauteur libre supérieure ou égale à 5 m[1].
Les spécifications de la voie ferrée sont celles d’une ligne légère à deux voies avec un écartement en lignes de 4,2 m, une vitesse de conception de 80 km/h et une pointe autorisée de 100 km/h, un gabarit ferroviaire de 9,2 m en hauteur et de 6,5 m en largeur[1].
La charge prise en compte est de 2.5 kN/m2 pour le calcul général de la structure et de 4.0 kN/m2 for le calcul des pièces de détail.
Sur le plan météorologique, la vitesse maximale du vent prise en compte est de 26.7m/s et la température varie entre +45 °C et -5 °C avec une température moyenne de 20° et un gradient de température de ±25°.
Caractéristiques de l’ouvrage
La structure métallique
Le pont principal est un pont en arc de type bow-string à trois travées continues. Les travées latérales sont constituées de treillis de hauteur variable, et la travée du milieu est un arc en treillis en acier encastré à chacune de ses extrémités. La hauteur entre le sommet de l’arc et le milieu de la travée est de 142 m. La corde de l’arc inférieur est une parabole de 128 m au sommet, et l’élancement, le ratio hauteur /travée, de est 1/4.3125. La poutre centrale est constituée d’un treillis en N (type poutre Pratt) de hauteur variable. Celle-ci est de 14 m est à mi-travée et de 11,83 m en extrémité. Du fait de cette hauteur variable, les montants des panneaux du treillis ont des longueurs respectives de 12m, 14m et 16m[2].
Deux tirants sont positionnés dans la travée principale, espacés verticalement de 11,83 m. Le tirant supérieur ne traverse pas la totalité du treillis constituant l’arc mais n’est raccordé qu’à la corde inférieure de l’arc, alors que le tirant inférieur traverse tout le treillis pour se connecter à la corde supérieure de l’arc. Le tirant supérieur est constitué d’une poutre en H, alors que le tirant inférieur est une poutre en I complétée de câbles[2].
L’ouvrage comprend un système d’appui articulé. Dans le sens longitudinal, des appareils d’appuis fixes articulés sont disposés au milieu de la pile du côté nord, et des appareils d’appuis mobiles sur les autres piles. Dans le sens transversal, les appareils d’appuis fixes sont disposés sur l'appui du milieu, et les mobiles sur les supports latéraux. L’appareil d’appui articulé est en acier et a une grande capacité puisqu’il peut supporter des efforts de 145 000 kN, ce qui constitue le record en Chine[2].
Le tablier
Les tabliers supérieur et inférieur sont constitués d’une dalle orthotrope en acier. La tôle d’acier présente une épaisseur de 16 mm. Le tablier supérieur est comporte longitudinalement 6 poutres, le tablier inférieur en a 2 de part et d’autre, sous chaque voie. Des poutres transversales viennent rigidifier chacun des tabliers[3].
Système de contreventement
Des contreventements plans longitudinaux sont fixés transversalement sur le tablier inférieur. Ils sont constitués de poutres en "H" soudées en forme de croix. Les poutres d'acier transversales contribuent également aussi à ce système de contreventement[3].
Eléments de calculs
L’analyse montre que dans la structure de tirant double, le tirant inférieur joue un rôle dominant. La contrainte de traction supportée par le tirant supérieur (28 209 kN) est en effet égale à moins du tiers de la contrainte totale (86 200 kN), le tirant inférieur supportant 59 991 kN[4].
Par ailleurs, le calcul montre que la déflexion sous charge roulante au centre de la travée (1 / 1730) est très inférieure à la valeur admissible dans le Code (1 / 750). Ainsi, nous pouvons en conclure que le treillis en arc en acier du pont a une rigidité verticale plus grande, mais la rigidité structurelle n'est pas le facteur essentiel dans la conception structurelle[4].
Construction
Notes
- Xue-wei Duan (2008), p 410
- Xue-wei Duan (2008), p 411
- Xue-wei Duan (2008), p 412
- Xue-wei Duan (2008), p 413
Voir aussi
Articles connexes
Bibliographie
- (en)[PDF]Xue-wei Duan, « Design of main bridge of Chaotianmen Yangtse river bridge » sur Colloque Chine-Croatie sur les grands ponts en arc, 12-14 juillet 2008. Consulté le 12 décembre 2009
- (en)[PDF]Zhongfu XIANG, Xuesong ZHANG, Baisong DU, Jian MAO & Hongyue YU, « Study on erection control scheme for long span steel arch bridge an dits application on chaotianmen Yangtse river bridge » sur Colloque Chine-Croatie sur les grands ponts en arc, 12-14 juillet 2008. Consulté le 13 décembre 2009
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