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1. Levage par inserts noyés
1.1. Détermination des efforts extrêmes appliqués
Pour déterminer les efforts appliqués aux accessoires de levage, il faut tenir compte des paramètres suivants :
| Poids de la pièce préfabriquée |
| Type de coffrage | qadh |
| Acier ou plastique huilé | 100 kg/m2 |
| Matrice polyuréthane | Env. 150 kg/m2 |
| Bois vernis huilé | 200 kg/m2 |
| Bois rugueux | 300 kg/m2 |
La surface à prendre en compte dans les calculs est la surface de béton projetée, en contact avec le moule, perpendiculaire à la direction de décoffrage/démoulage. Pour des surfaces de béton matricées, ces efforts d’adhérence seront plus importants que dans le tableau et devront être calculés à part. Dans certains cas particuliers, l’effort | d’adhérence peut être nul : pièces précontraintes, pièces coulées dans un coffrage perdu… Notre gamme d’agents de démoulage (voir index) permet d’optimiser l’influence de cette adhérence, tout en améliorant votre qualité de parement. |
Efforts dynamiques Lors du levage et du déplacement des pièces préfabriquées, les accessoires de levage sont soumis à des efforts dynamiques. Ces efforts dépendent du type d’engin de levage utilisé et sont pris en compte via un coefficient dynamique défini « ψdyn » dans le tableau ci-dessous : |
| Engin de levage | coefficient dynamique (?dyn) |
| Grue fixe ou sur rails, vitesse < 1m/s | 1,15 |
| Grue fixe ou sur rails, vitesse > 1m/s | 1,30 |
| Pont roulant, vitesse < 1m/s | 1,15 |
| Pont roulant, vitesse > 1m/s | 1,60 |
| Levage et déplacement sur terrain plat | 2 |
| Levage et déplacement sur terrain accidenté | 4 |
Angle d’élingage
Si les élingues ne sont pas parallèles lors du levage, l’effort dans les ancrages est pondéré par le coefficient d’élingage « ψe » repris dans le tableau ci-contre. Ce coefficient « ψe » dépend de l’angle ψ qui est l’angle au sommet des 2 élingues diamétralement opposées.
| Angle α | Longueur de brin L | Coefficient d’élingage (ψe) |
| 0° | - | 1 |
| 30° | 2 x D | 1,04 |
| 45° | 1,3 x D | 1,08 |
| 60° | 1 x D | 1,16 |
| 90° | 0,7 x D | 1,42 |
| 120° | 0,6 x D | 2 |
Nombre de points de levage efficaces
Dans un système statique, la répartition des charges dans les élingues dépend de la position des points d’ancrage et de la tension dans les élingues ; en effet, si les points ne sont pas parfaitement symétriques ou comme les élingues ne sont pas toutes exactement de la même longueur, certaines ne seront pas tendues. C’est pourquoi, lors de l’utilisation d’élingues à 4 brins, seuls 2 points de levage sont considérés comme efficaces et pris en compte dans le dimensionnement. | Tous les points de levage mis en place sont considérés comme efficaces et donc pris en compte dans le dimensionnement lors de l’utilisation d’un système d’équilibrage/ compensation automatique permettant de répartir uniformément les charges sur tous les accessoires (palonnier équilibreur, élingues avec poulies ou avec triangle de compensation automatique…). |
2 points efficaces | 4 points efficaces |
![]() | ![]() |
Les efforts appliqués « Fd » doivent être calculés selon la formule suivante : | avec : |
Conclusion
La charge maximale d’utilisation des accessoires choisis doit être supérieure à Fd. | Aucun levage n’est autorisé avec nos accessoires pour une résistance béton inférieure à 15 MPa. |
Un guide d’aide au dimensionnement des accessoires de levage vous est proposé en page suivante pour les cas de manutention simple (levage à plat, levage vertical). | Il sera utile pour analyser les cas plus complexes de relevage avec appui, de retournement… ou tout simplement pour que nous puissions vous aider dans la détermination des accessoires les mieux adaptés à votre cas de figure. Veuillez donc envoyer ce document complété à notre service technique. |
Guide d’aide à la détermination des efforts de levage
Il respecte les règles établies par le groupe de travail spécialisé encadré par le CERIB. | gravité est situé à l’intérieur de l’élément, et pouvant contenir des ouvertures. Elles peuvent être constituées de plusieurs couches de matériaux de densité différente. |
Poids de la pièce (G) :
| Encombrements | Composant « 1 » | Composant « 2 » | |
| Longueur (B) | [m] | ||
| Largeur (C) | [m] | ||
| Epaisseur (E) | [m] | ||
| VOLUME (V) | V1 = B1 x C1 x E1 | V2 = B2 x C2 x E2 | [m3] |
| Evidements | Composant « 1 » | Composant « 2 » | |
| Longueur (b) | [m] | ||
| Largeur (c) | m[] | ||
| Epaisseur (e) | [m] | ||
| VOLUME (v) | v1 = b1 x c1 x e1 | v2 = b2 x c2 x e2 | [m3] |
| Densité (D) | D1 = | D2 = | [kg/m3] |
| POIDS GLOBAL (G) | G1 = (V1 - v1) x D1 | G2 = (V2 – v2) x D2 | [kg] |
à compléter
à calculer
Le poids global (G) à prendre en compte, correspond à la somme des poids des composants, éventuellement additionné du poids d’équipements complémentaires (machinerie sur dalle,
Efforts extrêmes « Fd » appliqués aux accessoires de levage
Adhérence au coffrage/moule (A) :
| Longueur (B) | [m] | |
| Largeur (C) | [m] | |
| SURFACE (Sf) | Sf = B x C | [m2] |
| qadh (1) | [kg/m2] | |
| ADHERENCE (A) | A = Sf x qadh | [kg] |
(1) Voir détail des coefficients en pages précédentes.

La valeur « Fd » obtenue par calcul est à comparer à la Charge Maximale d’Utilisation (CMU) spécifiée pour les accessoires de levage choisis.













