Pont de Wanxian
Le pont de Wanxian (chinois simplifiĂ© : äžćżéżæ±ć€§æĄ„ ; chinois traditionnel : èŹçžŁé·æ±ć€§æ© ; pinyin : ; litt. « pont de Wanxian sur le YangtsĂ© ») est un pont en arc en bĂ©ton armĂ©, franchissant le fleuve Yangzi Jiang Ă Wanzhou, dans la municipalitĂ© de Chongqing, en Chine[1].
Pont de Wanxian èŹçžŁé·æ±ć€§æ© | |
GĂ©ographie | |
---|---|
Pays | Chine |
Province | Municipalité de Chongqing |
Commune | Wanzhou |
CoordonnĂ©es gĂ©ographiques | 30° 45âČ 36âł N, 108° 25âČ 11âł E |
Fonction | |
Franchit | Yangzi Jiang |
Fonction | Pont routier |
Caractéristiques techniques | |
Type | Pont en arc |
Longueur | 856 m |
Portée principale | 420 m |
Largeur | 24 m |
Construction | |
Construction | 1997 |
Ouvert à la circulation en 1997, son arc présente une portée de 420 mÚtres, faisant de cet ouvrage le plus grand au monde dans sa catégorie, les ponts en arc en béton, devant le pont de Krk en Croatie, achevé en 1980 avec une travée principale de 390 mÚtres[1].
Descriptif général
Il sâagit dâun pont en arc Ă tablier supĂ©rieur dâune portĂ©e libre de 420 mĂštres, mesurĂ©e entre extrĂ©mitĂ©s de la corde infĂ©rieure de lâarc[1].
Le principe dâun pont en arc a Ă©tĂ© retenu pour Ă©viter de recourir Ă des fondations profondes et des piles de grande hauteur. Diverses solutions ont Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es avec des longueurs des travĂ©es diffĂ©rentes : pont suspendu, pont en arc en acier, pont Ă poutre en bĂ©ton prĂ©contraint, pont Ă haubans et pont en arc en bĂ©ton prĂ©contraint. Ce sont des considĂ©rations Ă©conomiques ainsi que les dispositions du lieu qui ont conduit Ă retenir la solution en arc, mĂȘme s'il sâagissait de franchir un nouveau cap technologique[1].
Lâaxe de l'arc est une courbe de type chaĂźnette prĂ©sentant un ratio hauteur/portĂ©e de 1/5. En coupe l'arc est constituĂ© dâun caisson de 7 m de haut et 16 m de large, et dont lâĂ©paisseur des plateaux supĂ©rieur et infĂ©rieur est de 40 cm. Un arc tubulaire en acier rempli de bĂ©ton (CFST), pesant 2 160 t, a servi de squelette rigide Ă lâossature. Il a Ă©tĂ© conçu principalement pour soutenir le poids de la voĂ»te en bĂ©ton pendant la construction. Les tubes ont Ă©tĂ© remplis avec du bĂ©ton hautes performances C60 prĂ©sentant une rĂ©sistance ultime de 60 MPa[2].
Lâossature mĂ©tallique du caisson de lâarc est constituĂ©e de cinq cadres espacĂ©s de 3,8 m les uns des autres, de 6,45 m de hauteur et 15,2 m de largeur. Les tubes longitudinaux de prĂ©contrainte sont en acier sans soudure de 16 mm d'Ă©paisseur et 402 mm de diamĂštre. Un contreventement constituĂ© de membrures mĂ©talliques diagonales et verticales vient rigidifier le tout[2].
Construction
Pour un arc dâune telle portĂ©e, si la mĂ©thode traditionnelle dâassemblage par encorbellement avait Ă©tĂ© utilisĂ©e, il aurait Ă©tĂ© nĂ©cessaire dâutiliser des grues de levage de grande capacitĂ© et le nombre d'unitĂ©s de prĂ©fabrication aurait trĂšs Ă©levĂ©. En outre, un important dispositif dâappuis temporaires aurait Ă©tĂ© nĂ©cessaire pour maintenir l'Ă©quilibre et la stabilitĂ© de lâouvrage en cours de construction. Il en aurait rĂ©sultĂ© un coĂ»t prohibitif[2].
Pour cette raison, il a Ă©tĂ© retenu, en complĂ©ment de la mĂ©thode de construction par encorbellement, la mise en place dâun cadre en treillis tubulaire. Celui-ci joue le double rĂŽle de cintre et dâarmature principale. AprĂšs achĂšvement du cadre treillis en tubes d'acier, du bĂ©ton est pompĂ© dans les tubes en acier pour accroĂźtre la capacitĂ© du cadre. Le cadre treillis est ensuite recouvert par du bĂ©ton pour constituer une section achevĂ©e de lâarc. Les pilettes de support du tablier, les Ă©lĂ©ments du tympan et le tablier du pont sont ensuite construits[3].
Cette mĂ©thode de construction conduit Ă un poids rĂ©duit et un faible nombre dâĂ©quipements et de main dâĆuvre[3].
Chaque arc en acier tubulaire a Ă©tĂ© divisĂ©e longitudinalement en 36 sections Ă 12,9 m de longueur en axe et pesant 60 t. Toutes les sections ont Ă©tĂ© fabriquĂ©es et assemblĂ©es dans un chantier naval Ă environ 200 km en amont du pont puis acheminĂ©s sur le site. L'arc a Ă©tĂ© Ă©rigĂ© principalement Ă lâaide dâune grue Ă cĂąble avec l'aide dâappuis temporaires disposĂ©s au droit des extrĂ©mitĂ©s des arcs[3].
Le pont a été mis en service en .
Notes
- Bangzhu Xie (2008), p 182
- Bangzhu Xie (2008), p 183
- Bangzhu Xie (2008), p 184
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
Bibliographie
- (en)[PDF]Bangzhu Xie, « Wanxian long span concrete arch bridge over Yangtse river in China », sur site de lâuniversitĂ© de Fuzhou (Chine) consacrĂ© aux ponts en arc, (consultĂ© le )
- (en)[PDF]B. Chen, Y. Wang et Q. Huang, « New type of concrete arch bridge with corrugated steel webs », sur site de lâuniversitĂ© de Fuzhou (Chine) consacrĂ© aux ponts en arc, (consultĂ© le )
- (en)[PDF]Baochun CHEN & Tingmin MOU, « Research on concrete arches with steel web », sur site de lâuniversitĂ© de Fuzhou (Chine) consacrĂ© aux ponts en arc, (consultĂ© le )
- (en)[PDF]Jing GAO et Baochun CHEN, « Experimental research on CFST model arch with corrugated steel web subjected to assymetric load », sur site de lâuniversitĂ© de Fuzhou (Chine) consacrĂ© aux ponts en arc, (consultĂ© le )