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BASSIN D'AUSTERLITZ - ENSER

Trimble Construction Awards - Enser, Bassin d'Austerlitz

A propos du projet

Catégorie : Projet Infrastructure
Société : ENSER
Localisation du projet : PARIS 12 ème et 13 ème, France

Groupement : IMPLUVIUM - Urbaine de Travaux, Groupe Fayat, Sade, Soletanche Bachy, Sefi-Intrafor Bessac.

Le projet en images

Trimble Construction Awards - Enser, Bassin d'Austerlitz

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Le projet en chiffres

Le projet du bassin de stockage des eaux pluviales à Austerlitz présente des données utiles qui témoignent de son envergure et de son importance, même s'il s'agit d'un projet de taille relativement modeste mais magnifique. Voici les informations clés concernant les dimensions de la structure, les quantités de matériaux utilisés et les chiffres clés associés :

Superficie du projet : Le bassin a un diamètre de 50 mètres, ce qui correspond à une superficie d'environ 1 963,5 mètres carrés.
Tonnage d'acier : Les planchers techniques ont nécessité un poids total d'armature de 79 tonnes, tandis que le radier inférieur a utilisé 605 tonnes d'armatures.
Volume de béton : Les planchers techniques ont une épaisseur de 45 cm et une surface totale de 1 060 mètres carrés. Ainsi, le volume de béton nécessaire pour les planchers techniques s'élève à environ 475 mètres cubes. Quant au radier inférieur, il a nécessité 3 450 mètres cubes de béton.
Ratio armature/béton : Pour les planchers techniques, le ratio est de 170 kg d'armature par mètre cube de béton (79 tonnes d'armature pour 475 mètres cubes de béton). Pour le radier inférieur, le ratio est de 175 kg d'armature par mètre cube de béton (605 tonnes d'armature pour 3 450 mètres cubes de béton).

Ces données mettent en évidence les quantités significatives de béton et d'acier utilisées dans la réalisation du bassin de stockage des eaux pluviales à Austerlitz.

Produits Trimble utilisés

Tekla Structures
Tekla Model Sharing
Trimble Connect

Description du projet

Dans le cadre des Jeux Olympiques de 2024, la Ville de Paris s'est engagée dans la réalisation d'un projet majeur : La construction d'un bassin de stockage des eaux pluviales à Austerlitz.

L'objectif principal de ce projet est de prévenir les déversements des réseaux d'assainissement dans la Seine lors d'orages violents, avec pour résultat direct l'amélioration de la qualité des eaux de la Seine.

Ce projet d'envergure comprend la construction de plusieurs éléments clés. Tout d'abord, deux ouvrages de prise d'eau, situés respectivement sur la rive gauche (puits Valhubert) et sur la rive droite (puits Tournaire), permettront de capter les eaux pluviales avant qu'elles ne rejoignent la Seine.

Ensuite, un bassin de stockage, de 50 mètres de diamètre et d'une profondeur de 30 mètres, doté d'une capacité de 46 000 mètres cubes, sera érigé pour stocker les eaux pluviales excédentaires. Enfin, un collecteur DN 2500, s'étendant sur une distance de 625 mètres et creusé en utilisant la technique du microtunnelage, reliera les trois ouvrages mentionnés précédemment.

Enser, entreprise spécialisée, est chargée des études d'exécution des structures internes du bassin, telles que la dalle de couverture, les planchers techniques internes, le radier et l'escalier hélicoïdal.

De plus, Enser est également responsable des études des ouvrages annexes du projet, tels que la galerie d'accès et l'ouvrage de rejet, incluant même le puits blindé de ces ouvrages.

Pour mener à bien cette réalisation complexe, l'utilisation du logiciel Tekla Structures s'est révélée indispensable. En effet, compte tenu de la grande quantité d'armature requise, de la forme complexe des structures et de la présence de nombreuses réservations, ce logiciel a permis une modélisation précise de l'armature des planchers techniques et du radier inférieur.

Ce projet d'envergure témoigne de l'engagement de la Ville de Paris envers l'amélioration de la qualité des eaux de la Seine et constitue une mesure importante pour garantir un environnement sain et préservé pour les générations présentes et futures.

Des défis à relever

Le projet d'Austerlitz a présenté plusieurs défis techniques et a bénéficié de facteurs clés de réussite.

  • L'un des principaux défis était la réalisation de plans de ferraillage exploitables sur le chantier, avec un niveau de détail élevé.
  • La forme circulaire du bassin, la présence de nombreuses réservations et la densité importante de l'armature, combinées à la nécessité de respecter les délais de construction, ont nécessité l'utilisation de Tekla Structures pour ce projet.
  • Grâce à Tekla Structures, nous avons pu créer un modèle détaillé de l'armature des planchers techniques et du radier. Ce modèle a été utilisé pour générer des plans d'exécution détaillés qui ont été bénéfiques sur le chantier, permettant de minimiser les erreurs lors de la pose des barres d'armature.
  • L'exigence de produire des plans fiables et précis a été relevée grâce à l'utilisation de cette solution logicielle.
  • Pour les planchers internes et le radier, en raison de l'ampleur du projet, nous avons utilisé la fonction "Tekla Model Sharing". Cette fonctionnalité nous a permis de travailler en parallèle avec deux à trois concepteurs BIM sur le projet, facilitant ainsi la collaboration et assurant la cohérence du modèle.
  • En ce qui concerne la modélisation de l'escalier hélicoïdal, nous avons utilisé un modèle Grasshopper, qui a été intégré à la modélisation structurelle en utilisant les logiciels SOFISTIK et Tekla. Cette approche a permis de concevoir de manière précise et efficace la structure complexe de l'escalier, en exploitant les fonctionnalités avancées des solutions Trimble.
  • Dans l'ensemble, nous sommes fiers d'avoir réussi à relever les défis techniques du projet d'Austerlitz en utilisant les solutions logicielles de Trimble. L'utilisation de Tekla Structures nous a permis de générer des plans d'exécution détaillés et fiables, contribuant ainsi à la réussite du projet.
  • De plus, l'utilisation de Tekla Model Sharing a amélioré la collaboration et la productivité, tandis que l'intégration de Grasshopper avec SOFISTIK et Tekla a permis une modélisation structurale avancée pour l'escalier hélicoïdal. Ces avantages ont contribué à l'efficacité globale du projet et à la satisfaction de notre équipe.

Rôle principal de ENSER

Bureau d'étude en phase d'Exécution