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WIVA construit sarl CI VIS PACEM PARABELLUM 💪
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🏗️ SÉRIE MAÇONNERIE & ENDUIT — Partie 2/3 · COURS📐 Calcul du mortier de pose — Ciment, sable et eau━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━📖...
25/05/2026

🏗️ SÉRIE MAÇONNERIE & ENDUIT

— Partie 2/3 · COURS

📐 Calcul du mortier de pose — Ciment, sable et eau
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📖 COURS
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Le mortier de pose est le mélange utilisé pour assembler les briques, blocs ou pierres dans les travaux de maçonnerie.
Il assure :
▸ la liaison entre les éléments
▸ la répartition des charges
▸ l’étanchéité partielle des joints
▸ la stabilité du mur
Un bon mortier doit être :
✅ résistant
✅ plastique
✅ homogène
✅ facile à travailler
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🧱 COMPOSITION DU MORTIER
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Le mortier de pose est composé de :
1 — Ciment
▸ Assure la résistance du mélange
▸ Dosage courant : 250 à 350 kg/m³
2 — Sable
▸ Donne le volume et la stabilité
▸ Sable propre sans argile ni déchets
3 — Eau
▸ Permet l’hydratation du ciment
▸ Quantité modérée pour éviter un mortier trop liquide
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📏 DOSAGES COURANTS
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🔹 Mortier maigre
👉 200 à 250 kg de ciment / m³
Utilisé pour petits ouvrages non porteurs
🔹 Mortier courant de pose
👉 300 kg de ciment / m³
Utilisé pour murs en agglos et briques
🔹 Mortier riche
👉 350 à 400 kg de ciment / m³
Utilisé pour zones humides ou ouvrages résistants
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📐 MÉTHODE DE CALCUL
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👉 Formule du volume de mortier :
V = Surface du mur × épaisseur des joints
En pratique :
▸ Pour 1 m² de mur en agglos de 15 :
👉 consommation moyenne ≈ 0,03 m³ de mortier
▸ Pour 1 m² de mur en briques :
👉 consommation moyenne ≈ 0,05 m³ de mortier
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📌 EXEMPLE RÉSOLU
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Mur en agglos de 15 cm :
▸ Surface du mur = 20 m²
▸ Consommation de mortier = 0,03 m³/m²
▸ Dosage = 300 kg/m³
1 — Volume de mortier :
V = 20 × 0,03
👉 V = 0,60 m³
2 — Quantité de ciment :
C = 300 × 0,60
👉 C = 180 kg de ciment
👉 Nombre de sacs de 50 kg :
180 / 50 = 3,6 sacs
👉 Prévoir 4 sacs de ciment
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💡 À retenir :
— Un mortier trop riche fissure facilement
— Un mortier trop maigre manque de résistance
— Le sable doit toujours être propre
— On ajoute l’eau progressivement pour éviter un mélange trop liquide

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SÉRIE 4: MAÇONNERIE & ENDUIT — Partie 1/3 · EXERCICE📐 Métrés complets de maçonnerie — Villa 3 chambres + salon👇 Lis bien...
25/05/2026

SÉRIE 4: MAÇONNERIE & ENDUIT

— Partie 1/3 · EXERCICE
📐 Métrés complets de maçonnerie — Villa 3 chambres + salon

👇 Lis bien, fais tes calculs, puis vérifie avec le corrigé en bas.
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📐 ÉNONCÉ
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On veut calculer les métrés complets de la maçonnerie en agglos creux d'une villa plain-pied de 3 chambres + salon, dimensions hors tout 10,00 m × 8,00 m, hauteur sous plafond 2,80 m.
Données :
— Agglos creux : 20×40×15 cm
— Joint de mortier : 2 cm
— Murs extérieurs : périmètre 34,00 ml
— Murs intérieurs (refends) : longueur totale 18,00 ml
— Ouvertures extérieures : 3 portes 0,90×2,10 m + 6 fenêtres 1,20×1,20 m
— Ouvertures intérieures : 4 portes 0,90×2,10 m
— Poteaux extérieurs (×10) : section 30×30 cm
— Poteaux intérieurs (×4) : section 30×30 cm
— Majoration casse : 5 %
— avec 1 sac ciment on peut trouver 20 agglos
❓ TRAVAIL DEMANDÉ :
Calculer la surface brute des murs extérieurs et intérieurs
Calculer toutes les déductions
Calculer la surface nette totale
Calculer le nombre d'agglos creux
Calculer le nombre de sacs de ciment

⏬ Essaie avant de regarder le corrigé !
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✅ CORRIGÉ
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📏 1. SURFACES BRUTES
▸ Murs extérieurs : 34,00 × 2,80 = 95,20 m²
▸ Murs intérieurs : 18,00 × 2,80 = 50,40 m²
▸ Surface brute totale : 95,20 + 50,40 = 145,60 m²
👉 Surface brute totale = 145,60 m²
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📐 2. DÉDUCTIONS
▸ Portes extérieures (×3) : 3 × (0,90×2,10) = 5,67 m²
▸ Fenêtres (×6) : 6 × (1,20×1,20) = 8,64 m²
▸ Portes intérieures (×4) : 4 × (0,90×2,10) = 7,56 m²
▸ Poteaux extérieurs (×10) : 10 × (0,30×2,80) = 8,40 m²
▸ Poteaux intérieurs (×4) : 4 × (0,30×2,80) = 3,36 m²
▸ Total déductions : 5,67 + 8,64 + 7,56 + 8,40 + 3,36 = 33,63 m²
👉 Total déductions = 33,63 m²
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📦 3. SURFACE NETTE TOTALE
▸ S_nette = 145,60 − 33,63 = 111,97 m²
👉 Surface nette = 111,97 m²
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🧱 4. NOMBRE D'AGGLOS CREUX
▸ Surface un agglo avec joint : 0,22 × 0,42 = 0,0924 m²
▸ Nombre brut : 111,97 / 0,0924 = 1 211 agglos
▸ Avec 5 % casse : 1 211 × 1,05 = 1 272 agglos
👉 1 272 agglos creux
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🪣 5. NOMBRE DE SACS DE CIMENT
▸ 1 272 / 30 = 42,4 → 43 sacs de ciment
👉 43 sacs de ciment
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16/05/2026

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🚗👷‍♂️ 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐎𝐔𝐓𝐈È𝐑𝐄 : 𝐂𝐇𝐀𝐐𝐔𝐄 𝐃𝐄́𝐓𝐀𝐈𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐓𝐄 ! 🛣️La construction d’une route ne se limite pas à poser de l’asphal...
16/05/2026

🚗👷‍♂️ 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐎𝐔𝐓𝐈È𝐑𝐄 : 𝐂𝐇𝐀𝐐𝐔𝐄 𝐃𝐄́𝐓𝐀𝐈𝐋 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐓𝐄 ! 🛣️

La construction d’une route ne se limite pas à poser de l’asphalte.
Chaque étape est pensée pour assurer sécurité, confort, longévité et performance.

🔹 1️⃣ 𝐓𝐞𝐫𝐫𝐚𝐬𝐬𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 & 𝐩𝐫𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐮 𝐬𝐨𝐥

✔ Déblayer le terrain et enlever tous les obstacles
✔ Tailler la plate-forme routière selon les niveaux de pente
✔ Vérifier la stabilité du sol et prévoir un renforcement si nécessaire (géotextile, grave)

🔹 2️⃣ 𝐅𝐨𝐧𝐝𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 & 𝐝𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚𝐠𝐞

✔ Poser sous-fondations pour répartir les charges et éviter les affaissements
✔ Installer un drainage efficace : fossés, caniveaux, drains souterrains
✔ Contrôler la pente et l’écoulement de l’eau pour éviter nids-de-poule et érosion

🔹 3️⃣ 𝐂𝐨𝐮𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐞 & 𝐞𝐧𝐫𝐨𝐛𝐞́

✔ Couche de grave ou tout-venant compactée pour stabilité
✔ Pose de l’enrobé bitumineux pour un confort de roulement optimal
✔ Vérifier épaisseur et compacité pour résistance aux intempéries et au trafic

🔹 4️⃣ 𝐆𝐚𝐫𝐝𝐞-𝐜𝐨𝐫𝐩𝐬, 𝐛𝐚𝐫𝐫𝐢𝐞̀𝐫𝐞𝐬 & 𝐬𝐞́𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞́

✔ Installer garde-corps et barrières de sécurité sur zones sensibles
✔ Positionner panneaux et signalisation selon normes
✔ Assurer marquage au sol clair pour
fluidité et sécurité

🔹 5️⃣ 𝐑𝐞́𝐬𝐞𝐚𝐮 & 𝐞́𝐪𝐮𝐢𝐩𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐧𝐧𝐞𝐱𝐞𝐬

✔ Caniveaux pour évacuer les eaux de pluie
✔ Passage piétons et bordures
✔ Éclairage, buses pour rivières ou fossés

🔹 6️⃣ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨̂𝐥𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢𝐭𝐞́ & 𝐬𝐮𝐩𝐞𝐫𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧

👷‍♂️ Ingénieur RENOGEX : vérifie chaque étape
✔ Contrôle de la compacité des couches
✔ Vérification de la signalisation et marquage
✔ Surveillance des travaux de drainage et fondations
✔ Coordination des équipes pour respecter plans et normes

💡 𝐀̀ 𝐑𝐄𝐓𝐄𝐍𝐈𝐑 :

Une route bien construite = sécurité maximale, confort optimal et durabilité 🌟
#𝐈𝐧𝐟𝐫𝐚𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 #𝐂𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐑𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞̀𝐫𝐞 #𝐒𝐞́𝐜𝐮𝐫𝐢𝐭𝐞́𝐑𝐨𝐮𝐭𝐢𝐞̀𝐫𝐞 #𝐆𝐞́𝐧𝐢𝐞𝐂𝐢𝐯𝐢𝐥
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🌉📐 𝐃𝐈𝐌𝐄𝐍𝐒𝐈𝐎𝐍𝐍𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐃’𝐔𝐍 𝐏𝐎𝐍𝐓 𝐇𝐘𝐃𝐑𝐀𝐔𝐋𝐈𝐐𝐔𝐄Un pont doit être conçu pour résister aux charges et permettre un bon écoulement...
16/05/2026

🌉📐 𝐃𝐈𝐌𝐄𝐍𝐒𝐈𝐎𝐍𝐍𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐃’𝐔𝐍 𝐏𝐎𝐍𝐓 𝐇𝐘𝐃𝐑𝐀𝐔𝐋𝐈𝐐𝐔𝐄

Un pont doit être conçu pour résister aux charges et permettre un bon écoulement de l’eau.
👉 Un mauvais dimensionnement peut entraîner des inondations ou des effondrements ⚠️
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📌 1️⃣ 𝐃𝐄́𝐅𝐈𝐍𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍
👉 Un pont hydraulique est un ouvrage permettant de franchir un cours d’eau tout en assurant le passage sécurisé des débits.
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📐 2️⃣ 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐌𝐄̀𝐓𝐑𝐄𝐒 𝐂𝐋𝐄́𝐒
✔ Débit de crue (Q) 🌧️
✔ Largeur du cours d’eau
✔ Hauteur d’eau
✔ Nature du sol
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📊 3️⃣ 𝐂𝐀𝐋𝐂𝐔𝐋 𝐃𝐔 𝐃𝐄́𝐁𝐈𝐓
👉 Q = C × I × A
✔ C : coefficient de ruissellement
✔ I : intensité de pluie
✔ A : surface du bassin versant
💡 Ce débit permet de dimensionner correctement le pont.
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🏗️ 4️⃣ 𝐄𝐋𝐄́𝐌𝐄𝐍𝐓𝐒 𝐃’𝐔𝐍 𝐏𝐎𝐍𝐓
✔ Tablier (partie roulante)
✔ Piles (supports intermédiaires)
✔ Culées (appuis aux extrémités)
✔ Fondations (stabilité de l’ouvrage)
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⚠️ 5️⃣ 𝐑𝐈𝐒𝐐𝐔𝐄𝐒 𝐀̀ 𝐄́𝐕𝐈𝐓𝐄𝐑
❌ Sous-dimensionnement du débit
❌ Affouillement des fondations
❌ Mauvais drainage
❌ Accumulation de débris
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🧰 6️⃣ 𝐁𝐎𝐍𝐍𝐄𝐒 𝐏𝐑𝐀𝐓𝐈𝐐𝐔𝐄𝐒
✔ Prévoir une marge de sécurité
✔ Étudier le bassin versant en amont
✔ Vérifier les crues extrêmes
✔ Assurer un bon écoulement
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🧠 𝐀̀ 𝐑𝐄𝐓𝐄𝐍𝐈𝐑
✔ Le pont dépend du débit hydraulique
✔ Mauvaise étude = risque d’effondrement
✔ Étude hydraulique = clé de durabilité
💬 Et vous ?
👉 Quel type de pont recommandez-vous pour une zone rurale inondable ?
👷‍♂️ wivaconstruction sarl

SÉRIE FONDATIONS — Partie 4/4 · EXERCICE📐 Vérification complète d'une semelle sous poteau chargé👇 Lis bien, fais tes cal...
16/05/2026

SÉRIE FONDATIONS —

Partie 4/4 · EXERCICE
📐 Vérification complète d'une semelle sous poteau chargé
👇 Lis bien, fais tes calculs, puis vérifie avec le corrigé en bas.
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📐 ÉNONCÉ
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On veut vérifier la semelle isolée d'un poteau central d'un immeuble R+2. La descente de charges donne les résultats suivants en pied de poteau :
Données :
— Charge permanente : G = 380 kN
— Charge d'exploitation : Q = 120 kN
— Sol : argile ferme → q_adm = 150 kPa
— Semelle proposée : 1,80×1,80×0,55 m
— Poids propre semelle (béton armé) : ρ = 25 kN/m³
❓ TRAVAIL DEMANDÉ :
Calculer l'effort normal total en pied de semelle (ELS)
Calculer la contrainte exercée sur le sol
Vérifier la condition de capacité portante
Si la condition n'est pas respectée, calculer la dimension minimale de la semelle
⏬ Essaie avant de regarder le corrigé !
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✅ CORRIGÉ
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⚖️ 1. EFFORT NORMAL TOTAL EN PIED DE SEMELLE
▸ Effort transmis par le poteau (ELS) :
N_poteau = G + Q = 380 + 120 = 500 kN
▸ Poids propre de la semelle :
V_semelle = 1,80 × 1,80 × 0,55 = 1,782 m³
P_semelle = 1,782 × 25 = 44,55 kN
▸ Effort total en base de semelle :
N_total = 500 + 44,55 = 544,55 kN
👉 N_total = 544,55 kN
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📐 2. CONTRAINTE EXERCÉE SUR LE SOL
▸ Aire de la semelle : A = 1,80 × 1,80 = 3,24 m²
▸ σ = N_total / A = 544,55 / 3,24 = 168,07 kPa
👉 σ = 168,07 kPa
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✅ 3. VÉRIFICATION DE LA CAPACITÉ PORTANTE
▸ Condition : σ ≤ q_adm
▸ 168,07 kPa > 150 kPa ❌
👉 La condition n'est PAS respectée — la semelle 1,80×1,80 m est insuffisante sur ce sol argileux
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📏 4. DIMENSION MINIMALE DE LA SEMELLE
▸ A_min = N_total / q_adm = 544,55 / 150 = 3,63 m²
▸ a_min = √3,63 = 1,906 m → on adopte 2,00 m
▸ Vérification avec semelle 2,00×2,00 m :
P_semelle corrigée = 2,00×2,00×0,55×25 = 55,00 kN
N_total corrigé = 500 + 55 = 555 kN
σ = 555 / (2,00×2,00) = 138,75 kPa < 150 kPa ✅
👉 Adopter une semelle de 2,00×2,00×0,55 m — σ = 138,75 kPa < 150 kPa ✅
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🎉 FIN DE LA SÉRIE 2 — FONDATIONS EN BÉTON ARMÉ
Tu maîtrises maintenant les semelles isolées, filantes, leur ferraillage et leur vérification 💪

28/01/2026

Un grand merci à mes nouveaux followers ! Alphat Kalonji, Johnny Leader Mukuna, Antho Aimable, Benji Palace KB, Fla GA, Øg Dørīs Mūk's, Dk Prod, Junior Bompeli, Jérémie Tama

Adresse

Kinshasa
089743

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