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Calculateurs et outils pour blocs béton
Des coffrages de qualité pour une production en grande quantité.
Dans cette page, retrouvez des outils qui pourraient vous aider à dimensionner et quantifier vos besoins pour la production de blocs en béton.
Calculateur béton pour moules à blocs
Sélection des moules Blue Molds®
Moules regroupés par section transversale. Saisissez le nombre de moules à remplir pour chaque longueur.
Approvisionnement du béton
NF EN 206 — béton à propriétés spécifiées
Granulats 0/22 (sable + gravier). Densité béton compacté ≈ 2270 kg/m³.
Outil de production
malaxeur
À BÉTON
à béton
BLEND
Blend
6 M³
8 M³
10 M³
Capacités indicatives : sélectionnez le camion le plus proche de celui de votre fournisseur, ou saisissez sa capacité exacte ci-dessous.
Volume de béton produit par cycle
Par cycle : — kg ciment · — L eau · — kg granulats
Prix des matériaux & coût de revient
Prix par référence sélectionnée
| Référence | Qté | Volume unitaire | Prix / bloc | Sous-total |
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Calcul de résistance aux poussées
Dimensionnement de murs en blocs béton à emboîtements pour retenue de matériaux
1Matériau à retenir
C'est l'angle maximal que forme naturellement un tas de ce matériau avant de s'ébouler. Il détermine la poussée exercée sur le mur.
Angle élevé (35-40°) : matériau stable, pousse moins (sable sec, gravier)
Angle faible (25-30°) : matériau fluide, pousse davantage (terre humide, céréales)
2Coefficient de sécurité
Sécurité minimale : valeur de référence pour les calculs théoriques.
3Bloc béton
Hauteur maximale conseillée
• Terre végétale, remblai non compacté : 50-100 kPa
• Sol argileux ferme : 100-200 kPa
• Sable et gravier compactés : 200-400 kPa
• Dalle béton sur sol préparé : 300+ kPa
- La portance réelle du sol (étude géotechnique)
- La stabilité au renversement et au glissement
- Les conditions spécifiques du site et les normes en vigueur
Tableau comparatif
Hauteurs maximales selon la gamme sélectionnée
| Bloc (L×H) | Poids | Terre | Sable | Céréales |
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Calculateur de longueur minimale d'ancre à pied 2,5T
Retournement d'un bloc en béton après décoffrage — vérification à l'arrachement et au cisaillement
1. Dimensions du bloc
2. Configuration de levage
Paramètres avancés (modifiables)
Béton
Coefficients de majoration
Ancre 2,5T — résistances acier (données fabricant)
Résultats
Le cisaillement est vérifié en plus de l'arrachement car il est nécessaire au retournement du bloc : lorsque le bloc pivote sur son bord inférieur, l'angle entre le câble de levage et l'axe de l'ancre évolue, ce qui sollicite l'ancre transversalement (cisaillement) en plus de l'effort de traction.
| Vérification | Effort appliqué | Résistance ancre 170mm | Longueur mini requise | État |
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Détail des calculs et formules utilisées
Résistance au feu des blocs béton non armés Moule Bloc Béton
Principe de calcul
Les blocs produits avec les moules Blue Molds® sont en béton non armé : sans acier à protéger, leur comportement au feu ne dépend que de deux critères, évalués selon la méthode tabulée de l’Eurocode 2 partie feu (NF EN 1992-1-2) :
- I (isolation thermique) — la face non exposée au feu ne doit pas dépasser une élévation de température donnée. Ce critère dépend uniquement de l’épaisseur de béton traversée par la chaleur.
- R (stabilité mécanique) — le bloc doit continuer à porter les charges qui lui sont appliquées malgré la perte de résistance du béton sur la face exposée.
Sur une pièce massive en béton non armé, ces deux critères sont largement satisfaits dès qu’on dépasse une épaisseur assez modeste : à titre de référence, la classification maximale courante REI 240 (4 heures d’exposition à la courbe de feu normalisée ISO 834) ne demande que 175 mm de béton plein sur le critère d’isolation.
Résistance au feu par largeur de bloc
Les quatre largeurs de section proposées dépassent toutes ce seuil de 175 mm, souvent très largement. Sur le critère de stabilité, la marge de sécurité s’accroît avec l’épaisseur : lors d’une exposition de 240 minutes, le béton perd sa résistance sur une profondeur d’environ 25 à 60 mm depuis la face exposée (méthode de la « couche à résistance nulle », annexe B de l’Eurocode 2-1-2) ; le reste de la section, encore sain, continue de porter la charge.
| Largeur du bloc | Classification théorique atteinte | Marge sur le seuil REI 240 (175 mm) | Section saine résiduelle après 240 min* |
|---|---|---|---|
| 30 cm (300 mm) | REI 240 | +125 mm (×1,7) | ≈ 240 mm, soit 80 % de la largeur d’origine |
| 40 cm (400 mm) | REI 240 | +225 mm (×2,3) | ≈ 340 mm, soit 85 % de la largeur d’origine |
| 60 cm (600 mm) | REI 240 | +425 mm (×3,4) | ≈ 540 mm, soit 90 % de la largeur d’origine |
| 80 cm (800 mm) | REI 240 | +625 mm (×4,6) | ≈ 740 mm, soit 92,5 % de la largeur d’origine |
*Hypothèse majorante de 60 mm de béton dégradé sur la face exposée après 240 minutes, exposition d’un seul côté.
Dans les quatre cas, la classification théorique atteinte est donc REI 240 — le classement maximal usuellement demandé en bâtiment. La différence entre les largeurs ne porte pas sur la durée de résistance, déjà couverte pour toutes, mais sur la marge de sécurité structurelle et la réserve de section qui subsiste après un incendie prolongé : plus le bloc est large, plus cette réserve est importante.
Réserves à connaître
Ces résultats sont un calcul théorique par la méthode Eurocode, pas un essai ou un classement officiel selon la norme EN 13501-2. Trois points méritent d’être signalés avant toute communication commerciale ou tout usage réglementaire :
Absence d’essai certifié. Pour une attestation REI opposable (assureur, bureau de contrôle, réglementation ERP/ICPE), un essai au feu réalisé par un laboratoire agréé ou une note de calcul signée par un bureau d’études feu reste nécessaire.
Risque d’éclatement du béton (spalling). Il dépend de l’humidité résiduelle du béton et du type de granulat. Les blocs n’étant pas armés, aucun ferraillage ne retient d’éventuels éclats, ce qui pourrait réduire la section plus rapidement que ne le prévoit le calcul théorique en cas d’éclatement localisé.
Joints d’emboîtement à sec. Les tableaux Eurocode supposent une paroi continue coulée en place. Un mur monté par empilement de blocs Blue Molds®, sans mortier ni ancrage, présente des joints qui peuvent constituer un point faible pour l’étanchéité aux flammes et fumées (critère E) et pour les ponts thermiques (critère I), même si l’épaisseur brute de béton est largement suffisante.
Conclusion
Pour un usage en cloison pare-feu, murs de soutènement, de séparation ou de protection, les blocs Blue Molds® de 30 à 80 cm de large offrent, sur le seul plan du calcul théorique, une résistance au feu atteignant REI 240 avec une marge de sécurité croissante selon la largeur. Cette performance doit être présentée comme une estimation favorable et non comme un classement certifié, et un essai de classification est recommandé si un client a besoin d’une attestation REI officielle.
Calculateur du nombre de blocs pour un mur — Blue Molds®
Largeur du bloc
Les blocs Blue Molds® sont de section carrée : la largeur choisie correspond aussi à la hauteur d'une rangée.
Sélectionnez la plus grande longueur que vous avez réellement en stock pour cette largeur : les longueurs supérieures ne seront pas utilisées dans le calcul.
Dimensions du mur souhaité
Longueur totale du mur à réaliser.
La hauteur réelle est arrondie au nombre entier de rangées de blocs supérieur.
Blocs nécessaires
| Longueur | Quantité totale | Type |
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Une rangée sur deux démarre décalée d'une demi-longueur pour que les joints verticaux ne se superposent jamais d'une rangée à l'autre.
| Usage | Longueur de coupe | Quantité | À couper depuis |
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