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نموذج مباراة توظيف مهندسي الدولة من الدرجة الأولى - وزارة التجهيز والنقل 2012 - تخصص البناء (تحليل مشروع)

🏢 وزارة التجهيز والنقل 👤 مهندس دولة من الدرجة الأولى 🎯 البناء 📅 04 نونبر 2012 👁️ 2 مشاهدة

باختصار

هذا نموذج امتحان كتابي سابق لمباراة مهندس دولة من الدرجة الأولى لدى وزارة التجهيز والنقل (04 نونبر 2012)، منشور على وظيفة إنفو للاطلاع والتحميل المجاني بصيغة PDF مع تصحيح مقترح.

الجهة المنظمة
وزارة التجهيز والنقل
الدرجة
مهندس دولة من الدرجة الأولى
التخصص
البناء
الدورة
04 نونبر 2012
عدد الصفحات
7
لغة الأسئلة
الفرنسية
التصحيح
تصحيح مقترح متوفر في هذه الصفحة
اختبار تحليل المشروع (3 ساعات) لمباراة 4 نونبر 2012: معارف تقنية (12 نقطة) ودراسة البنية الحاملة لعمارة مع تصاميم الطوابق والمقطع والأساسات.
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📝 نص أسئلة النموذج (مستخرج آلياً من الصفحات الممسوحة)

استُخرج هذا النص آلياً من صور الامتحان وقد يحتوي على أخطاء في القراءة — الصور أعلاه هي المرجع.

RÉ ‏م ار‎ DU MAROC A
MINISTÈRE IE L'ÉQUIPEMENT ET DU TRANSPORT
‏اه‎ . CONCOURS DE RECRUTEMENT DES INGENIEURS
D'ETAT DE PREMIER GRADE
Session : 04 Novembre 2012
Matière : analyse de Projet Option : Bâtiment Durée : 3 heures
| Documents non autorisés
Partie n° F : Connaissances techniques (42 pts)
1/ L’essai d’écrasement d’éprouvettes de béton permet de déterminer :
a. la résistance du béton à la traction ;
b. le retrait du béton ;
c. la résistance du béton à la compression ; |
d. L'imperméabilité du béton.
2/ Avant le coulage d’un poteau, lenrobage des aciers est assuré par :
a. les armatures transversales ;
b. le coffrage
c. Les armatures longitudinales
d Lescalles; .
‏ب‎ 3/L équivalent du sable permet de déterminer : L L |
a. l’origine du sable ,
b. la cohésion du sable;
; c. la propreté du sable ;
d la granulométrie du sable.
4/ Les aciers tors ont avantage par rapport aux aciers doux :
a. d'augmenter la résistance à la compression du béton armé ;
d b. d'améliorer l'adhérence béton - acier ;
c. d'assurer l'enrobage des aciers ;
5/ La classe 35 du ciment ‏لطن‎ 35 exprime :
a. le dosage de 35 Kg de ciment dans 1 m3 de béton ;
b. la résistance à la compression du ciment de 35 MPa ;
c. de dosage de 35 Kg de ciment dans 1 m3 de mortier ;
d. la résistance à la traction du ciment de 35 MPa.
6/ L’essai d’affaissement de béton au cône d’Abrams permet de déterminer :
a. la résistance du béton à la traction ; |
b. la plasticité du béton ;
c. la résistance du béton à la compression
d._ l'imperméabilité du béton.
Concours de recrutement des Ingémieurs d'Etat de premier grade (04 Novembre 2012( ‏ست‎ Page n° 1/2
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7/ Classer dans un ordre de préférence de qualité les trois catégories de sables utilisées dans la
construction :
a. Sable de carrière ;. |
b. Sable d'Oued ;
c. Sable de mer ;
8/ Qu'est ce qu’un sol gonflant, et quelles sent les dispositions constructives adoptées le cas échéant pour
un projet de construction ?
9/ Doit-on faire toujours appel à un laboratoire agréé pour effectuer des études géotechniques de sol dans
tout projet et quel est le risque dans le cas contraire ?
10/ Quel est l'utilité des aciers dans les ouvrages de béton armé ?
11/ Que savez-vous sur l’OPC, à savoir l’ordonnancement, le pilotage et coordination des travaux sur
chantier ?
12/ Quels sont les différents de contrôle effectués sur le béton.
Partie n° Hi : ETUDE DE LA STRUCTURE PORFEUSE (8 pts
1) Sur la base des plans ci-joints, il est demandé de faire la descente de charge et de déterminer par un calcul :
- a charge totale au niveau-du poteau.P2 en fondation ;
- Je coffrage et le ferraillage, sur tous les niveaux du poteau P2.comme indiqué.sur le plan de fondation.
- le coffrage et le ferraillage de la semeile 52 correspondante ;
2) Comparer Les coffrages et les ferraillages obtenus avec ceux mentionnés dans les plans de détail. |
Hypothèses :
Charges Plancher terrasse
Charges permanentes ‏عبن‎ poids propre de la structure) 650 Kg/m°
Charges d'exploitation 250 2 |
Béton et acier :
Gso) = 0,2MPa fe = 500 MPa fc28=25 MPa )1 MPa= 10 bars)
ys - 5 ve= 1,5
Lf - Lo avec Lo au niveau RDC
Poids volumique du béton = 2500 kg/m3=2,5 t/m3 |
Enrobage : d= 5 cm
- La structure retenue est de type poteaux, poutres et planchers en corps creux.
- Les prestations et les données non indiquées sur les plans seront choisies judicieusement par le
candidat.
Concours de recrutement des Ingénieurs d'Etat de premier grade (04 Novembre 2012) ------ Page n° 2/2
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✅ التصحيح المقترح

هذا تصحيح مقترح من إعداد فريق wadifa-info لمساعدتك على فهم منهجية الإجابة — وليس تصحيحاً رسمياً صادراً عن الإدارة المنظِّمة. أسئلة هذا الامتحان محررة بالفرنسية، لذلك التصحيح محرر بالفرنسية أيضاً.

Ce modèle est l'épreuve d'analyse de projet du concours de recrutement des ingénieurs d'État de premier grade du Ministère de l'Équipement et du Transport, option bâtiment, session du 4 novembre 2012. Durée : 3 heures, documents non autorisés. Partie I : connaissances techniques (12 pts) ; partie II : étude de la structure porteuse d'une maison R+1 (8 pts) à partir des plans joints (coupe, étage, rez-de-chaussée, fondations, détails). Voici une correction proposée.

Partie I — Connaissances techniques (12 pts)

1/ c. La résistance du béton à la compression (éprouvettes cylindriques 16 × 32 cm écrasées à 7 et 28 jours).

2/ d. Les cales (distanciers) : elles maintiennent les armatures à distance du coffrage pour garantir l'épaisseur d'enrobage.

3/ c. La propreté du sable (proportion d'éléments fins argileux).

4/ b. Améliorer l'adhérence béton–acier (et offrir une limite d'élasticité plus élevée).

5/ b. La classe de résistance à la compression du ciment, 35 MPa, mesurée à 28 jours sur mortier normalisé ; elle ne désigne pas un dosage.

6/ b. La plasticité (consistance, ouvrabilité) du béton frais.

7/ Classement (réponse probable) : 1. sable d'oued (sable roulé naturel, propre une fois lavé, donne un béton plus maniable) ; 2. sable de carrière (sable concassé, de bonne qualité s'il est lavé et sa granulométrie corrigée, mais plus anguleux et souvent chargé en fines) ; 3. sable de mer (contient des sels, surtout des chlorures, qui corrodent les armatures, et des débris de coquillages : à proscrire en béton armé sans lavage approprié).

8/ Sol gonflant : sol argileux (argiles de la famille des smectites, comme la montmorillonite) dont le volume augmente fortement quand sa teneur en eau croît et diminue quand il sèche ; ces variations soulèvent ou font tasser les fondations et fissurent les constructions. Dispositions constructives : descendre les fondations sous la zone soumise aux variations saisonnières d'humidité (ou fondations profondes, puits, pieux), ou bien radier rigide ; substituer le sol gonflant sous les fondations ; plancher bas sur vide sanitaire plutôt que dallage sur terre-plein ; chaînages horizontaux et verticaux, joints de rupture ; maîtriser l'eau autour du bâtiment (drainage périphérique, trottoir étanche, évacuation des eaux pluviales loin des fondations, pas d'arbres à proximité).

9/ Oui : toute construction doit reposer sur une étude géotechnique réalisée par un laboratoire agréé (sondages, essais, contrainte admissible du sol, niveau et type de fondation recommandés). Sans elle, on risque des tassements différentiels, des fissures, voire la ruine de l'ouvrage si le sol est mauvais (remblais, argiles gonflantes, nappe, cavités), ou au contraire un surdimensionnement coûteux ; le maître d'ouvrage et les constructeurs engagent aussi leur responsabilité en cas de sinistre.

10/ Utilité des aciers : le béton résiste bien à la compression mais très mal à la traction (environ 1/10 de sa résistance en compression) ; les aciers reprennent les efforts de traction (flexion des poutres et dalles), les efforts tranchants (cadres, étriers), renforcent les poteaux comprimés et empêchent leur flambement, limitent l'ouverture des fissures et donnent de la ductilité à la structure (comportement sous séisme).

11/ OPC : mission qui organise le chantier lorsque plusieurs entreprises (corps d'état) interviennent :

  • Ordonnancement : analyser les tâches, leurs durées et leurs enchaînements, et établir le planning général d'exécution (chemin critique).
  • Pilotage : faire respecter ce planning, suivre l'avancement, détecter les retards et imposer les mesures de rattrapage.
  • Coordination : harmoniser les interventions des différents intervenants (interfaces, réservations, occupation du chantier), animer les réunions de chantier et diffuser les comptes rendus ; préparer la réception.

12/ Contrôles effectués sur le béton :

  • Sur les constituants : ciment (classe, date), granulats (granulométrie, équivalent de sable, propreté), eau de gâchage, adjuvants.
  • Avant le chantier : étude de formulation en laboratoire puis épreuve de convenance sur chantier.
  • Sur le béton frais : affaissement au cône d'Abrams, dosage, température, régularité des gâchées.
  • Sur le béton durci : écrasement d'éprouvettes à 7 et 28 jours (épreuves de contrôle), et si nécessaire essais non destructifs (scléromètre, ultrasons) ou carottages.
  • Sur la mise en œuvre : coffrages, ferraillage et enrobage avant coulage, vibration, reprises de bétonnage, cure.

Partie II — Étude de la structure porteuse (8 pts)

💡 Le plan de fondation ne porte pas de repère « P2 » ; on étudie un poteau intérieur reposant sur une semelle S2. Les données absentes sont à choisir par le candidat (le sujet l'autorise) : il faut les annoncer clairement au début de la copie. La correction ci-dessous retient les hypothèses suivantes (réponse probable, à adapter au poteau désigné par l'examinateur).

1) Hypothèses retenues

  • Bâtiment R+1 : plancher haut du RDC et plancher terrasse, tous deux en corps creux ; on applique aux deux planchers G = 650 kg/m² (poids propre de la structure compris) et Q = 250 kg/m².
  • Poteau intérieur près de la cage d'escalier, entre des portées de 3,05 m et 1,52 m dans un sens, 1,40 m et 3,15 m dans l'autre : surface d'influence S = [(3,05 + 1,52)/2] × [(1,40 + 3,15)/2] = 2,285 × 2,275 ≈ 5,20 m².
  • Poteaux 25 × 25 : poids propre 0,25 × 0,25 × 2,5 = 0,156 t/m ; hauteur prise en compte 3,0 m à l'étage et 4,0 m au RDC (de la semelle au plancher) ; longueur libre du poteau RDC L0 ≈ 3,60 m.

2) Descente de charges jusqu'à la fondation

NiveauG (t)Q (t)
Plancher terrasse : 0,65 × 5,20 / 0,25 × 5,203,381,30
Poteau étage : 0,156 × 3,00,47—
Cumul en tête du poteau RDC3,851,30
Plancher haut RDC : 0,65 × 5,20 / 0,25 × 5,203,381,30
Poteau RDC : 0,156 × 4,00,62—
Cumul en pied (niveau fondation)7,852,60
  • ELU : Nu = 1,35 G + 1,5 Q = 1,35 × 7,85 + 1,5 × 2,60 = 14,5 t ≈ 0,145 MN.
  • ELS : Nser = G + Q = 7,85 + 2,60 = 10,45 t ≈ 0,105 MN.
  • Poteau d'étage : Nu = 1,35 × 3,85 + 1,5 × 1,30 = 7,1 t.

3) Coffrage et ferraillage du poteau (BAEL 91)

  • Section 25 × 25 (dimension minimale usuelle en zone sismique). Lf = 0,9 × 3,60 = 3,24 m ; λ = Lf·√12 / a = 3,24 × 3,464 / 0,25 = 44,9 < 50.
  • α = 0,85 / [1 + 0,2 (λ/35)²] = 0,85 / (1 + 0,2 × 1,646) = 0,64.
  • Br = (0,25 − 0,02)² = 0,0529 m² ; part reprise par le béton : α · Br · fc28 / (0,9 γb) = 0,64 × 0,0529 × 25 / 1,35 = 0,627 MN ≫ Nu = 0,145 MN : le béton seul suffit, la section d'acier calculée est nulle.
  • On place donc le ferraillage minimal : Amin = max(4 cm² par mètre de périmètre ; 0,2 % B) = max(4 × 1,0 ; 0,2 % × 625) = 4,0 cm², soit 4T12 (4,52 cm²) au RDC comme à l'étage.
  • Armatures transversales : Φt ≥ Φl/3 = 4 mm ⇒ cadres T6 ; espacement st ≤ min(15 Φl,min ; 40 cm ; a + 10 cm) = 15 × 1,2 = 18 cm (15 cm si l'on ajoute des T10).

4) Semelle S2 (σsol = 0,2 MPa)

  • Surface (ELS, poids propre de la semelle ≈ 0,4 t ajouté) : A·B ≥ Nser/σsol = 0,1085 / 0,2 = 0,543 m² ; poteau carré ⇒ semelle carrée A = B ≥ √0,543 = 0,74 m ⇒ 0,80 × 0,80 m.
  • Hauteur (semelle rigide, méthode des bielles) : d ≥ (A − a)/4 = (0,80 − 0,25)/4 = 0,14 m ; h = d + 5 cm ≈ 0,19 m ⇒ h = 0,25 m (d = 0,20 m).
  • Aciers : Ax = Ay = Nu(A − a) / (8 d fsu), avec Nu ≈ 0,150 MN (semelle comprise) et fsu = 500/1,15 = 435 MPa : A = 0,150 × 0,55 / (8 × 0,20 × 435) = 1,19·10−4 m² = 1,19 cm² par direction. On dispose au moins 6T8 (3,02 cm²) dans chaque sens pour respecter un espacement d'environ 15 cm.

5) Comparaison avec les plans de détail

ÉlémentCalculPlansCommentaire
Poteaux RDC et étage25 × 25, 4T12, cadres T6 (s ≤ 15 à 18 cm)25 × 25, 4T12 + 4T10, cadres T6 esp. 12Coffrage identique ; ferraillage des plans supérieur au minimum (sécurité, exigences parasismiques)
Semelle S20,80 × 0,80 × 0,25 m, 1,19 cm² (6T8) par sens80 × 80, H = 25, 6T8 dans chaque sensConcordance

Conclusion : avec ces hypothèses, les dimensions des plans sont justifiées ; le contrôle déterminant est la contrainte du sol, qui fixe la semelle à 0,80 m. Pour un poteau plus chargé (surface d'influence plus grande), la semelle S1 de 0,90 × 0,90 m (h = 0,30 m, 7T10) prend le relais : elle admet Nser ≈ 0,2 × 0,81 = 0,162 MN.

أسئلة شائعة حول هذا النموذج

هل يمكن تحميل هذا النموذج مجاناً؟
نعم. صفحات هذا النموذج (7) متاحة للاطلاع والتحميل مجاناً، وبدون تسجيل أو إنشاء حساب.
هل يتضمن هذا النموذج التصحيح؟
نعم. تجد في هذه الصفحة، أسفل صفحات الأسئلة، تصحيحاً مقترحاً يشرح منهجية الإجابة والعناصر المنتظرة، من إعداد فريق وظيفة إنفو.
ما هي الجهة المنظمة والدرجة المعنية بهذا النموذج؟
هذا النموذج من مباراة نظمتها وزارة التجهيز والنقل. ويخصّ درجة: مهندس دولة من الدرجة الأولى.
ما هي دورة هذا الامتحان ولغة أسئلته؟
الدورة: 04 نونبر 2012. والأسئلة باللغة الفرنسية.
أين أجد نماذج أخرى لنفس المباراة؟
جمعنا نماذج نفس العائلة في صفحة مهندسي الدولة: /نماذج-مباريات/مهندسي-الدولة، مرتّبة حسب الدورة من الأحدث إلى الأقدم.

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المصدر: وثائق Scribd منشورة للعموم

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