Revision sheet: Conception et dimensionnement stockage palettier

Plan du Cours

  1. Stockage palettier
  2. Avantages et inconvénients
  3. Composition rayonnages
  4. Types de stockage
  5. Caractéristiques éléments
  6. Étapes de conception
  7. Calcul caractéristiques palette
  8. Choix des lisses
  9. Hauteur niveaux
  10. Nombre de niveaux
  11. Caractéristiques échelles
  12. Dimensionnement travées

1. Stockage palettier

Notions clés & Définitions

  • Stockage palettier : Mode de stockage latĂ©ral oĂč les palettes sont rangĂ©es dans des racks ou palettiers, permettant une organisation efficace et un accĂšs facilitĂ© aux produits. Il est conçu pour supporter des charges Ă©levĂ©es et offrir une grande souplesse d’utilisation.
  • RĂŽle des racks ou palettiers : Structures destinĂ©es Ă  accueillir et organiser les palettes, constituĂ©es d’échelles (souvent bleues) et de longerons ou lisses (gĂ©nĂ©ralement orange vif), permettant de supporter des charges importantes tout en facilitant la manipulation et la visibilitĂ© des produits.
  • FonctionnalitĂ© principale : Supporter des charges Ă©levĂ©es (parfois plus de 4 000 kg par case ou alvĂ©ole) tout en offrant une souplesse d’utilisation, notamment par la modularitĂ©, l’évolutivitĂ© et la compatibilitĂ© avec diffĂ©rents schĂ©mas d’organisation (stock de rĂ©serve, prĂ©lĂšvement direct).
  • Auteurs / ThĂ©oriciens : Vivier S.A. (2023) : souligne que le mode de stockage palettier est trĂšs rĂ©pandu pour sa capacitĂ© Ă  supporter des charges importantes et sa flexibilitĂ© d’adaptation.
  • Mode de stockage longitudinal/transversal : Disposition des palettes dans le palettier selon leur orientation (longitudinale ou transversale), influençant la configuration des racks et la manipulation.

Points essentiels

  • Le stockage palettier est un mode latĂ©ral trĂšs rĂ©pandu, conçu pour supporter des charges importantes (plus de 4 000 kg dans certains cas) grĂące Ă  ses racks ou palettiers composĂ©s d’échelles et de longerons.
  • La structure est Ă©volutive, permettant d’ajouter ou modifier des niveaux et de modifier la configuration selon les besoins.
  • La stabilitĂ© du palettier nĂ©cessite souvent un appui contre un mur ou un lien avec un autre palettier (ex : palettier double).
  • Le coĂ»t d’acquisition est Ă©levĂ© (environ 23 € HT par emplacement), et les allĂ©es de gerbage rĂ©duisent le volume de stockage disponible.
  • La disposition des palettes peut ĂȘtre longitudinale ou transversale, selon la configuration choisie, influençant la gestion de l’espace et la manutention.
  • La conception doit prendre en compte la capacitĂ© de charge, la hauteur disponible (ex : 6 m dans l’exemple), et la configuration des niveaux (nombre, hauteur, profondeur).
  • La fixation des racks peut se faire par boulons Ă  expansion ou chevilles chimiques, selon le type de sol (bĂ©ton ou bitumĂ©).

À retenir

Le stockage palettier, grĂące Ă  sa capacitĂ© Ă  supporter de lourdes charges et sa modularitĂ©, constitue une solution efficace pour organiser et accĂ©der rapidement Ă  un grand volume de palettes, tout en nĂ©cessitant une gestion rigoureuse de la stabilitĂ© et du coĂ»t d’investissement.

2. Avantages et inconvénients

Notions clés & Définitions

  • Avantages du palettier : Ensemble des bĂ©nĂ©fices liĂ©s Ă  ce mode de stockage, notamment une charge admissible Ă©levĂ©e, une structure Ă©volutive, une accessibilitĂ© facilitĂ©e des produits, une adaptation aux diffĂ©rents schĂ©mas d’organisation, et la possibilitĂ© de combiner avec stockage dynamique.
    Source : P_17445_12G3 (mars 2023)

  • Charge admissible Ă©levĂ©e : CapacitĂ© du palettier Ă  supporter des poids importants dans chaque case, pouvant dĂ©passer 4 000 kg, permettant le stockage de charges lourdes sans risque de dĂ©formation ou d’effondrement.
    Source : P_17445_12G3 (mars 2023)

  • Structure Ă©volutive : FacilitĂ© d’adaptation du palettier par l’ajout ou la modification de niveaux ou de travĂ©es, permettant d’ajuster l’espace de stockage en fonction des besoins.
    Source : P_17445_12G3 (mars 2023)

  • InconvĂ©nients du palettier : DĂ©savantages liĂ©s Ă  sa conception, notamment une instabilitĂ© nĂ©cessitant des mesures de fixation, un coĂ»t d’acquisition Ă©levĂ©, et une rĂ©duction du volume de stockage due aux allĂ©es de gerbage.
    Source : P_17445_12G3 (mars 2023)

  • InstabilitĂ© nĂ©cessitant fixation : La conception du palettier le rend peu stable en l’absence de fixation, ce qui impose de l’appuyer contre un mur ou de le lier Ă  un autre palettier pour assurer la sĂ©curitĂ©.
    Source : P_17445_12G3 (mars 2023)

  • CoĂ»t d’acquisition Ă©levĂ© : Le prix d’installation d’un palettier est consĂ©quent, environ 23 € HT par emplacement palette, ce qui reprĂ©sente un investissement important pour l’entreprise.
    Source : P_17445_12G3 (mars 2023)

Points essentiels

  • Le mode de stockage palettier est trĂšs rĂ©pandu en raison de ses nombreux avantages, notamment sa capacitĂ© Ă  supporter des charges lourdes (plus de 4 000 kg par case) et sa structure modulable, permettant d’ajuster facilement le nombre de niveaux ou de travĂ©es selon l’espace disponible ou les besoins.
  • La structure Ă©volutive facilite la gestion et la rĂ©organisation du stockage, tout en assurant une meilleure accessibilitĂ© des produits, ce qui optimise la manutention et la rapiditĂ© de prĂ©lĂšvement.
  • Cependant, la conception du palettier le rend peu stable, nĂ©cessitant des fixations ou des liaisons pour garantir la sĂ©curitĂ©, ce qui peut augmenter les coĂ»ts et la complexitĂ© de l’installation.
  • Le coĂ»t d’acquisition reste un point critique, avec un prix moyen d’environ 23 € HT par emplacement, ce qui doit ĂȘtre pris en compte dans l’évaluation globale du projet.
  • La rĂ©duction du volume de stockage par allĂ©es de gerbage est un inconvĂ©nient, car ces allĂ©es occupent de l’espace qui pourrait ĂȘtre utilisĂ© pour le stockage effectif des palettes.

À retenir

Les palettiers offrent une solution de stockage robuste et flexible, mais leur coût élevé et leur instabilité nécessitent une planification rigoureuse pour optimiser leur utilisation et garantir la sécurité.

3. Composition rayonnages

Notions clés & Définitions

  • Échelles : Ă©lĂ©ments verticaux en profilĂ©s, souvent bleus, qui soutiennent les lisses ou longerons. Elles sont perforĂ©es au pas de 75 mm pour permettre le montage et l’ajustement (d’aprĂšs Vivier S.A.).
  • Lisses / Longerons : Ă©lĂ©ments horizontaux, gĂ©nĂ©ralement orange vif, fixĂ©s entre les Ă©chelles pour supporter les charges. Leur capacitĂ© dĂ©pend du profilĂ©, de la longueur et du nombre de niveaux (d’aprĂšs Vivier S.A.).
  • Échelles d’extrĂ©mitĂ© : Ă©chelles positionnĂ©es aux extrĂ©mitĂ©s d’une travĂ©e, supportant la structure principale et souvent Ă©quipĂ©es de dispositifs de protection (d’aprĂšs Vivier S.A.).
  • Échelles intermĂ©diaires : Ă©chelles placĂ©es entre les Ă©chelles d’extrĂ©mitĂ©, permettant de renforcer la stabilitĂ© et la capacitĂ© de charge du rayonnage (d’aprĂšs Vivier S.A.).
  • Travée : espace compris entre deux Ă©lĂ©ments porteurs (Ă©chelles ou murs), formant une unitĂ© de stockage pouvant accueillir plusieurs palettes. La largeur de la travĂ©e est dĂ©terminĂ©e par la longueur des lisses ou longerons et la marge de manƓuvre horizontale (d’aprĂšs Vivier S.A.).
  • Marge de manƓuvre verticale et horizontale : espace laissĂ© pour faciliter la manipulation des palettes, gĂ©nĂ©ralement 100 mm horizontalement et une marge de sĂ©curitĂ© verticale pour la manipulation (d’aprĂšs Vivier S.A.).

Points essentiels

  • La composition des rayonnages repose sur des Ă©lĂ©ments principaux : Ă©chelles (souvent bleues) et lisses ou longerons (orange vif). La fixation des Ă©chelles se fait via des perforations au pas de 75 mm, permettant un montage prĂ©cis et ajustĂ© (d’aprĂšs Vivier S.A.).
  • La structure est modulable : les Ă©chelles d’extrĂ©mitĂ© assurent la stabilitĂ© du rayonnage, tandis que les Ă©chelles intermĂ©diaires renforcent la capacitĂ© de charge et la stabilitĂ© globale (d’aprĂšs Vivier S.A.).
  • La dimension des longerons ou lisses est choisie en fonction de la charge utile, de la longueur nĂ©cessaire pour supporter plusieurs palettes, et de la configuration du stockage (longitudinal ou transversal). La capacitĂ© de charge des longerons varie selon leur profilĂ©, leur longueur et leur nombre de niveaux (d’aprĂšs Vivier S.A.).
  • La marge de manƓuvre horizontale (100 mm) et la marge verticale (jeu de manutention) sont essentielles pour assurer la sĂ©curitĂ© et la facilitĂ© d’accĂšs lors de la manipulation des palettes (d’aprĂšs Vivier S.A.).
  • La fixation des Ă©lĂ©ments au sol peut nĂ©cessiter des boulons Ă  expansion pour sols bĂ©ton ou des chevilles chimiques pour sols bitumĂ©s, garantissant la stabilitĂ© du rayonnage (d’aprĂšs Vivier S.A.).

À retenir

La composition des rayonnages repose sur des Ă©lĂ©ments modulaires (Ă©chelles et longerons) dont la configuration, la fixation et la capacitĂ© de charge sont adaptĂ©es Ă  la nature des produits stockĂ©s, assurant sĂ©curitĂ©, Ă©volutivitĂ© et efficacitĂ© dans l’organisation du stockage.

4. Types de stockage

Notions clés & Définitions

  • Stockage longitudinal : Disposition des palettes dans un palettier oĂč la longueur de la palette est orientĂ©e en profondeur, c’est-Ă -dire dans le sens de la longueur du rack. La façade de la palette prĂ©sente la largeur, permettant une meilleure utilisation de la profondeur du stockage (source : fiche de connaissances).
  • Stockage transversal : Disposition des palettes oĂč la largeur de la palette est orientĂ©e en profondeur, c’est-Ă -dire dans le sens de la profondeur du palettier. La façade montre la longueur de la palette, facilitant l’accĂšs direct Ă  la face des palettes (source : fiche de connaissances).
  • Sens de rentrĂ©e dans le palettier : Orientation adoptĂ©e par la palette lors de son insertion dans le rack, qui peut ĂȘtre longitudinal ou transversal selon la disposition choisie. Ce sens influence la configuration des rayonnages et l’organisation du stockage (source : fiche de connaissances).
  • AUTEUR (Mars 2023) : La disposition des palettes selon leur orientation dans le rack dĂ©termine le mode de stockage, impactant la capacitĂ©, l’accessibilitĂ© et la gestion de l’espace.

Points essentiels

  • Le stockage longitudinal privilĂ©gie la profondeur du rack pour maximiser la capacitĂ©, en plaçant la longueur de la palette dans le sens de la profondeur. Il est souvent utilisĂ© pour des produits volumineux ou lourds, car il facilite la manutention et l’accĂšs par le cĂŽtĂ© (source : fiche de connaissances).
  • Le stockage transversal favorise une meilleure visibilitĂ© et accessibilitĂ© des palettes, notamment pour des opĂ©rations de prĂ©lĂšvement rapides, en plaçant la largeur de la palette en profondeur. Il est adaptĂ© pour des produits de petite taille ou pour optimiser la rotation des stocks (source : fiche de connaissances).
  • Le choix du sens de rentrĂ©e dans le palettier dĂ©pend de la configuration du site, du matĂ©riel de manutention disponible, et des besoins en accessibilitĂ©. La disposition influence Ă©galement la conception des rayonnages, notamment la longueur des lisses ou longerons (source : fiche de connaissances).
  • La configuration du stockage doit respecter les contraintes techniques, notamment la capacitĂ© de charge, la stabilitĂ© du rack, et la facilitĂ© de manutention, tout en optimisant l’espace disponible (source : fiche de connaissances).

À retenir

Le mode de stockage longitudinal ou transversal, associĂ© au sens de rentrĂ©e dans le palettier, dĂ©termine l’organisation spatiale et la gestion des flux dans un entrepĂŽt, impactant directement la capacitĂ©, la sĂ©curitĂ© et l’efficacitĂ© opĂ©rationnelle.

5. Caractéristiques éléments

Notions clés & Définitions

  • Dimensions et capacitĂ©s des Ă©chelles : Les Ă©chelles de rayonnage sont caractĂ©risĂ©es par leur hauteur, leur profondeur, leur poids, et leur capacitĂ© de charge maximale. Par exemple, selon Vivier S.A. (mars 2023), une Ă©chelle type N 152 de 2400 mm de hauteur a une capacitĂ© de 6 tonnes, avec une profondeur de 800 mm et un poids de 24 kg.

  • ProfilĂ©s des longerons : Les longerons sont des profilĂ©s mĂ©talliques formĂ©s par deux profilĂ©s en « CE » emboĂźtĂ©s, soudĂ©s avec des connecteurs Ă  6 points d’accrochage. Leur profilĂ© est dĂ©fini par leur hauteur, largeur, et Ă©paisseur, par exemple, 112 x 50 x 1,5 mm pour le profilĂ© L03, avec une longueur utile variant selon la rĂ©fĂ©rence.

  • CapacitĂ© de charge des longerons selon type et longueur : La capacitĂ© de charge des longerons dĂ©pend de leur profilĂ©, de leur longueur, et du nombre de niveaux. Par exemple, un longeron de profil L23 (112 x 50 x 1,5 mm) supporte jusqu’à 2779 kg pour une longueur utile de 2700 mm, selon Vivier S.A. (mars 2023).

  • Pas de perforation des Ă©chelles (75 mm) : La perforation au pas de 75 mm permet un montage rapide et prĂ©cis des Ă©chelles, en assurant un ajustement sans jeu. Ce pas est une norme recommandĂ©e par INRS pour garantir la sĂ©curitĂ© et la stabilitĂ© du rayonnage.

  • Accessoires de rayonnage : Incluent notamment les barres de jumelage boulonnĂ©es, utilisĂ©es pour assembler deux Ă©chelles, et les plaquettes magnĂ©tiques, qui permettent une identification visible sans coller ni percer, facilitant la gestion et la sĂ©curitĂ© du stockage.

Points essentiels

  • La conception des rayonnages repose sur des Ă©lĂ©ments modulaires : Ă©chelles, longerons, et lisses, dont les dimensions et capacitĂ©s sont dĂ©finies par des standards prĂ©cis (ex. Vivier S.A., mars 2023). La hauteur des Ă©chelles varie selon la capacitĂ© requise, allant jusqu’à 6000 mm pour certains modĂšles, avec des poids allant de 24 Ă  67 kg.

  • La capacitĂ© de charge des longerons est fonction de leur profilĂ©, leur longueur, et leur assemblage. Par exemple, un longeron L13 (112 x 50 x 1,5 mm, 2250 mm) supporte 3580 kg par paire, ce qui influence directement la capacitĂ© totale du rayonnage.

  • La fixation des Ă©lĂ©ments au sol doit respecter les recommandations : boulons Ă  expansion pour sols bĂ©ton, chevilles chimiques pour sols bitumĂ©s, avec des dispositifs de protection comme des butoirs de 600 mm de hauteur pour Ă©viter les chocs.

  • La perforation au pas de 75 mm dans les Ă©chelles facilite leur montage et leur ajustement prĂ©cis, permettant de dĂ©finir la hauteur des niveaux et le nombre de niveaux selon la hauteur disponible (ex. 6 m).

  • Les accessoires tels que les plaquettes magnĂ©tiques ou les barres de jumelage amĂ©liorent la visibilitĂ© et la stabilitĂ©, tout en simplifiant la maintenance et la modification du rayonnage.

À retenir

Les éléments du rayonnage, notamment les échelles et longerons, sont conçus pour assurer une capacité de charge élevée, une modularité optimale, et une installation sécurisée, en respectant des normes précises comme le pas de perforation de 75 mm.

6. Étapes de conception

Notions clés & Définitions

  • Recherche caractĂ©ristiques palette : Étape consistant Ă  dĂ©terminer le poids total (palette vide + charge) et la hauteur (palette vide + charge) d’une palette chargĂ©e, afin d’assurer un dimensionnement adaptĂ© du stockage (source : P_17445_12G3, mars 2023).

  • Choix des lisses : SĂ©lection des longerons en fonction de leur longueur (calculĂ©e selon le nombre de palettes par alvĂ©ole et marges horizontales) et de leur capacitĂ© de charge utile, pour assurer la stabilitĂ© et la rĂ©sistance du rayonnage (source : P_17445_12G3, mars 2023).

  • Calcul hauteur des niveaux : DĂ©termination de la hauteur du premier niveau (hauteur palette + jeu de sĂ©curitĂ©) et des niveaux supĂ©rieurs (hauteur palette + marge + hauteur de la lisse), avec ajustement au pas de perforation de 75 mm pour respecter la modularitĂ© des Ă©lĂ©ments (source : P_17445_12G3, mars 2023).

Points essentiels

  • La recherche des caractĂ©ristiques de la palette doit prendre en compte le poids total (poids palette vide + charge) et la hauteur totale (hauteur palette vide + charge), en utilisant la formule : poids palette chargĂ©e = poids palette vide + poids charge, hauteur palette chargĂ©e = hauteur palette vide + hauteur charge (source : Ă©tape 1).

  • Le choix des lisses ou longerons doit respecter la longueur minimale calculĂ©e en multipliant le nombre de palettes par alvĂ©ole par la somme de la façade de la palette et la marge horizontale ou les intervalles (source : Ă©tape 2). La capacitĂ© de charge doit couvrir la charge utile par alvĂ©ole, calculĂ©e par : poids palette chargĂ©e x nombre de palettes (source : Ă©tape 2).

  • La hauteur des niveaux doit ĂȘtre ajustĂ©e selon la hauteur palette + jeu de sĂ©curitĂ© (100 mm) pour le niveau 1, puis hauteur palette + marge + hauteur de lisse pour les niveaux supĂ©rieurs, en arrondissant au pas de perforation (75 mm) pour garantir une modularitĂ© optimale (source : Ă©tape 3).

  • Le nombre de niveaux est dĂ©terminĂ© par la formule : (hauteur disponible – hauteur du premier niveau) / hauteur d’un niveau supĂ©rieur, arrondi Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure (source : Ă©tape 4).

  • La hauteur des Ă©chelles d’extrĂ©mitĂ© et intermĂ©diaires se calcule en sommant les hauteurs de tous les niveaux, en ajustant selon la derniĂšre hauteur de niveau et en ajoutant la hauteur d’une lisse, avec un mĂštre supplĂ©mentaire de sĂ©curitĂ© selon l’INRS (source : Ă©tape 5).

  • Le nombre de travĂ©es est obtenu par la division de la longueur disponible moins une marge par la somme de la longueur d’une travĂ©e et de ses intervalles, arrondi Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure (source : Ă©tape 6).

À retenir

La conception d’un palettier repose sur une Ă©tape mĂ©thodique de recherche des caractĂ©ristiques des palettes, du dimensionnement prĂ©cis des Ă©lĂ©ments (lisses, niveaux, Ă©chelles) en fonction des charges et des hauteurs disponibles, afin d’assurer sĂ©curitĂ©, stabilitĂ© et efficacitĂ© dans le stockage.

7. Calcul caractéristiques palette

Notions clés & Définitions

  • Poids d’une palette chargĂ©e : somme du poids de la palette vide et du poids total des marchandises qu’elle supporte.
    Source : "Poids d’une palette vide + poids de la charge (marchandises)".
    Exemple : Si une palette vide pùse 30 kg et supporte 16 cartons de 12 kg chacun, le poids total est 30 + (16 × 12) = 30 + 192 = 222 kg.

  • Hauteur totale d’une palette chargĂ©e : somme de la hauteur de la palette vide et de la hauteur de la charge.
    Source : "Hauteur d’une palette vide + hauteur de la charge".
    Exemple : Si la palette vide fait 150 mm et la charge en cartons empilés fait 300 mm, la hauteur totale est 150 + 300 = 450 mm.

  • Exemple chiffrĂ© (avec nombre de cartons, poids unitaire, dimensions) :

    • Nombre de cartons par palette : 16
    • Poids unitaire d’un carton : 12 kg
    • Dimensions d’un carton : 40 x 15 x 30 cm
    • Poids charge : 16 × 12 = 192 kg
    • Poids palette vide : 30 kg
    • Poids total palette chargĂ©e : 222 kg
    • Hauteur charge : 4 couches de cartons de 30 cm = 120 cm (1200 mm)
    • Hauteur palette vide : 150 mm
    • Hauteur totale : 1350 mm

Points essentiels

  • Le poids d’une palette chargĂ©e se calcule en additionnant le poids de la palette vide et celui de la charge (exemple : 30 kg + 16 × 12 kg = 222 kg).
  • La hauteur totale d’une palette chargĂ©e est la somme de la hauteur de la palette vide et de la charge empilĂ©e (exemple : 150 mm + 4 × 30 cm = 1350 mm).
  • La dimension des cartons (40 x 15 x 30 cm) permet de dĂ©terminer le nombre de cartons par palette et leur disposition.
  • La hauteur de la charge dĂ©pend du nombre de couches empilĂ©es et de la hauteur de chaque carton.
  • Ces calculs sont essentiels pour dimensionner correctement le stockage, notamment la hauteur des niveaux et la capacitĂ© des Ă©lĂ©ments de rayonnage.

À retenir

Le calcul prĂ©cis du poids total et de la hauteur d’une palette chargĂ©e permet d’optimiser la conception du stockage, en assurant la sĂ©curitĂ© et la conformitĂ© aux capacitĂ©s des rayonnages.

8. Choix des lisses

Notions clés & Définitions

  • Longueur minimale d’une lisse : La longueur requise pour une lisse ou longeron afin de supporter un certain nombre de palettes par alvĂ©ole, en tenant compte de la façade de la palette, de la marge horizontale et des intervalles.
  • Charge utile par alvĂ©ole : Le poids total que peut supporter une alvĂ©ole, calculĂ© en multipliant le poids d’une palette chargĂ©e par le nombre de palettes dans l’alvĂ©ole.
  • Choix du type de lisse : La sĂ©lection du longeron adaptĂ© en termes de longueur et de capacitĂ© de charge, selon le catalogue (exemple : rĂ©fĂ©rences L23, E24, E23).
  • Calcul de la longueur de la lisse : La formule repose sur le nombre de palettes par alvĂ©ole, la façade de la palette, la marge horizontale, et les intervalles, permettant d’assurer la stabilitĂ© et la capacitĂ© de charge.
  • CapacitĂ© de charge des longerons : La limite maximale supportĂ©e par un longeron selon ses profilĂ©s, sa longueur, et le nombre de niveaux, comme indiquĂ© dans le catalogue (ex : 2779 kg pour L23).

Points essentiels

  • La longueur minimale d’une lisse doit couvrir la façade de plusieurs palettes plus la marge horizontale, multipliĂ©e par le nombre de palettes par alvĂ©ole :
    Longueur de la lisse=Nombre de palettes×(fac¾ade palette+marge horizontale)\text{Longueur de la lisse} = \text{Nombre de palettes} \times (\text{façade palette} + \text{marge horizontale})
  • La charge utile par alvĂ©ole est obtenue en multipliant le poids d’une palette chargĂ©e par le nombre de palettes dans l’alvĂ©ole :
    Charge utile=Poids palette chargeˊe×nombre de palettes\text{Charge utile} = \text{Poids palette chargĂ©e} \times \text{nombre de palettes}
  • Le choix du longeron doit respecter la capacitĂ© de charge supĂ©rieure Ă  la charge utile calculĂ©e, en vĂ©rifiant les rĂ©fĂ©rences du catalogue (ex : longerons L23 pour 2779 kg).
  • La sĂ©lection du longeron doit Ă©galement prendre en compte la longueur (ex : 2700 mm) et la section profilĂ©e (ex : 112 x 50 x 1,5 mm).
  • La longueur de la lisse doit ĂȘtre ajustĂ©e au pas de perforation des Ă©chelles (75 mm), en arrondissant Ă  l’unitĂ© supĂ©rieure pour garantir la stabilitĂ©.

À retenir

Le choix des lisses doit assurer la compatibilité entre la longueur nécessaire pour supporter le nombre de palettes et leur poids, en respectant les capacités du catalogue pour garantir la sécurité et la stabilité du stockage.

9. Hauteur niveaux

Notions clés & Définitions

  • Hauteur du premier niveau : La somme de la hauteur de la palette chargĂ©e et du jeu de manutention.
    Source : La dĂ©marche guidĂ©e (Étape 1, page 13) indique que la hauteur du premier niveau est la hauteur de la palette chargĂ©e (1350 mm) + jeu de manutention (100 mm), soit 1450 mm.

  • Hauteur des niveaux supĂ©rieurs : La hauteur de la palette chargĂ©e, augmentĂ©e du jeu de manutention et de la hauteur de la lisse ou longeron.
    Source : La mĂ©thode (Étape 3, page 14) prĂ©cise que pour un niveau supĂ©rieur, on ajoute Ă  la hauteur de la palette (1350 mm) le jeu (100 mm) et la hauteur de la lisse (par exemple 112 mm).

  • Ajustement au pas de perforation : La modification des hauteurs calculĂ©es pour qu'elles soient multiples du pas de perforation (75 mm) des Ă©chelles, en arrondissant Ă  l’unitĂ© supĂ©rieure.
    Source : La dĂ©marche (Étape 3, page 14) mentionne que la hauteur ajustĂ©e est obtenue en divisant la hauteur calculĂ©e par 75 mm, puis en arrondissant Ă  l’unitĂ© supĂ©rieure, et en multipliant Ă  nouveau par 75 mm.

Points essentiels

  • La hauteur du premier niveau doit inclure la hauteur de la palette chargĂ©e (ex. 1350 mm) et le jeu de manutention (ex. 100 mm) pour garantir un accĂšs sĂ©curisĂ©.
  • La hauteur des niveaux supĂ©rieurs doit tenir compte de la hauteur de la palette, du jeu, et de la hauteur de la lisse ou longeron (ex. 112 mm).
  • Lors du dimensionnement, il est impĂ©ratif d’ajuster les hauteurs au pas de perforation des Ă©chelles (75 mm), en arrondissant Ă  l’unitĂ© supĂ©rieure pour assurer une compatibilitĂ© mĂ©canique et une sĂ©curitĂ© optimale.
  • Ces calculs permettent de dĂ©terminer le nombre de niveaux possibles dans la hauteur disponible (ex. 6 m), en utilisant la formule :
    Nombre de niveaux=Hauteur disponible−Hauteur du premier niveauHauteur d’un niveau supeˊrieur+1\text{Nombre de niveaux} = \frac{\text{Hauteur disponible} - \text{Hauteur du premier niveau}}{\text{Hauteur d’un niveau supĂ©rieur}} + 1 (source : Ă©tape 4, page 15).

À retenir

La hauteur de chaque niveau doit ĂȘtre calculĂ©e prĂ©cisĂ©ment en intĂ©grant la hauteur de la palette, le jeu de manutention, et la hauteur de la lisse, puis ajustĂ©e au pas de perforation (75 mm) par arrondi supĂ©rieur pour garantir la compatibilitĂ© avec le systĂšme d’échelles.

10. Nombre de niveaux

Notions clés & Définitions

  • Hauteur niveau 1 : La hauteur du premier niveau dans un palettier, calculĂ©e comme la somme de la hauteur de la palette chargĂ©e et du jeu de sĂ©curitĂ© (souvent 100 mm).
  • Hauteur niveaux supĂ©rieurs : La hauteur des niveaux au-dessus du premier, comprenant la hauteur de la palette, le jeu de sĂ©curitĂ©, et la hauteur de la lisse ou longeron.
  • Arrondi Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure : La mĂ©thode de calcul pour dĂ©terminer le nombre de niveaux, en divisant la hauteur disponible par la hauteur d’un niveau, puis en arrondissant Ă  l’entier infĂ©rieur pour garantir la compatibilitĂ© avec la hauteur disponible.
  • Calcul du nombre de niveaux : Formule : ⌊Hauteur disponible−Hauteur du niveau 1Hauteur d’un niveau supeˊrieur⌋+1\left\lfloor \frac{\text{Hauteur disponible} - \text{Hauteur du niveau 1}}{\text{Hauteur d’un niveau supĂ©rieur}} \right\rfloor + 1, oĂč ⌊⋅⌋\lfloor \cdot \rfloor dĂ©signe l’arrondi Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure.
  • AUTEUR (Mars 2023) : La mĂ©thode repose sur la division de la hauteur disponible par la hauteur d’un niveau, avec ajustement au pas de perforation (75 mm), pour dĂ©terminer le nombre maximal de niveaux rĂ©alisables.

Points essentiels

  • La hauteur du premier niveau est dĂ©terminĂ©e par la hauteur de la palette chargĂ©e (ex. 1350 mm) + jeu de sĂ©curitĂ© (100 mm), soit 1450 mm.
  • La hauteur des niveaux supĂ©rieurs inclut la hauteur de la palette + jeu de sĂ©curitĂ© + hauteur de la lisse ou longeron (ex. 112 mm).
  • La hauteur disponible dans un espace donnĂ© (ex. 6 m ou 6000 mm) doit ĂȘtre soustraite de la hauteur du premier niveau pour calculer la hauteur restante.
  • Le nombre de niveaux est obtenu en divisant cette hauteur restante par la hauteur d’un niveau supĂ©rieur, puis en arrondissant Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure pour respecter la hauteur maximale.
  • L’arrondi Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure garantit que le nombre de niveaux ne dĂ©passe pas la hauteur disponible, Ă©vitant ainsi tout dĂ©passement lors de l’installation.

À retenir

Le nombre de niveaux dans un palettier se calcule en divisant la hauteur disponible par la hauteur d’un niveau, en tenant compte de la hauteur de la palette, du jeu de sĂ©curitĂ©, et de la hauteur de la lisse ou longeron, puis en arrondissant Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure pour assurer une compatibilitĂ© avec l’espace disponible.

11. Caractéristiques échelles

Notions clés & Définitions

  • Hauteur d’échelle d’extrĂ©mitĂ© : La distance verticale nĂ©cessaire pour installer une Ă©chelle Ă  l’extrĂ©mitĂ© d’un palettier, calculĂ©e par la somme des hauteurs de tous les niveaux, moins la hauteur du dernier niveau, plus la hauteur d’une lisse, et ajoutant 1 m selon INRS (mars 2023).
  • Hauteur d’échelle intermĂ©diaire : La distance verticale pour une Ă©chelle situĂ©e entre deux niveaux, calculĂ©e par la somme des hauteurs de tous les niveaux, moins la hauteur du dernier niveau, plus la hauteur d’une lisse (mars 2023).
  • Charge utile par travĂ©e : La capacitĂ© de charge supportĂ©e par une travĂ©e, dĂ©terminĂ©e en multipliant la charge par alvĂ©ole par le nombre de niveaux moins un (mars 2023).
  • Profondeur d’échelle : La distance entre la façade de la palette et une limite de sĂ©curitĂ© de 200 mm, permettant d’assurer la stabilitĂ© et la sĂ©curitĂ© lors de la manipulation (mars 2023).
  • Calcul de la hauteur des niveaux : La hauteur d’un niveau supĂ©rieur est la hauteur de la palette chargĂ©e, augmentĂ©e du jeu de manutention et de la hauteur de la lisse, puis ajustĂ©e selon le pas de perforation (75 mm) pour garantir un montage prĂ©cis (mars 2023).
  • Calcul de la profondeur d’échelle : La profondeur de la palette moins 200 mm, pour assurer la compatibilitĂ© avec la configuration des palettes et la sĂ©curitĂ© lors de la manipulation (mars 2023).

Points essentiels

  • La hauteur d’échelle d’extrĂ©mitĂ© inclut une marge supplĂ©mentaire de 1 m conformĂ©ment aux recommandations de INRS pour garantir la sĂ©curitĂ© lors de l’accĂšs aux niveaux supĂ©rieurs.
  • La hauteur d’échelle intermĂ©diaire ne comprend pas cette marge supplĂ©mentaire, Ă©tant destinĂ©e Ă  des Ă©chelles situĂ©es entre deux niveaux.
  • La charge utile par travĂ©e dĂ©pend directement du nombre de niveaux et de la charge par alvĂ©ole, permettant d’évaluer la capacitĂ© maximale du stockage vertical.
  • La profondeur d’échelle doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă  la profondeur des palettes pour assurer une stabilitĂ© optimale tout en maximisant l’espace de stockage.
  • Le pas de perforation (75 mm) est utilisĂ© pour ajuster prĂ©cisĂ©ment la hauteur des niveaux, en arrondissant au supĂ©rieur pour garantir la compatibilitĂ© avec la configuration des Ă©chelles.
  • La sĂ©lection des Ă©chelles doit respecter ces calculs pour assurer la sĂ©curitĂ©, la stabilitĂ© et la conformitĂ© rĂ©glementaire.

À retenir

La hauteur des Ă©chelles d’extrĂ©mitĂ© doit inclure une marge de sĂ©curitĂ© de 1 m selon INRS, tandis que celle des Ă©chelles intermĂ©diaires ne nĂ©cessite pas cette marge, permettant une adaptation prĂ©cise Ă  la configuration du stockage.

12. Dimensionnement travées

Notions clés & Définitions

  • Calcul du nombre de travĂ©es : MĂ©thode permettant de dĂ©terminer le nombre de sections ou travĂ©es d’un palettier en fonction de la longueur disponible, de l’épaisseur des Ă©chelles, et de la longueur des lisses, en arrondissant Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure.
  • Longueur disponible : La longueur totale du mur ou de la zone oĂč doit s’implanter le palettier, gĂ©nĂ©ralement exprimĂ©e en mĂštres ou millimĂštres.
  • Épaisseur de l’échelle : La dimension de la façade de l’échelle, souvent de 100 mm, qui influence la longueur utile pour le calcul des travĂ©es.
  • Longueur de la lisse : La dimension horizontale de la piĂšce supportant les palettes, dĂ©terminĂ©e en fonction du nombre de palettes par alvĂ©ole, de la marge horizontale, et de la disposition.
  • Arrondi Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure : Technique de calcul consistant Ă  rĂ©duire le rĂ©sultat Ă  l’entier infĂ©rieur pour garantir une compatibilitĂ© pratique, notamment lors du dimensionnement des travĂ©es.

Points essentiels

  • La mĂ©thode de calcul du nombre de travĂ©es est essentielle pour optimiser l’espace de stockage tout en respectant les contraintes techniques.
  • La formule de base :
    Nombre de traveˊes=⌊Longueur disponible−eˊpaisseur eˊchellelongueur de lisse+eˊpaisseur eˊchelle⌋\text{Nombre de travĂ©es} = \left\lfloor \frac{\text{Longueur disponible} - \text{Ă©paisseur Ă©chelle}}{\text{longueur de lisse} + \text{Ă©paisseur Ă©chelle}} \right\rfloor
    oĂč la longueur de lisse est calculĂ©e en fonction du nombre de palettes par alvĂ©ole, de la façade de la palette, et des marges.
  • La longueur de lisse doit ĂȘtre choisie pour supporter le nombre de palettes prĂ©vu, en tenant compte de la capacitĂ© de charge et des marges de sĂ©curitĂ©.
  • La longueur de lisse est souvent dĂ©terminĂ©e en multipliant le nombre de palettes par alvĂ©ole par la somme de la façade de la palette et de la marge horizontale ou des intervalles, selon la configuration (longitudinal ou transversal).
  • Le rĂ©sultat doit ĂȘtre arrondi Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure pour assurer la compatibilitĂ© avec la dimension rĂ©elle du site et Ă©viter les dĂ©passements.
  • La prĂ©cision du calcul garantit la stabilitĂ©, la capacitĂ© de charge, et l’optimisation de l’espace de stockage, conformĂ©ment aux recommandations du catalogue Vivier S.A. (voir annexe).

À retenir

Le dimensionnement des travĂ©es repose sur un calcul prĂ©cis basĂ© sur la longueur disponible, l’épaisseur des Ă©chelles, et la longueur des lisses, en utilisant la formule avec arrondi Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure pour assurer une implantation optimale et sĂ©curisĂ©e.

Tableaux de SynthĂšse

CritÚre / AspectDétails / DescriptionAuteur / Référence
Mode de stockage palettierStockage latéral avec racks ou palettiers supportant de lourdes charges ( >4000 kg)Vivier S.A. (2023)
Composition rayonnagesÉchelles (bleues perforĂ©es Ă  75 mm) + lisses / longerons (orange vif)Vivier S.A. (2023)
Types de rayonnagesRayonnages Ă  niveaux fixes ou ajustables, modulables selon besoinsVivier S.A. (2023)
AvantagesCharge Ă©levĂ©e, modularitĂ©, accessibilitĂ©, adaptation schĂ©mas d’organisationP_17445_12G3 (mars 2023)
InconvénientsCoût élevé, stabilité nécessitant fixation, réduction volume stockage par alléesP_17445_12G3 (mars 2023)
Étapes de conceptionDĂ©finir capacitĂ©, hauteur, nombre de niveaux, fixation, configurationVivier S.A. (2023)
Calcul caractéristiques paletteDimensions, poids, capacité de charge, compatibilité avec rayonnagesConnaßtre la norme ISO 9001
Choix des lissesLongueur, capacité de charge, profilé selon poids et dimension des palettesVivier S.A. (2023)
Hauteur niveauxDéfinir en fonction de la taille des palettes et de la hauteur disponibleVivier S.A. (2023)
Nombre de niveauxDĂ©pend de la hauteur totale, de la capacitĂ© de charge, et de la facilitĂ© d’accĂšsVivier S.A. (2023)
Caractéristiques échellesPerforation à 75 mm, fixation par boulons ou chevilles, stabilité renforcéeVivier S.A. (2023)
Dimensionnement travĂ©esLargeur adaptĂ©e Ă  la longueur des palettes + marge de manƓuvre (100 mm)Vivier S.A. (2023)

PiÚges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre la capacitĂ© de charge maximale d’un rayonnage avec la charge admissible par palette.
  2. Sous-estimer l’importance de la fixation des racks pour la stabilitĂ©, surtout en absence de mur.
  3. Oublier la marge de manƓuvre horizontale lors du dimensionnement des travĂ©es.
  4. Confondre Ă©chelles d’extrĂ©mitĂ© et Ă©chelles intermĂ©diaires, notamment pour la stabilitĂ©.
  5. NĂ©gliger l’impact du coĂ»t Ă©levĂ© d’acquisition dans la planification globale du stockage.
  6. Mal interpréter la différence entre stockage longitudinal et transversal, notamment pour la manipulation.
  7. Ignorer la nécessité de fixer les racks selon le type de sol (béton ou bitumé).

Checklist Examen

  1. Connaßtre la définition précise du stockage palettier selon Vivier S.A. (2023).
  2. Identifier les composants principaux d’un rayonnage : Ă©chelles, lisses, longerons.
  3. Expliquer les avantages du stockage palettier : charge admissible, modularité, accessibilité.
  4. Citer les inconvénients principaux : coût, stabilité, volume occupé par les allées.
  5. DĂ©crire les Ă©tapes de conception d’un systĂšme de stockage palettier.
  6. Savoir calculer la capacitĂ© de charge d’un longeron ou lisse en fonction de la longueur et du profilĂ©.
  7. Connaßtre la norme ISO 9001 relative à la fabrication et la sécurité des rayonnages.
  8. MaĂźtriser la diffĂ©rence entre Ă©chelles d’extrĂ©mitĂ© et intermĂ©diaires, leur rĂŽle dans la stabilitĂ©.
  9. Définir la hauteur de niveaux en fonction de la taille des palettes et de la hauteur disponible.
  10. Savoir dimensionner le nombre de niveaux en fonction de la hauteur totale et de la capacité.
  11. Connaßtre les méthodes de fixation des racks (boulons, chevilles chimiques) selon le type de sol.
  12. VĂ©rifier la compatibilitĂ© des dimensions des palettes avec la largeur des travĂ©es et la marge de manƓuvre.

Test your knowledge

Test your knowledge on Conception et dimensionnement stockage palettier with 12 multiple-choice questions with detailed corrections.

1. Quelle est la définition précise du stockage palettier dans le contexte de la logistique et de l'entreposage ?

2. Quelle est la capacité de charge maximale supportée par un longeron de profilé L23 de 2700 mm selon le contenu ?

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Memorize the key concepts of Conception et dimensionnement stockage palettier with 24 interactive flashcards.

Stockage palettier — dĂ©finition ?

Organisation de palettes dans des racks ou palettiers.

RĂŽle des racks ?

Supporter et organiser les palettes, faciliter accĂšs et manutention.

Supporte charges Ă©levĂ©es — caractĂ©ristique ?

Capacité à supporter plus de 4000 kg par case.

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