đ Plan du Cours
- Stockage palettier
- Avantages et inconvénients
- Composition rayonnages
- Types de stockage
- Caractéristiques éléments
- Ătapes de conception
- Calcul caractéristiques palette
- Choix des lisses
- Hauteur niveaux
- Nombre de niveaux
- Caractéristiques échelles
- Dimensionnement travées
đ 1. Stockage palettier
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- 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 dâutilisation.
- RĂŽle des racks ou palettiers : Structures destinĂ©es Ă accueillir et organiser les palettes, constituĂ©es dâĂ©chelles (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 dâutilisation, notamment par la modularitĂ©, lâĂ©volutivitĂ© et la compatibilitĂ© avec diffĂ©rents schĂ©mas dâorganisation (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© dâadaptation.
- 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.
đ 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 dâĂ©chelles et de longerons.
- La structure est Ă©volutive, permettant dâajouter ou modifier des niveaux et de modifier la configuration selon les besoins.
- La stabilité du palettier nécessite souvent un appui contre un mur ou un lien avec un autre palettier (ex : palettier double).
- Le coĂ»t dâacquisition 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 lâespace et la manutention.
- La conception doit prendre en compte la capacitĂ© de charge, la hauteur disponible (ex : 6 m dans lâexemple), et la configuration des niveaux (nombre, hauteur, profondeur).
- La fixation des racks peut se faire par boulons à expansion ou chevilles chimiques, selon le type de sol (béton ou bitumé).
đĄ Ă 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 dâinvestissement.
đ 2. Avantages et inconvĂ©nients
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
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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 dâorganisation, et la possibilitĂ© de combiner avec stockage dynamique.
Source : P_17445_12G3 (mars 2023)
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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 dâeffondrement.
Source : P_17445_12G3 (mars 2023)
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Structure Ă©volutive : FacilitĂ© dâadaptation du palettier par lâajout ou la modification de niveaux ou de travĂ©es, permettant dâajuster lâespace de stockage en fonction des besoins.
Source : P_17445_12G3 (mars 2023)
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InconvĂ©nients du palettier : DĂ©savantages liĂ©s Ă sa conception, notamment une instabilitĂ© nĂ©cessitant des mesures de fixation, un coĂ»t dâacquisition Ă©levĂ©, et une rĂ©duction du volume de stockage due aux allĂ©es de gerbage.
Source : P_17445_12G3 (mars 2023)
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InstabilitĂ© nĂ©cessitant fixation : La conception du palettier le rend peu stable en lâabsence de fixation, ce qui impose de lâappuyer contre un mur ou de le lier Ă un autre palettier pour assurer la sĂ©curitĂ©.
Source : P_17445_12G3 (mars 2023)
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CoĂ»t dâacquisition Ă©levĂ© : Le prix dâinstallation dâun palettier est consĂ©quent, environ 23 ⏠HT par emplacement palette, ce qui reprĂ©sente un investissement important pour lâentreprise.
Source : P_17445_12G3 (mars 2023)
đ 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 dâajuster facilement le nombre de niveaux ou de travĂ©es selon lâespace disponible ou les besoins.
- La structure évolutive facilite la gestion et la réorganisation du stockage, tout en assurant une meilleure accessibilité des produits, ce qui optimise la manutention et la rapidité de prélÚvement.
- 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 lâinstallation.
- Le coĂ»t dâacquisition reste un point critique, avec un prix moyen dâenviron 23 ⏠HT par emplacement, ce qui doit ĂȘtre pris en compte dans lâĂ©valuation 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 lâespace qui pourrait ĂȘtre utilisĂ© pour le stockage effectif des palettes.
đĄ Ă 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.
đ 3. Composition rayonnages
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Ăchelles : 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 lâajustement (dâaprĂšs 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 (dâaprĂšs Vivier S.A.).
- Ăchelles dâextrĂ©mitĂ© : Ă©chelles positionnĂ©es aux extrĂ©mitĂ©s dâune travĂ©e, supportant la structure principale et souvent Ă©quipĂ©es de dispositifs de protection (dâaprĂšs Vivier S.A.).
- Ăchelles intermĂ©diaires : Ă©chelles placĂ©es entre les Ă©chelles dâextrĂ©mitĂ©, permettant de renforcer la stabilitĂ© et la capacitĂ© de charge du rayonnage (dâaprĂšs Vivier S.A.).
- TraveÌe : 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 manĆuvre horizontale (dâaprĂšs Vivier S.A.).
- Marge de manĆuvre 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 (dâaprĂšs Vivier S.A.).
đ 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© (dâaprĂšs Vivier S.A.).
- La structure est modulable : les Ă©chelles dâextrĂ©mitĂ© assurent la stabilitĂ© du rayonnage, tandis que les Ă©chelles intermĂ©diaires renforcent la capacitĂ© de charge et la stabilitĂ© globale (dâaprĂšs 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 (dâaprĂšs Vivier S.A.).
- La marge de manĆuvre horizontale (100 mm) et la marge verticale (jeu de manutention) sont essentielles pour assurer la sĂ©curitĂ© et la facilitĂ© dâaccĂšs lors de la manipulation des palettes (dâaprĂšs 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 (dâaprĂšs Vivier S.A.).
đĄ Ă 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 lâorganisation du stockage.
đ 4. Types de stockage
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Stockage longitudinal : Disposition des palettes dans un palettier oĂč la longueur de la palette est orientĂ©e en profondeur, câest-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, câest-Ă -dire dans le sens de la profondeur du palettier. La façade montre la longueur de la palette, facilitant lâaccĂšs 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 lâorganisation 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©, lâaccessibilitĂ© et la gestion de lâespace.
đ 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 lâaccĂšs par le cĂŽtĂ© (source : fiche de connaissances).
- Le stockage transversal favorise une meilleure visibilité et accessibilité des palettes, notamment pour des opérations de prélÚvement rapides, en plaçant la largeur de la palette en profondeur. Il est adapté pour des produits de petite taille ou pour optimiser la rotation des stocks (source : fiche de connaissances).
- Le choix du sens de rentrée dans le palettier dépend de la configuration du site, du matériel de manutention disponible, et des besoins en accessibilité. La disposition influence également 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 lâespace disponible (source : fiche de connaissances).
đĄ Ă retenir
Le mode de stockage longitudinal ou transversal, associĂ© au sens de rentrĂ©e dans le palettier, dĂ©termine lâorganisation spatiale et la gestion des flux dans un entrepĂŽt, impactant directement la capacitĂ©, la sĂ©curitĂ© et lâefficacitĂ© opĂ©rationnelle.
đ 5. CaractĂ©ristiques Ă©lĂ©ments
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
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Dimensions et capacités des échelles : Les échelles de rayonnage sont caractérisées par leur hauteur, leur profondeur, leur poids, et leur capacité de charge maximale. Par exemple, selon Vivier S.A. (mars 2023), une échelle type N 152 de 2400 mm de hauteur a une capacité de 6 tonnes, avec une profondeur de 800 mm et un poids de 24 kg.
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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 dâaccrochage. 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.
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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 jusquâĂ 2779 kg pour une longueur utile de 2700 mm, selon Vivier S.A. (mars 2023).
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Pas de perforation des échelles (75 mm) : La perforation au pas de 75 mm permet un montage rapide et précis des échelles, en assurant un ajustement sans jeu. Ce pas est une norme recommandée par INRS pour garantir la sécurité et la stabilité du rayonnage.
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Accessoires de rayonnage : Incluent notamment les barres de jumelage boulonnées, utilisées pour assembler deux échelles, et les plaquettes magnétiques, qui permettent une identification visible sans coller ni percer, facilitant la gestion et la sécurité du stockage.
đ Points essentiels
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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 jusquâĂ 6000 mm pour certains modĂšles, avec des poids allant de 24 Ă 67 kg.
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La capacité de charge des longerons est fonction de leur profilé, 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 capacité totale du rayonnage.
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La fixation des éléments au sol doit respecter les recommandations : boulons à expansion pour sols béton, chevilles chimiques pour sols bitumés, avec des dispositifs de protection comme des butoirs de 600 mm de hauteur pour éviter les chocs.
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La perforation au pas de 75 mm dans les échelles facilite leur montage et leur ajustement précis, permettant de définir la hauteur des niveaux et le nombre de niveaux selon la hauteur disponible (ex. 6 m).
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Les accessoires tels que les plaquettes magnétiques ou les barres de jumelage améliorent la visibilité et la stabilité, tout en simplifiant la maintenance et la modification du rayonnage.
đĄ Ă 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.
đ 6. Ătapes de conception
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
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Recherche caractĂ©ristiques palette : Ătape consistant Ă dĂ©terminer le poids total (palette vide + charge) et la hauteur (palette vide + charge) dâune palette chargĂ©e, afin dâassurer un dimensionnement adaptĂ© du stockage (source : P_17445_12G3, mars 2023).
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Choix des lisses : Sélection des longerons en fonction de leur longueur (calculée selon le nombre de palettes par alvéole et marges horizontales) et de leur capacité de charge utile, pour assurer la stabilité et la résistance du rayonnage (source : P_17445_12G3, mars 2023).
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Calcul hauteur des niveaux : Détermination de la hauteur du premier niveau (hauteur palette + jeu de sécurité) et des niveaux supérieurs (hauteur palette + marge + hauteur de la lisse), avec ajustement au pas de perforation de 75 mm pour respecter la modularité des éléments (source : P_17445_12G3, mars 2023).
đ Points essentiels
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La recherche des caractéristiques 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 chargée = poids palette vide + poids charge, hauteur palette chargée = hauteur palette vide + hauteur charge (source : étape 1).
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Le choix des lisses ou longerons doit respecter la longueur minimale calculée en multipliant le nombre de palettes par alvéole par la somme de la façade de la palette et la marge horizontale ou les intervalles (source : étape 2). La capacité de charge doit couvrir la charge utile par alvéole, calculée par : poids palette chargée x nombre de palettes (source : étape 2).
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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).
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Le nombre de niveaux est dĂ©terminĂ© par la formule : (hauteur disponible â hauteur du premier niveau) / hauteur dâun niveau supĂ©rieur, arrondi Ă lâunitĂ© infĂ©rieure (source : Ă©tape 4).
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La hauteur des Ă©chelles dâextrĂ©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 dâune lisse, avec un mĂštre supplĂ©mentaire de sĂ©curitĂ© selon lâINRS (source : Ă©tape 5).
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Le nombre de travĂ©es est obtenu par la division de la longueur disponible moins une marge par la somme de la longueur dâune travĂ©e et de ses intervalles, arrondi Ă lâunitĂ© infĂ©rieure (source : Ă©tape 6).
đĄ Ă retenir
La conception dâun 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 dâassurer sĂ©curitĂ©, stabilitĂ© et efficacitĂ© dans le stockage.
đ 7. Calcul caractĂ©ristiques palette
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
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Poids dâune palette chargĂ©e : somme du poids de la palette vide et du poids total des marchandises quâelle supporte.
Source : "Poids dâune palette vide + poids de la charge (marchandises)".
Exemple : Si une palette vide pĂšse 30 kg et supporte 16 cartons de 12 kg chacun, le poids total est 30 + (16 Ă 12) = 30 + 192 = 222 kg.
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Hauteur totale dâune palette chargĂ©e : somme de la hauteur de la palette vide et de la hauteur de la charge.
Source : "Hauteur dâune 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.
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Exemple chiffré (avec nombre de cartons, poids unitaire, dimensions) :
- Nombre de cartons par palette : 16
- Poids unitaire dâun carton : 12 kg
- Dimensions dâun carton : 40 x 15 x 30 cm
- Poids charge : 16 Ă 12 = 192 kg
- Poids palette vide : 30 kg
- Poids total palette chargée : 222 kg
- Hauteur charge : 4 couches de cartons de 30 cm = 120 cm (1200 mm)
- Hauteur palette vide : 150 mm
- Hauteur totale : 1350 mm
đ Points essentiels
- Le poids dâune palette chargĂ©e se calcule en additionnant le poids de la palette vide et celui de la charge (exemple : 30 kg + 16 Ă 12 kg = 222 kg).
- La hauteur totale dâune palette chargĂ©e est la somme de la hauteur de la palette vide et de la charge empilĂ©e (exemple : 150 mm + 4 Ă 30 cm = 1350 mm).
- La dimension des cartons (40 x 15 x 30 cm) permet de déterminer le nombre de cartons par palette et leur disposition.
- La hauteur de la charge dépend du nombre de couches empilées et de la hauteur de chaque carton.
- Ces calculs sont essentiels pour dimensionner correctement le stockage, notamment la hauteur des niveaux et la capacité des éléments de rayonnage.
đĄ Ă retenir
Le calcul prĂ©cis du poids total et de la hauteur dâune palette chargĂ©e permet dâoptimiser la conception du stockage, en assurant la sĂ©curitĂ© et la conformitĂ© aux capacitĂ©s des rayonnages.
đ 8. Choix des lisses
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Longueur minimale dâune 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 dâune palette chargĂ©e par le nombre de palettes dans lâalvĂ©ole.
- Choix du type de lisse : La sélection du longeron adapté en termes de longueur et de capacité de charge, selon le catalogue (exemple : références 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 dâassurer la stabilitĂ© et la capacitĂ© de charge.
- Capacité de charge des longerons : La limite maximale supportée par un longeron selon ses profilés, sa longueur, et le nombre de niveaux, comme indiqué dans le catalogue (ex : 2779 kg pour L23).
đ Points essentiels
- La longueur minimale dâune 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 palettesĂ(facžâade palette+marge horizontale)
- La charge utile par alvĂ©ole est obtenue en multipliant le poids dâune palette chargĂ©e par le nombre de palettes dans lâalvĂ©ole :
Charge utile=Poids palette chargeËeĂnombre de palettes
- Le choix du longeron doit respecter la capacité de charge supérieure à la charge utile calculée, en vérifiant les références du catalogue (ex : longerons L23 pour 2779 kg).
- La sélection du longeron doit également prendre en compte la longueur (ex : 2700 mm) et la section profilée (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 lâunitĂ© supĂ©rieure pour garantir la stabilitĂ©.
đĄ Ă 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.
đ 9. Hauteur niveaux
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
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Hauteur du premier niveau : La somme de la hauteur de la palette chargée et du jeu de manutention.
Source : La dĂ©marche guidĂ©e (Ătape 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.
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Hauteur des niveaux supérieurs : La hauteur de la palette chargée, augmentée du jeu de manutention et de la hauteur de la lisse ou longeron.
Source : La mĂ©thode (Ătape 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).
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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 lâunitĂ© supĂ©rieure.
Source : La dĂ©marche (Ătape 3, page 14) mentionne que la hauteur ajustĂ©e est obtenue en divisant la hauteur calculĂ©e par 75 mm, puis en arrondissant Ă lâunitĂ© supĂ©rieure, et en multipliant Ă nouveau par 75 mm.
đ Points essentiels
- La hauteur du premier niveau doit inclure la hauteur de la palette chargée (ex. 1350 mm) et le jeu de manutention (ex. 100 mm) pour garantir un accÚs sécurisé.
- La hauteur des niveaux supérieurs 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 dâajuster les hauteurs au pas de perforation des Ă©chelles (75 mm), en arrondissant Ă lâunitĂ© supĂ©rieure pour assurer une compatibilitĂ© mĂ©canique et une sĂ©curitĂ© optimale.
- Ces calculs permettent de déterminer le nombre de niveaux possibles dans la hauteur disponible (ex. 6 m), en utilisant la formule :
Nombre de niveaux=Hauteur dâun niveau supeËrieurHauteur disponibleâHauteur du premier niveauâ+1
(source : étape 4, page 15).
đĄ Ă 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 dâĂ©chelles.
đ 10. Nombre de niveaux
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Hauteur niveau 1 : La hauteur du premier niveau dans un palettier, calculée comme la somme de la hauteur de la palette chargée et du jeu de sécurité (souvent 100 mm).
- Hauteur niveaux supérieurs : La hauteur des niveaux au-dessus du premier, comprenant la hauteur de la palette, le jeu de sécurité, et la hauteur de la lisse ou longeron.
- Arrondi Ă lâunitĂ© infĂ©rieure : La mĂ©thode de calcul pour dĂ©terminer le nombre de niveaux, en divisant la hauteur disponible par la hauteur dâun niveau, puis en arrondissant Ă lâentier infĂ©rieur pour garantir la compatibilitĂ© avec la hauteur disponible.
- Calcul du nombre de niveaux : Formule : âHauteur dâun niveau supeËrieurHauteur disponibleâHauteur du niveau 1ââ+1, oĂč ââ
â dĂ©signe lâarrondi Ă lâunitĂ© infĂ©rieure.
- AUTEUR (Mars 2023) : La mĂ©thode repose sur la division de la hauteur disponible par la hauteur dâun niveau, avec ajustement au pas de perforation (75 mm), pour dĂ©terminer le nombre maximal de niveaux rĂ©alisables.
đ Points essentiels
- La hauteur du premier niveau est déterminée par la hauteur de la palette chargée (ex. 1350 mm) + jeu de sécurité (100 mm), soit 1450 mm.
- La hauteur des niveaux supérieurs inclut la hauteur de la palette + jeu de sécurité + 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 dâun niveau supĂ©rieur, puis en arrondissant Ă lâunitĂ© infĂ©rieure pour respecter la hauteur maximale.
- Lâarrondi Ă lâunitĂ© infĂ©rieure garantit que le nombre de niveaux ne dĂ©passe pas la hauteur disponible, Ă©vitant ainsi tout dĂ©passement lors de lâinstallation.
đĄ Ă retenir
Le nombre de niveaux dans un palettier se calcule en divisant la hauteur disponible par la hauteur dâun 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 lâunitĂ© infĂ©rieure pour assurer une compatibilitĂ© avec lâespace disponible.
đ 11. CaractĂ©ristiques Ă©chelles
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Hauteur dâĂ©chelle dâextrĂ©mitĂ© : La distance verticale nĂ©cessaire pour installer une Ă©chelle Ă lâextrĂ©mitĂ© dâun palettier, calculĂ©e par la somme des hauteurs de tous les niveaux, moins la hauteur du dernier niveau, plus la hauteur dâune lisse, et ajoutant 1 m selon INRS (mars 2023).
- Hauteur dâĂ©chelle 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 dâune lisse (mars 2023).
- Charge utile par travée : La capacité de charge supportée par une travée, déterminée en multipliant la charge par alvéole par le nombre de niveaux moins un (mars 2023).
- Profondeur dâĂ©chelle : La distance entre la façade de la palette et une limite de sĂ©curitĂ© de 200 mm, permettant dâassurer la stabilitĂ© et la sĂ©curitĂ© lors de la manipulation (mars 2023).
- Calcul de la hauteur des niveaux : La hauteur dâun 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 dâĂ©chelle : 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).
đ Points essentiels
- La hauteur dâĂ©chelle dâextrĂ©mitĂ© inclut une marge supplĂ©mentaire de 1 m conformĂ©ment aux recommandations de INRS pour garantir la sĂ©curitĂ© lors de lâaccĂšs aux niveaux supĂ©rieurs.
- La hauteur dâĂ©chelle 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 dâĂ©valuer la capacitĂ© maximale du stockage vertical.
- La profondeur dâĂ©chelle doit ĂȘtre adaptĂ©e Ă la profondeur des palettes pour assurer une stabilitĂ© optimale tout en maximisant lâespace de stockage.
- Le pas de perforation (75 mm) est utilisé pour ajuster précisément la hauteur des niveaux, en arrondissant au supérieur pour garantir la compatibilité avec la configuration des échelles.
- La sélection des échelles doit respecter ces calculs pour assurer la sécurité, la stabilité et la conformité réglementaire.
đĄ Ă retenir
La hauteur des Ă©chelles dâextrĂ©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.
đ 12. Dimensionnement travĂ©es
đ Notions clĂ©s & DĂ©finitions
- Calcul du nombre de travĂ©es : MĂ©thode permettant de dĂ©terminer le nombre de sections ou travĂ©es dâun palettier en fonction de la longueur disponible, de lâĂ©paisseur des Ă©chelles, et de la longueur des lisses, en arrondissant Ă lâunitĂ© infĂ©rieure.
- Longueur disponible : La longueur totale du mur ou de la zone oĂč doit sâimplanter le palettier, gĂ©nĂ©ralement exprimĂ©e en mĂštres ou millimĂštres.
- Ăpaisseur de lâĂ©chelle : La dimension de la façade de lâĂ©chelle, souvent de 100 mm, qui influence la longueur utile pour le calcul des travĂ©es.
- Longueur de la lisse : La dimension horizontale de la piÚce supportant les palettes, déterminée en fonction du nombre de palettes par alvéole, de la marge horizontale, et de la disposition.
- Arrondi Ă lâunitĂ© infĂ©rieure : Technique de calcul consistant Ă rĂ©duire le rĂ©sultat Ă lâentier infĂ©rieur pour garantir une compatibilitĂ© pratique, notamment lors du dimensionnement des travĂ©es.
đ Points essentiels
- La mĂ©thode de calcul du nombre de travĂ©es est essentielle pour optimiser lâespace de stockage tout en respectant les contraintes techniques.
- La formule de base :
Nombre de traveËes=âlongueur de lisse+eËpaisseur eËchelleLongueur disponibleâeËpaisseur eËchelleââ
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 déterminée en multipliant le nombre de palettes par alvéole 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 lâunitĂ© 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 lâoptimisation de lâespace de stockage, conformĂ©ment aux recommandations du catalogue Vivier S.A. (voir annexe).
đĄ Ă retenir
Le dimensionnement des travĂ©es repose sur un calcul prĂ©cis basĂ© sur la longueur disponible, lâĂ©paisseur des Ă©chelles, et la longueur des lisses, en utilisant la formule avec arrondi Ă lâunitĂ© infĂ©rieure pour assurer une implantation optimale et sĂ©curisĂ©e.
đ Tableaux de SynthĂšse
| CritÚre / Aspect | Détails / Description | Auteur / Référence |
|---|
| Mode de stockage palettier | Stockage latéral avec racks ou palettiers supportant de lourdes charges ( >4000 kg) | Vivier S.A. (2023) |
| Composition rayonnages | Ăchelles (bleues perforĂ©es Ă 75 mm) + lisses / longerons (orange vif) | Vivier S.A. (2023) |
| Types de rayonnages | Rayonnages Ă niveaux fixes ou ajustables, modulables selon besoins | Vivier S.A. (2023) |
| Avantages | Charge Ă©levĂ©e, modularitĂ©, accessibilitĂ©, adaptation schĂ©mas dâorganisation | P_17445_12G3 (mars 2023) |
| Inconvénients | Coût élevé, stabilité nécessitant fixation, réduction volume stockage par allées | P_17445_12G3 (mars 2023) |
| Ătapes de conception | DĂ©finir capacitĂ©, hauteur, nombre de niveaux, fixation, configuration | Vivier S.A. (2023) |
| Calcul caractéristiques palette | Dimensions, poids, capacité de charge, compatibilité avec rayonnages | Connaßtre la norme ISO 9001 |
| Choix des lisses | Longueur, capacité de charge, profilé selon poids et dimension des palettes | Vivier S.A. (2023) |
| Hauteur niveaux | Définir en fonction de la taille des palettes et de la hauteur disponible | Vivier S.A. (2023) |
| Nombre de niveaux | DĂ©pend de la hauteur totale, de la capacitĂ© de charge, et de la facilitĂ© dâaccĂšs | Vivier S.A. (2023) |
| Caractéristiques échelles | Perforation à 75 mm, fixation par boulons ou chevilles, stabilité renforcée | Vivier S.A. (2023) |
| Dimensionnement travĂ©es | Largeur adaptĂ©e Ă la longueur des palettes + marge de manĆuvre (100 mm) | Vivier S.A. (2023) |
â ïž PiĂšges & Confusions FrĂ©quentes
- Confondre la capacitĂ© de charge maximale dâun rayonnage avec la charge admissible par palette.
- Sous-estimer lâimportance de la fixation des racks pour la stabilitĂ©, surtout en absence de mur.
- Oublier la marge de manĆuvre horizontale lors du dimensionnement des travĂ©es.
- Confondre Ă©chelles dâextrĂ©mitĂ© et Ă©chelles intermĂ©diaires, notamment pour la stabilitĂ©.
- NĂ©gliger lâimpact du coĂ»t Ă©levĂ© dâacquisition dans la planification globale du stockage.
- Mal interpréter la différence entre stockage longitudinal et transversal, notamment pour la manipulation.
- Ignorer la nécessité de fixer les racks selon le type de sol (béton ou bitumé).
â
Checklist Examen
- Connaßtre la définition précise du stockage palettier selon Vivier S.A. (2023).
- Identifier les composants principaux dâun rayonnage : Ă©chelles, lisses, longerons.
- Expliquer les avantages du stockage palettier : charge admissible, modularité, accessibilité.
- Citer les inconvénients principaux : coût, stabilité, volume occupé par les allées.
- DĂ©crire les Ă©tapes de conception dâun systĂšme de stockage palettier.
- Savoir calculer la capacitĂ© de charge dâun longeron ou lisse en fonction de la longueur et du profilĂ©.
- Connaßtre la norme ISO 9001 relative à la fabrication et la sécurité des rayonnages.
- MaĂźtriser la diffĂ©rence entre Ă©chelles dâextrĂ©mitĂ© et intermĂ©diaires, leur rĂŽle dans la stabilitĂ©.
- Définir la hauteur de niveaux en fonction de la taille des palettes et de la hauteur disponible.
- Savoir dimensionner le nombre de niveaux en fonction de la hauteur totale et de la capacité.
- Connaßtre les méthodes de fixation des racks (boulons, chevilles chimiques) selon le type de sol.
- VĂ©rifier la compatibilitĂ© des dimensions des palettes avec la largeur des travĂ©es et la marge de manĆuvre.
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