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  • Revue technique de l'exposition universelle de 1900
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  • 1. Premiθre partie. Architecture et construction. Tome I
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  • TABLE DES MATIÈRES
  • TABLE DES ILLUSTRATIONS
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  • TEXTE OCÉRISÉ
  • LISTE DES VOLUMES
  • Première image
  • PAGE DE TITRE
    • PREMIERE PARTIE. ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION. TOME I (n.n.)
    • INTRODUCTION (p.r5)
    • Palais et édifices de l'Exposition Universelle de 1900 (p.1x1)
    • Description d'ensemble des Palais et édifices de l'Exposition Universelle de 1900 (p.1x10)
    • Porte monumentale. Planches 1 et 2. (p.1x32)
    • Petit palais des Beaux-Arts (p.1x40)
    • Grand palais des Beaux-Arts (p.1x51)
    • PREMIERE PARTIE. ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION. TOME II (n.n.)
    • Habitations à bon marché exposées en 1900 par E. Cacheux (p.2x1)
    • Avant-propos (p.2x1)
    • Maisons à bon marché à étages (p.2x3)
    • Maison avec rez-de-chaussée surmonté d'un étage destinée à une famille (p.2x15)
    • Maisons à un étage pour deux familles (p.2x18)
    • Efforts faits par les pouvoirs publics et l'initiative privée pour propager les petits logements (p.2x20)
    • Service de vidange, canalisation des eaux potables et ménagères (p.2x30)
    • Matériaux de construction et leur emploi par A. Lascombe (p.2x33)
    • Avant-propos (p.2x33)
    • I. Construction en ciment armé (p.36)
    • II. Construction en plâtre armé (p.183)
    • III. Constructions en pierres artificielles (p.228)
    • IV. Constructions en ciment volcanique (p.242)
    • V. Constructions en céramique (p.248)
    • VI. Matériaux divers (p.329)
  • Dernière image
  • Première image
  • PAGE DE TITRE
    • Fig. 1. – Disposition en plan des guichets (1x34)
    • Fig. 2. – Appareil de levage. Elévation (p.36)
    • Fig. 4. – Appareil de levage. Plan (p.36)
    • Fig. 5. – Appareil de levage. Vue par bout du chariot, suivant AB (p.36)
    • Fig. 6. – Appareil de levage. Vue en dessous du chariot de la flèche (p.36)
    • Fig. 3. – Appareil de levage. Coupe suivant CD (1x37)
    • Fig. 7. – Elévation d'une ferme de la galerie de la façade principale. – Echelle de 0m,01 pour 1m,00 (1x44)
    • Fig. 8. – Elévation des fermes des galeries latérales et postérieure (1x45)
    • Fig. 9. – Escalier des Tourelles. – Coupe suivant AB (1x47)
    • Fig. 9. – Escalier des Tourelles. – Plan vu du dessus (1x47)
    • Fig. 10. – Escalier des Tourelles. – Développement du limon extérieur (1x48)
    • Fig. 11. – Escalier des Tourelles. – Développement du limon intérieur (1x48)
    • Fig. 12. – Escalier des Tourelles. – Coupe suivant EF (1x48)
    • Fig. 13. – Escalier des Tourelles. – Coupe suivant CD (1x48)
    • Fig. 14. – Escalier des Tourelles. – Coupe suivant GH (1x48)
    • Fig. 15. – Petit Palais des Beaux – Arts. – Escalier des Tourelles. (Vue prise au moment où l'escalier était décintré, mais les marches n'étant pas encore posées) (1x49)
    • Fig. 16. – Pavillon d'extrémité des nefs latérales (1x65)
    • Fig. 17 (1x67)
    • Fig. 18 (1x68)
    • Maison à bon marché à étages. Evolution du double Decker, visité à New – York. Type I (2x4)
    • Maison à bon marché à étages. Evolution du double Decker, visité à New – York. Type II (2x4)
    • Maison à bon marché à étages. Evolution du double Decker, visité à New – York. Type III (2x4)
    • Maison à bon marché à étages. Evolution du double Decker, visité à New – York. Type IV (2x4)
    • Maison à bon marché à étages. Evolution du double Decker, visité à New – York. Type V (2x4)
    • Maison à bon marché à étages. Evolution du double Decker, visité à New – York. Type VI (2x4)
    • Maison à bon marché à étages. Constructions du Country Council de Londres. Cable street (2x4)
    • Maison à bon marché à étages. Constructions du Country Council de Londres. Boundary street (2x4)
    • Maison à bon marché à étages. Maison de la Société des habitations économiques de St – Denis (2x6)
    • Maison à bon marché à étages. Maison de la Société immobilière de Berlin (2x6)
    • Maison à bon marché à étages. Type de M. Puteau (2x6)
    • Maison à bon marché à étages. Type de M. de Madre (2x6)
    • Maison à bon marché à étages. Type Mangini à Lyon (2x6)
    • Maison à bon marché à étages. Type de la Société philanthropique (2x6)
    • Maison à bon marché à étages. Maison de la Société coopérative du XVIIIe arrondissement, Paris (2x6)
    • Maisons pour une famille. Types à rez – de – chaussée surélevé d'un grenier – mansarde. Type Japy à Beaumont (2x12)
    • Maisons pour une famille. Types à rez – de – chaussée surélevé d'un grenier – mansarde. Type Japy à Beaumont (2x12)
    • Maisons pour une famille. Types à rez – de – chaussée surélevé d'un grenier – mansarde. Type Japy à Beaumont (2x12)
    • Maisons pour une famille. Types à rez – de – chaussée surélevé d'un grenier – mansarde. Type d'Anzin. Rez – de – chaussée. Grenier (2x12)
    • Maisons pour une famille. Types à rez – de – chaussée surélevé d'un grenier – mansarde. Type de Béthune. Rez – de – chaussée (2x12)
    • Maisons pour une famille. Types à rez – de – chaussée surélevé d'un grenier – mansarde. Type du Creusot, cité Sainte – Marie (2x12)
    • Maisons pour une famille. Types à étage avec façade de 3 à 6 mètres. Type Driessens à St – Denis (2x12)
    • Maisons pour une famille. Types à étage avec façade de 3 à 6 mètres. Plan des rez – de – chaussée (2x12)
    • Maisons pour une famille. Types à étage avec façade de 3 à 6 mètres. Plan des étages (2x12)
    • Groupement de maisons pour une famille. Maisons isolées (2x14)
    • Groupement de maisons pour une famille. Dispositions en quinconce (2x14)
    • Groupement de maisons pour une famille. Logement par deux (2x14)
    • Groupement de maisons pour une famille. Types à rez – de chaussée surélevé d'un comble perdu. Type de Bolbec (2x14)
    • Groupement de maisons pour une famille. Types à rez – de chaussée surélevé d'un comble perdu. Impasse Boileau (2x14)
    • Groupement de maisons pour une famille. Types à rez – de chaussée surélevé d'un comble perdu. Boulevards Kellermann et Murat (2x14)
    • Groupement des maisons pour une famille. Groupement en lignes. Maisons entre rue et cour (2x16)
    • Groupement des maisons pour une famille. Groupement en lignes. Maisons entre jardin et cour (2x16)
    • Groupement des maisons pour une famille. Groupement des maisons ouvrières, de M. Cockeril, à Seraing (2x16)
    • Groupement des maisons pour une famille. Villa Murat construite pour montrer la manière de tirer parti d'un terrain profond et étroit (2x16)
    • Groupement des maisons pour une famille. Villa Cachou à Billancourt (2x16)
    • Groupement des maisons pour une famille. Groupement de trois maisons (2x17)
    • Groupement des maisons pour une famille. Groupement par quatre inauguré à Mulhouse (2x17)
    • Groupement des maisons pour une famille. Groupement par quatre avec courette intérieure (2x17)
    • Maisons avec façade de plus de 6 mètres. Type créé par H. Roberts pour loger une famille dans un logement de quatre pièces sur le même étage. Plan de l'étage (2x19)
    • Maisons avec façade de plus de 6 mètres. Type créé par H. Roberts pour loger une famille dans un logement de quatre pièces sur le même étage. Plan du rez – de – chaussée (2x19)
    • Fig. 1 (2x37)
    • Fig. 2. – Composition du treillage en fer (2x38)
    • Fig. 2. – Coupe transversale (2x38)
    • Fig. 3. –Coupe transversale (2x40)
    • Fig. 4. – Composition d'un treillage (2x41)
    • Fig. 5. – Type n°1 (2x42)
    • Fig. 5. – Type n°2 (2x42)
    • Fig. 6 (2x43)
    • Fig. 7 (2x43)
    • Fig. 8. – Sidéro – Ciment. Constitution de l'ossature (2x44)
    • Fig. 9. – Profils, surface des sections et poids par metre des types adaptés (2x47)
    • Fig. 10 (2x51)
    • Fig. 11. – Poutrelles (2x53)
    • Fig. 12 (2x53)
    • Fig. 13 (2x53)
    • Fig. 14 (2x53)
    • Fig. 15 (2x53)
    • Fig. 16 (2x53)
    • Fig. 17. – Confection du hourdis (2x54)
    • Fig. 18. – Confection du hourdis (2x54)
    • Fig. 19. – Confection du hourdis (2x54)
    • Fig. 20. – Poutres encastrées ou continues. – poteaux (2x55)
    • Fig. 21. – Calcul du hourdis (2x56)
    • Fig. 22 (2x58)
    • Fig. 23 (2x60)
    • Fig. 24 (2x62)
    • Fig. 25 (2x62)
    • Fig. 26 (2x62)
    • Fig. 27 (2x62)
    • Fig. 28 (2x62)
    • Fig. 29 (2x63)
    • Fig. 30 (2x63)
    • Fig. 31 (2x65)
    • Fig. 32 (2x65)
    • Fig. 33. – Planchers (2x67)
    • Fig. 34. – Piliers. Elévation (2x68)
    • Fig. 34. – Piliers. Plan (2x68)
    • Fig. 34bis. – Poteau pour transmission électrique (p.69)
    • Fig. 35. – Calcul des hourdis, poutres, solives et piles formant ponts d'appuis (2x70)
    • Fig. 36. – Hourdis (2x71)
    • Fig. 37. – Hourdis (2x71)
    • Fig. 38. – Calcul de la poutre (2x73)
    • Fig. 39. – Calcul de la poutre (2x73)
    • Fig. 40. – Calcul des piliers (p.75)
    • Fig. 41. – Coffrages. Confection du moule pour un pilier (p.75)
    • Fig. 42. – Coffrages. Confection du moule pour un pilier (p.76)
    • Fig. 43. – Coffrages. Confection du moule pour un pilier (p.76)
    • Fig. 44. – Coffrages. Confection du moule pour un pilier (p.76)
    • Fig. 45. – Coffrages. Poutre maîtresse (p.76)
    • Fig. 46. – Coffrages. Poutre maîtresse (p.76)
    • Fig. 47. – Coffrages. Poutre secondaire (p.77)
    • Fig. 48. – Coffrages. Poutre secondaire (p.77)
    • Fig. 49. – Coffrages. Poutre secondaire (p.77)
    • Fig. 50. – Coffrages. Hourdis (p.77)
    • Fig. 51. – Coffrages. Hourdis (p.77)
    • Fig. 52. – Coffrages. Hourdis (p.77)
    • Fig. 53. – Coffrages. Hourdis (p.78)
    • Fig. 54. – Cloisons. Cloisons de soulèvement (p.79)
    • Fig. 55. – Cloisons. Cloisons de soulèvement (p.79)
    • Fig. 56. – Cloisons. Cloisons de soulèvement (p.79)
    • Fig. 57. – Murs. Tour d'emmagasinement de charbons broyés aux Mines de Lens (p.80)
    • Fig. 57. – Murs. Tour d'emmagasinement de charbons broyés aux Mines de Lens (p.81)
    • Fig. 57. – Murs. Tour d'emmagasinement de charbons broyés aux Mines de Lens. Détail de la poutre – ceinture. – Vue extérieure (p.82)
    • Fig. 57. – Murs. Tour d'emmagasinement de charbons broyés aux Mines de Lens. Coupe du réservoir suivant EF (p.82)
    • Fig. 57. – Murs. Tour d'emmagasinement de charbons broyés aux Mines de Lens. Plan du réservoir (p.82)
    • Fig. 57. – Murs. Silo à charbon à Roubaix (p.83)
    • Fig. 58. – Combles et couvertures. Guérite de poste d'électro – sémaphore de la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Elévation suivant EF (p.84)
    • Fig. 58. – Combles et couvertures. Guérite de poste d'électro – sémaphore de la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Plan – coupe (p.84)
    • Fig. 58. – Combles et couvertures. Guérite de poste d'électro – sémaphore de la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Elévation suivant CD (p.84)
    • Fig. 58. – Combles et couvertures. Guérite de poste d'électro – sémaphore de la Compagnie des chemins de fer de l'Est. Elévation suivant AB (p.84)
    • Fig. 59. – Combles et couvertures. Coupe longitudinale par l'axe du pont (p.85)
    • Fig. 60. – Combles et couvertures. Disposition d'un arc vers la clef (p.85)
    • Fig. 61. – Combles et couvertures. Disposition d'un arc vers la naissance (p.86)
    • Fig. 62. – Combles et couvertures. Semelle d'appui (p.86)
    • Fig. 63. – Pont biais à arc surbaissé, à Gand (p.87)
    • Fig. 63. – Tranchée du quai de Billy (p.88)
    • Fig. 64. – Garniture intérieure du Tunnel de Bussang, sur la route de Bar – le – Duc à Bâle (p.89)
    • Fig. 65. – Canalisation d'Evilard (p.90)
    • Fig. 65. – Canalisation d'Evilard (Suisse) (p.91)
    • Fig. 66. – Tunnel du Simplon. Canal d'amenée des eaux du Rhône. Echelle de 1/40 (p.91)
    • Fig. 66. – Tunnel du Simplon. Canal d'amenée des eaux du Rhône. Echelle de 1/40. Coupe longitudinale (p.92)
    • Fig. 66. – Tunnel du Simplon. Etriers (p.92)
    • Fig. 66. – Tunnel du Simplon. Détails des joints de retrait et de dilatation (p.92)
    • Fig. 67. – Types de canalisations souterraines. Coupes transversales (p.93)
    • Fig. 67. – Aqueduc à la gare du Mans (p.94)
    • Fig. 68. – Réservoir de Seraing. Elévation d'une colonne (p.95)
    • Fig. 68. – Réservoir de Seraing. Paroi latérale (p.95)
    • Fig. 68. – Réservoir de Seraing. Coupe du hourdis (p.95)
    • Fig. 68. – Réservoir de Seraing. Coupe de la poutre principale (p.95)
    • Fig. 68. – Réservoir de Seraing. Coupe de la poutre secondaire (p.95)
    • Fig. 68. – Réservoir de Seraing. Cloison intermédiaire (p.95)
    • Fig. 68. – Réservoir de Seraing. Fondation d'une colonne (p.95)
    • Fig. 68. – Réservoir de Seraing. Répartition des étriers de la poutre principale (p.95)
    • Fig. 68. – Réservoir de Seraing. Répartition des étriers de la poutre secondaire (p.95)
    • Fig. 68. – Réservoir de Seraing. Répartition des étriers des hourdis (p.95)
    • Fig. 68. – Réservoir des eaux de Bret, à Lausanne (p.96)
    • Fig. 68. – Réservoir des eaux de Bret, à Lausanne (p.97)
    • Fig. 69. – Réservoir à Llanes (Espagne) (p.98)
    • Fig. 69. – Réservoir à Scafati (Italie) (p.98)
    • Fig. 70. – Estacade – jetée de Southampton (p.99)
    • Fig. 70. – Estacade – jetée de Southampton (p.100)
    • Fig. 70. – Estacade – jetée de Southampton. Elévation (p.101)
    • Fig. 70. – Estacade – jetée de Southampton. Plan montrant la position des contre – fiches. Echelle de 1/400 (p.101)
    • Fig. 70. – Estacade – jetée de Southampton. Plan montrant la position des poutres horizontales moisant la tête des pieux. Echelle de 1/400 (p.101)
    • Fig. 70. – Estacade – jetée de Southampton (p.102)
    • Fig. 70. – Estacade – jetée de Southampton. Section des pieux et étriers de pieu (p.103)
    • Fig. 71. – Mur de quai à Southampton (p.104)
    • Fig. 71. – Mur de quai à Southampton. Elévation. Echelle 1/100 (p.105)
    • Fig. 71. – Mur de quai à Southampton. Poutre longitudinale (p.106)
    • Fig. 71. – Mur de quai à Southampton. Poutre transversale (p.106)
    • Fig. 71. – Mur de quai à Southampton. Barre de la semelle (p.106)
    • Fig. 71. – Mur de quai à Southampton. Répartition des étriers. Echelle de 1/50 (p.106)
    • Fig. 71. – Jetée à Southampton (p.107)
    • Fig. 72. – Blocs flottants pour fondation des murs de quai à Soutchi (Russie). Coupe transversale (p.108)
    • Fig. 72. – Blocs flottants pour fondation des murs de quai à Soutchi (Russie). Coupe longitudinale (p.108)
    • Fig. 72. – Blocs flottants pour fondation des murs de quai à Soutchi (Russie). Plan – coupe (p.108)
    • Fig. 72. – Chemin de fer de Ceinture à Paris. – Trottoirs en encorbellement du boulevard Péreire (p.109)
    • Fig. 72. – Couverture de la tranchée des chemins de fer des Moulineaux sous le Palais des Armées de Terre et de mer et de l'Hygiène et sous le Pavillon de Mexique. – (Longueur couverte : 716 mètres ; Portée : 16 mètres) (p.110)
    • Fig. 73 (p.112)
    • Fig. 74 (p.114)
    • Fig. 75 (p.115)
    • Fig. 76 (p.116)
    • Fig. 77 (p.117)
    • Fig. 78 (p.120)
    • Fig. 79 (p.121)
    • Fig. 80 (p.121)
    • Fig. 81. – Piliers soutenant le plancher du Grand Globe céleste (p.123)
    • Fig. 82. – Escalier du Grand Globe céleste (p.125)
    • Fig. 83. – Couverture de la tranchée de chemin de fer des Moulineaux (p.127)
    • Fig. 84. – Plan de couverture du chemin de fer des Moulineaux (p.128)
    • Fig. 85 (p.129)
    • Fig. 86 (p.130)
    • Fig. 87. – Vue en perspective de la tranchée, du dessous de la couverture et des piliers, montrant également le grillage, le coffrage et les câbles (p.132)
    • Fig. 88. – Disposition du grillage (p.133)
    • Fig. 89. – Vue intérieure de la tranchée couverte (p.134)
    • Fig. 90. – Coupe par l'axe du Grand Globe céleste (p.135)
    • Fig. 91. – Plan du 2e et 3e étage du Grand Globe céleste (p.135)
    • Fig. 92. – Calotte sphérique du Grand Globe céleste (p.142)
    • Fig. 93 (p.144)
    • Fig. 94 (p.144)
    • Fig. 95. Epines - Contreforts (p.145)
    • Fig. 96 (p.146)
    • Fig. 97 (p.146)
    • Fig. 98 (p.146)
    • Fig. 99 (p.147)
    • Fig. 100 (p.147)
    • Fig. 101 (p.148)
    • Fig. 102 (p.148)
    • Fig. 103 (p.149)
    • Fig. 104 (p.149)
    • Fig. 105 (p.150)
    • Fig. 106 (p.151)
    • Fig. 107 (p.151)
    • Fig. 108 (p.151)
    • Fig. 109 (p.151)
    • Fig. 110. – Hôtel de M. Baudot. Plan du 1e étage (p.152)
    • Fig. 110. – Hôtel de M. Baudot. Plan de la toiture (p.152)
    • Fig. 110. – Hôtel de M. Baudot. Plan du rez – de – chaussée (p.152)
    • Fig. 110. – Hôtel de M. Baudot. Plan du 2e étage (p.152)
    • Fig. 110. – Hôtel de M. Baudot. Façade sur la rue de Pomereu (p.153)
    • Fig. 110. – Hôtel de M. Baudot. Coupe perspective (p.153)
    • Fig. 111 (p.154)
    • Fig. 112 (p.155)
    • Fig. 113 (p.155)
    • Fig. 114 (p.155)
    • Fig. 115. – Vue prise pendant la construction de la plate – forme du train de luxe du Panorama transsibérien, à la section de l'Asie russe, au Trocadéro (p.157)
    • Fig. 116 (p.157)
    • Fig. 117 (p.157)
    • Fig. 118. – Comble de l'aile gauche du lycée Victor Hugo. – Echelle de 0m, 005 pour 1m,00 (p.158)
    • Fig. 119. – Comble de l'aile gauche du lycée Victor Hugo. – Echelle de 0m, 005 pour 1m,00 (p.158)
    • Fig. 120. – Comble de l'aile gauche du lycée Victor Hugo. – Echelle de 0m, 005 pour 1m,00 (p.158)
    • Fig. 121. – Comble de la papeterie de la Haye – Descartes. – Echelle de 0m, 0025 pour 1m, 00 (p.158)
    • Fig. 122. – Comble de la papeterie de la Haye – Descartes. – Echelle de 0m, 0025 pour 1m, 00 (p.158)
    • Fig. 123. – Comble de la papeterie de la Haye – Descartes. – Echelle de 0m, 0025 pour 1m, 00 (p.158)
    • Fig. 124. – Comble de la papeterie de la Haye – Descartes. – Echelle de 0m, 0025 pour 1m, 00 (p.159)
    • Fig. 125. – Comble du lycée Victor Hugo (p.159)
    • Fig. 126. – Comble du lycée Victor Hugo (p.159)
    • Fig. 127. – Comble du lycée Victor Hugo (p.159)
    • Fig. 128. – Vue prise pendant la construction des arcs formant le dôme du Pavillon de San – Marin (p.160)
    • Fig. 129. – Vue photographique de la terrasse – couverture du Pavillon de San – Marin (p.161)
    • Fig. 130 (p.161)
    • Fig. 131. – Chéneaux (p.162)
    • Fig. 132. – Lucarnes (p.162)
    • Fig. 133. – Lucarnes (p.163)
    • Fig. 134. – Tuyaux (p.163)
    • Fig. 135. – Cloisons (p.164)
    • Fig. 136. – Pavillons d'isolement des diphtériques (p.165)
    • Fig. 137. – Pavillons d'isolement des diphtériques (p.165)
    • Fig. 138. – Pavillons d'isolement des diphtériques (p.165)
    • Fig. 139. – Pavillons d'isolement des diphtériques. Plan (p.166)
    • Fig. 140. – Lavoir de la commune de Juilly (p.167)
    • Fig. 141. – Lavoir de la commune de Juilly (p.167)
    • Fig. 142. – Lavoir de la commune de Juilly (p.168)
    • Fig. 143. – Calcul des pièces (p.169)
    • Fig. 144. – Calcul des pièces (p.169)
    • Fig. 145. – Système Coignet (p.171)
    • Fig. 146 (p.172)
    • Fig. 147 (p.172)
    • Fig. 148 (p.172)
    • Fig. 149. – Réservoirs (p.173)
    • Fig. 150. – Voutes (p.173)
    • Fig. 151. – Voutes (p.174)
    • Fig. 152. – Voutes (p.174)
    • Fig. 153. – Voutes (p.174)
    • Fig. 154. – Planchers (p.175)
    • Fig. 155. – Planchers (p.175)
    • Fig. 156. – Banque spéciale des valeurs industrielles, rue Réaumur, Paris. Coupe (p.178)
    • Fig. 157. – Coupe longitudinale de l'immeuble de la Société « Aux Classes laborieuses », rue Faubourg Saint – Martin, à Paris (p.180)
    • Fig. 158. – Château d'eau de l'exposition universelle. Coupe suivant l'axe du Champ – de – Mars (p.182)
    • Fig. 159 (p.185)
    • Fig. 160 (p.185)
    • Fig. 161. – Diverses phases de fabrication du métal déployé (p.186)
    • Fig. 162. – Diverses phases de fabrication du métal déployé (p.186)
    • Fig. 163. – Diverses phases de fabrication du métal déployé (p.186)
    • Fig. 164. – Diverses phases de fabrication du métal déployé (p.186)
    • Fig. 165. – Cintre provisoire en bois reposant sur des poutrelles en acier (p.189)
    • Fig. 166. – Armure en métal déployé posée sur cintre et recouverte en partie du plancher en béton (p.190)
    • Fig. 167. –Plancher en béton armé après enlèvement du cintre (p.190)
    • Fig. 168. –Plancher système I (p.197)
    • Fig. 169. –Plancher système I (p.197)
    • Fig. 170. –Détail d'un plafond suspendu (p.199)
    • Fig. 171. –Coupe du plancher et du plafond (p.199)
    • Fig. 172. –Plafond plâtré sur lattis de métal déployé suspendu sous un plancher en béton, avec l'espace pour la circulation de l'air (p.200)
    • Fig. 173. –Plancher système I (p.201)
    • Fig. 174. –Plancher plat avec renforts (p.201)
    • Fig. 175 (p.202)
    • Fig. 176 (p.202)
    • Fig. 177 (p.203)
    • Fig. 178. – Système de tyrans et d'attaches (p.203)
    • Fig. 179. – Cloison vue en élévation (p.204)
    • Fig. 180. – Poutrelles pour planchers et crampons d'attache pour cloisons (p.205)
    • Fig. 182 (p.206)
    • Fig. 182 (p.207)
    • Fig. 183. – Coupe horizontale d'une colonne hourdie et crépie (p.208)
    • Fig. 183. – Colonne partiellement hourdie et crépie (p.208)
    • Fig. 184. – Colonne hourdie et crépie (p.208)
    • Fig. 185. – Enveloppe incombustible pour la protection de colonnes en fer ou en acier (p.209)
    • Fig. 186. – Système n°1. – Hourdis en béton revêtu de Métal Déployé et d'un crépi incombustible (p.210)
    • Fig. 186. – Système n°2. – Hourdis en béton revêtu de Métal Déployé et d'un crépi incombustible (p.210)
    • Fig. 186. – Système n°1. – Lattis en Métal Déployé attaché aux triangles en acier, revêtu d'un crépi incombustible (p.210)
    • Fig. 187. – Réservoirs couverts (p.211)
    • Fig. 188 (p.213)
    • Fig. 189. – Plafonds et hourdis (p.215)
    • Fig. 190. – Plafonds sur fil de fer (p.216)
    • Fig. 191. – Plafonds isolants. Coupe longitudinale (p.217)
    • Fig. 191. – Plafonds isolants. Coupe transversale (p.217)
    • Fig. 192 (p.217)
    • Fig. 193 (p.217)
    • Fig. 194 (p.218)
    • Fig. 195 (p.219)
    • Fig. 196 (p.220)
    • Fig. 197. – Revêtements intérieurs et extérieurs (p.221)
    • Fig. 198. – Revêtements intérieurs et extérieurs (p.221)
    • Fig. 199. – Panneaux revêtements ciment blanc (p.223)
    • Fig. 200. – Hourdis de plancher en panneaux à revêtement briques, faïence, etc (p.224)
    • Fig. 200. – Plancher sur caves ou sol de magasin à exécuter sur place (p.224)
    • Fig. 200. – Hourdis de plancher en panneaux à revêtement briques, faïence, etc (p.224)
    • Fig. 200. – Hourdis de plancher sur cave en panneaux à revêtement (p.224)
    • Fig. 201 (p.225)
    • Fig. 202 (p.225)
    • Fig. 203 (p.226)
    • Fig. 204 (p.227)
    • Fig. 205 (p.227)
    • Fig. 206 (p.230)
    • Fig. 207 (p.231)
    • Fig. 208. – Mélangeur – malaxeur Edmond Coignet (p.236)
    • Fig. 209. – Mélangeur – malaxeur Edmond Coignet (p.236)
    • Fig. 210 (p.238)
    • Fig. 211 (p.239)
    • Fig. 212 (p.240)
    • Fig. 213 (p.243)
    • Fig. 214 (p.243)
    • Fig. 215 (p.244)
    • Fig. 216 (p.244)
    • Fig. 217 (p.244)
    • Fig. 218 (p.244)
    • Fig. 219 (p.245)
    • Fig. 220 (p.245)
    • Fig. 221 (p.245)
    • Fig. 222 (p.245)
    • Fig. 223 (p.246)
    • Fig. 224 (p.246)
    • Fig. 225 (p.246)
    • Fig. 226 (p.246)
    • Fig. 227 (p.246)
    • Fig. 228 (p.246)
    • Fig. 229 (p.247)
    • Fig. 230 (p.247)
    • Fig. 231 (p.248)
    • Fig. 232 (p.249)
    • Fig. 233 (p.250)
    • Fig. 234 (p.251)
    • Fig. 235 (p.251)
    • Fig. 236 (p.251)
    • Fig. 237 (p.253)
    • Fig. 238 (p.254)
    • Fig. 239 (p.255)
    • Fig. 240 (p.255)
    • Fig. 241 (p.257)
    • Fig. 242 (p.259)
    • Fig. 243. – Boisseaux en alunoxium (p.260)
    • Fig. 244 (p.261)
    • Fig. 245 (p.262)
    • Fig. 246 (p.263)
    • Fig. 247 (p.264)
    • Fig. 248 (p.265)
    • Fig. 249 (p.265)
    • Fig. 250 (p.267)
    • Fig. 251 (p.269)
    • Fig. 252 (p.270)
    • Fig. 253 (p.270)
    • Fig. 254 (p.271)
    • Fig. 255 (p.272)
    • Fig. 256 (p.273)
    • Fig. 257 (p.274)
    • Fig. 258 (p.274)
    • Fig. 259. – Passage de tuyau (p.275)
    • Fig. 260. – Membrons pour toiture à brisis (p.275)
    • Fig. 261 (p.276)
    • Fig. 262 (p.277)
    • Fig. 263 (p.278)
    • Fig. 264 (p.279)
    • Fig. 265 (p.282)
    • Fig. 266 (p.284)
    • Fig. 267 (p.285)
    • Fig. 267 (suite) (p.286)
    • Fig. 268 (p.287)
    • Fig. 269 (p.289)
    • Fig. 270 (p.291)
    • Fig. 271 (p.292)
    • Fig. 272 (p.293)
    • Fig. 273 (p.294)
    • Fig. 274 (p.295)
    • Fig. 275 (p.295)
    • Fig. 276 (p.296)
    • Fig. 277 (p.297)
    • Fig. 278 (p.299)
    • Fig. 279 (p.299)
    • Fig. 280 (p.303)
    • Fig. 281 (p.304)
    • Fig. 282 (p.306)
    • Fig. 283 (p.306)
    • Fig. 284 (p.309)
    • Fig. 285 (p.310)
    • Fig. 286 (p.311)
    • Fig. 287 (p.318)
    • Fig. 288 (p.322)
    • Fig. 289 (p.322)
    • Fig. 290 (p.323)
    • Fig. 291 (p.324)
    • Fig. 292 (p.326)
    • Fig. 293 (p.326)
    • Fig. 294 (p.327)
    • Fig. 295 (p.327)
    • Fig. 296 (p.327)
    • Fig. 297 (p.328)
    • Fig. 298 (p.331)
    • Fig. 299 (p.331)
    • Fig. 300 (p.361)
    • Fig. 301 (p.361)
    • Fig. 302 (p.362)
    • Fig. 303 (p.362)
    • Fig. 304 (p.363)
    • Fig. 305 (p.363)
    • Fig. 306 (p.365)
    • Fig. 307. – Croquis de l'appareil employé pour déterminer le coefficient d'élasticité du schiste ardoisier d'Angers (p.369)
    • Fig. 308 (p.381)
    • Fig. 309 (p.383)
    • Fig. 310 (p.383)
    • Fig. 311 (p.386)
    • Fig. 312 (p.387)
    • Fig. 313 (p.388)
    • Fig. 314 (p.393)
    • Fig. 315 (p.393)
    • Fig. 316 (p.393)
    • Fig. 317 (p.393)
    • Fig. 318 (p.394)
    • Fig. 319 (p.394)
    • Fig. 320 (p.394)
    • Fig. 321 (p.396)
    • Fig. 322 (p.396)
    • Fig. 323 (p.396)
    • Fig. 324 (p.398)
    • Fig. 325 (p.400)
    • Fig. 326 (p.404)
    • Fig. 327 (p.405)
    • Fig. 328 (p.407)
    • Fig. 329 (p.407)
    • Fig. 330 (p.407)
    • Fig. 331 (p.407)
    • Fig. 332 (p.407)
    • Fig. 333 (p.407)
  • Dernière image


Revue Technique

DE

de ! 900

(par un Comité d’ingénieurs, d’Architectes, de (Professeurs et de Constructeurs

Directeur

G h. JAGOMET*

DIRECTEUR-INGÉNIEUR DES POSTES ET TÉLÉGRAPHES,

DIRECTEUR

de l’école professionnelle supérieure

EN RETRAITE

Secrétaire de la Rédaction

Michel SVïLOKOSSITCH

ingénieur civil

PREMIÈRE PARTIE

Architecture et Construction

TOME I

E. BERNARD & Cie, Imprimeurs-Éditeurs

29, Quai des Grands-Augustins, 29

1900




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  • 1. Première partie. Architecture et construction. Tome I
  • 2. Deuxième partie. Matériel et procédés généraux de la mécanique. Tome I
  • 3. Deuxième partie. Matériel et procédés généraux de la mécanique. Tome II
  • 4. Deuxième partie. Matériel et procédés généraux de la mécanique. Tome III
  • 5. Troisième partie. Électricité. Tome I
  • 6. Quatrième partie. Génie civil. Tome I
  • 7. Quatrième partie. Génie civil. Tome II
  • 8. Cinquième partie. Moyens de transport
  • 9. Sixième partie. Génie rural et industries agricoles et alimentaires. Tome I
  • 10. Sixième partie. Génie rural et industries agricoles et alimentaires. Tome II
  • 11. Septième partie. Mines et métallurgie. Tome I
  • 12. Huitième partie. Industries textiles
  • 13. Neuvième partie. Industries chimiques et diverses
  • 14. Dixième partie. Armées de terre et de mer