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26 juin 2016

23 Exercices corrigés Calcul Des Structures (Le potentiel interne et ses applications)




   Salut tout le mondes , je partage avec vous ce fichier type Word 
      23 Exercices sur calcul des structures  (Le potentiel interne et ses applications)
         avec  solution =  [ Juste les résultats ]



      Exemple :




Solution ;






MEF (treillis plans à noeuds articulés) Par Yves Debard


Méthode des éléments finis : treillis plans à nœuds articulés
Yves Debard
Institut Universitaire de Technologie du Mans Département Génie Mécanique et Productique

Table des matières

   1-Matrices élémentaires 

   2- Exemple 1 : treillis soumis à une force nodale

      2.1 Enoncé
      2.2 Partition des degrés de liberté
      2.3 Etude élémentaire
      2.4 Assemblage et calcul des déplacements inconnus
      2.5 Efforts normaux dans les éléments
      2.6 Actions de liaison

3- Exemple 2 : treillis soumis à une force nodale

     3.1 Enoncé
     3.2 Partition des degrés de liberté
     3.3 Etude élémentaire
     3.4 Assemblage et calcul des déplacements inconnus
     3.5 Efforts normaux dans les éléments
     3.6 Actions de liaison


4-treillis soumis `a une variation de température

     4.1 Enoncé
     4.2 Partition des degrés de liberté
     4.3 Etude élémentaire
     4.4 Premier cas de charge
    4.5 deuxième cas de charge

5-Programmes Maple






24 avril 2016

Top 5 Ecoles BTP et Génie Civil 2015/2016





Centre Gustave Eiffel
Licence professionnelle Projeteur en Bureau d'Etudes



Cnam / ESTP
Licence professionnelle Management et conduite de travaux


IAE Lyon
Ecole Sup' La Mache
Licence professionnelle Chargé d’Affaires en Bâtiment


IUT de Cergy-Pontoise
Licence professionnelle Métiers du BTP : travaux publics parcours Infrastructures routières et aménagements urbains


CNAM
Licence de génie civil (LG035)


Source  : www.meilleures-licences.com

C'est quoi un hauban.


En génie civil, le hauban (guy) est, le plus souvent, un assemblage en toron de câbles en acier destiné à soutenir le tablier d'un pont et à répartir les efforts. Le hauban est fixé, d'un côté, à un pylône constituant du 
pont et au tablier à son autre extrémité. On parle aussi dans ce cas de câbles Freyssinet

Avantages
Permet une variété architecturale.
Seul système utilisable sur mauvais sols.
Il peut être monté facilement
Grande facilité d’entretien. En cas de besoin, on peut remplacer l'un des câbles d'un pont haubané sans trop de difficultés


Composantes
Ils doivent être individuellement remplaçables. Ceci implique que les haubans doivent être ancrés sur le pylône et le tablier par des culots d’ancrage.



Conception haubans

Les types les plus importants des câbles pour les haubans sont :
 1) Les câbles clos. Les câbles clos sont constitués de plusieurs couches de fils ronds enroulés hélicoïdalement autour du noyau. Ils sont ancrés dans des culots avec de l’acier moulé à chaud. La protection anticorrosion est constituée de : -Galvanisation à chaud de tous les fils -Remplissage des vides de polyuréthanne avec du chromate de zinc -Quatre couches extérieures de produits anticorrosion et finition


2) Câbles à fils parallèles ou toronnés. Ces câbles sont constitués de fils de précontrainte parallèle de diamètre 7 mm ou des fils de précontrainte de diamètre 15 mm. Ils sont aussi ancrés dans des culots, mais au moyen d’un mélange de billes d’acier, poudre de zinc et résine époxy ou par des cales.

15 février 2016

Cours Transfert Thermique avec exercices corrigés







Chapitre 1-La température
Chapitre 2-La conduction thermique  en réégime permanent
Chapitre 3-La convection thermique
Chapitre 4-Le rayonnement thermique
Chapitre 5-Pyrométrie Mesure de température sans contact
Chapitre 6-Comment concevoir et choisir un capteur de température
Chapitre 7-Les thermomètres électriques

TD Corrigé 01-conduction
TD Corrigé 02-conduction

 http://www.4shared.com/rar/BKvSeNKwba/Cours_Transfert_Thermique_avec.html

12 janvier 2016

Travaux pratiques de Mécanique des sols (Licence & Master),Tous les essais,27 Exemples



Mécanique des Sols

Mécanique des sols La mécanique des sols est l'application des lois mécaniques et hydrauliques au matériau sol. Comparé aux nombreux autres matériaux étudiés en mécanique, les bétons, les aciers, les plastiques, le bois.  .., le sol présente deux originalités. C'est tout d'abord un milieu discontinu qu'il faudra donc étudier à la fois dans sa globalité et dans sa composition élémentaire. D’autre part, c'est un matériau triphasique formé de grains solides, d'eau et d'air. Nous verrons que les phases non solides jouent un rôle fondamental.

Sciences proches de la mécanique des sols

Par certains aspects, la mécanique des sols est proche de la mécanique des milieux continus qui étudie de nombreux matériaux comme l'acier, le bois, les bétons, les plastiques dont la plupart sont artificiels et donc de constitution bien connue. Par d'autres aspects, elle est proche des disciplines qui étudient les milieux minéraux naturels : la géologie, l'hydrogéologie, la mécanique des roches. La géotechnique regroupe ces dernières disciplines.

DOMAINES D'APPLICATION 
Les domaines d'application de la mécanique des sols sont nombreux et variés. Ils concernent la profession des travaux publics, ainsi que celle du bâtiment

< Définition du Aide-Mémoire de mécanique des sols de GERARD DEGOUTTE & PAUL ROYET >

Dans le dossier ci-dessous vous allez trouver ces titres …de type Word 

1-Analyse granulométrique
2-Essai Los Angeles
3-Essai œdométrique
4-Essai triaxial
5-L’équivalent de sable ES
6-Le poids volumique
7-Les paramètres physiques des sols
8-Limites d’Atterberg
9-Perméabilité des sols
10-Poids spécifique apparent
11-Teneur en eau par étuvage







11 TP 30 examples !!! Alors profitez en bien   

30 juin 2015

Cours de béton armé-suivant les règles B.A.E.L 91 modifications 99 Par I.I.I.E.E



Le Béton Armé :
Le béton armé peut être défini comme l'association judicieuse de deux matériaux, le béton et l'acier. Ces aciers sont appelés armatures. On distingue les armatures longitudinales disposées suivant l'axe longitudinal de la pièce et les armatures transversales disposées dans des plans perpendiculaires à l'axe de la pièce.

Historique :
C'est en 1848 que LAMBOT, un français, imagina d'associer des barres d'acier et du béton de ciment pour réaliser une barque. 
Quelques années plus tard, MONIER, un jardinier de VERSAILLES utilisera un procédé analogue pour fabriquer des bacs à fleurs. On lui attribue l'invention du BA qui a ensuite été exploité en Allemagne par l'entreprise MONIER BETON BRAU
(brevet déposé en 1868).Ensuite HENNEBIQUE met au point les bases du calcul pour son utilisation rationnelle mais il faudra attendre 1897 pour que RABUT professe le premier cours de BA à 1'ENPC.Auparavant, en 1891, COIGNET utilisa des poutres BA préfabriquées pour la construction d'un immeuble.En 1906 paraît la première réglementation s'appuyant sur une méthode de calcul dite aux contraintes admissibles. La circulaire de 1906 sera remplacée par les règles BA 45 puis BA 60, BA 68, BAEL 80, BAEL 83 et enfin BAEL 91. Actuellement les règles EUROCODES sont en phase de démarrage en Europe.


             Table des matières :

                  I - CHAPITRE 1 - INTRODUCTION - GÉNÉRALITÉS 
                  II - CHAPITRE II - LES ACTIONS ET LES SOLLICITATIONS
                  III - CHAPITRE III - CARACTÈRES DES MATÉRIAUX
                  IV - CHAPITRE IV - FLEXION SIMPLE - GENERALITES 
                  V - CHAPITRE V - ÉTAT LIMITE ULTIME EN FLEXION SIMPLE 
                  VI - CHAPITRE VI - ÉTAT LIMITE DE SERVICE EN FLEXION SIMPLE  
                  VII - CHAPITRE VII - ÉTAT LIMITE VIS-A-VIS DE L'EFFORT TRANCHANT
                  VIII - CHAPITRE VIII- ADHÉRENCE  
                  IX - CHAPITRE IX - POUTRES ISOSTATIQUES   

                  X - CHAPITRE X - POUTRES EN << TE >>  
                  XI - CHAPITRE XI - PLANCHERS ET POUTRES 
                  XIII - CHAPITRE XIII :POTEAUX EN COMPRESSION CENTREE     
                  XIV - CHAPITRE XIV : LES FONDATIONS SUPERFICIELLES 




http://up.media1fire.com/7nt4er4q26bh
ou



29 juin 2015

Cours 1ère & 2ème RDM et B.A de L'OFPPT


Bonjours mes amis, et bienvenue dans ce sujet, "les cours de résistance des matériaux et béton armé "
pour les 1ère et 2ème année  par l'OFPPT ,les cours sont réaliser  par un étudiant

 Résistance des matériaux
   Sommaire
     Chapitre  1: les forces
     Chapitre  2: les moments
     Chapitre  3: les polygones
     Chapitre  4: les diverses sollicitation
     Chapitre  5: les différents  types d'appuis
     Chapitre  6: calcul des réactions d'appuis
     Chapitre  7: centre de gravité des forces complexes
     Chapitre  8: moment d'inertie d'une surface
     Chapitre  9: étude de la flexion simple

Béton Armé
  Indications générales sur les règles B.A.E.L 
http://up.media1fire.com/k2bfktl43pff
ou


27 juin 2015

Fondations spéciales et Reprises en sous-oeuvre de Mr MARCEL Forni




 La mécanique des sols est l'étude de la résistance des sols. Comme en résistance des matériaux deux domaines sont à examiner : "Les contraintes et les déformations". Statistiquement les trois quarts des sinistres proviennent des déformations par tassements excessifs, le quart seulement étant imputable à un dépassement des contraintes par excès de charges.D'autre part l'étude d'une fondation devra systématiquement tenir compte :
 
- de l'ouvrage et de ses déformations admissibles des caractéristiques du sol d'assise
- du coefficient de sécurité retenu dans le but d'en diminuer le prix de revient en assurant une marge de sécurité en harmonie avec la probabilité de ruine de l'ouvrage en fonction de sa destination. En effet il ne semblerait pas légitime d'adopter le même coefficient de sécurité pour la fondation d'un hangar et pour la fondation d'une centrale atomique.


TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE PREMIER - Éléments fondamentaux de la mécanique des sols.
I — But de la mécanique des sols  ................................................................................ 1
II — Propriétés physique des sols ................................................................................. 1
III — Les sols de fondations ........................................................................................ 3
IV — Valeurs caractéristiques des sols  ........................................................................ 5
V Contraintes dans les sols ........................................................................................... 7
VI — Déformations  ................................................................................................... 15
VII — Calcul des tassements à partir de l'essai oédométrique  ................................... 17
VIII — Tassement admissible des fondations ............................................................. 18
IX -- Exercices ........................................................................................................... 19





CHAPITRE II — Les radiers 
I — Généralités .......................................................................................................... 28
II — Exposé général de la méthode de calcul ............................................................ 29
III — Application au cas de la poutre de longueur illimitée  ...................................... 33
IV — Application au calcul d'un radier  .................................................................... 34
V — Conclusion ........................................................................................................ 41
CHAPITRE III — Fondations profondes, pieux, puits barrettes et éléments de parois moulées 
I — Généralités .......................................................................................................... 42
Il       Procédés d 'exécutions  .................................................................................... 43
III — Les parois moulées dans le sol .......................................................................... 46
IV — Détermination de la force portante des pieux forés  .......................................... 49
V - Détermination de la force portante des pieux battus ............................................. 56
CHAPITRE IV — Calcul des fondations à partir des résultats de l'essai pres‑siornétrique.
I — Généralités ........................................................................................................... 60
II — Calcul des fondations superficielles ................................................................... 64
III — Exemple de calcul ............................................................................................. 65


IV — Calcul de la force portante des fondations profondes ....................................... 68
V — Exemple de calcul .............................................................................................. 72
CHAPITRE V — Les micro-pieux 
I — Généralités ........................................................................................................... 76
Il — Méthode de calcul ............................................................................................... 76
III — Réalisation pratique ........................................................................................... 78
IV — Exemple de calcul ............................................................................................. 79
V — Conclusion.  ....................................................................................................... 83
CHAPITRE VI — Groupes de pieux verticaux et inclinés .......................................... 84
I — Généralités ........................................................................................................... 84
Il — Méthode de calcul ............................................................................................... 85
CHAPITRE VII — Pieux résistants à la traction 
I — Généralités ........................................................................................................... 93
II — Données expérimentales ..................................................................................... 93
III — Analyse mathématique des contraintes autour d'un pieu ................................... 95


IV — Exemples numériques..................................................................................... 101
V — Les pieux métalliques battus ...........................................................................  104
CHAPITRE VIII — Pieux sollicités horizontalement................................................. 106
I — Généralités .......................................................................................................... 106
II — Méthode de calcul............................................................................................. 106
III - Exemple  ............................................................................................................ 109
IV — Présentation des résultats  ................................................................................ 115
CHAPITRE IX — Les vides dans les sols
I — Généralités .......................................................................................................... 117
Il — La gravimétrie .................................................................................................... 117
III Sondages électriques par courant continu............................................................. 119
IV Sondages destructifs en recherche des vides ........................................................  121
V -- Comparaison des trois méthodes........................................................................ 122
VI - Exploration des vides  ........................................................................................ 122
VII — Conséquences des vides pour les constructions .............................................  123
VIII — Elements nécessaires au confortement des vides ..........................................  124
IX — Dispositions constructives dans les zones sinistrées  ........................................ 124


CHAPITRE X — Les reprises en sous œuvre.
I — Généralités.......................................................................................................... 126
II — Reprises en sous-oeuvre ...................................................................................  127
III — Voiles masqués ...............................................................................................  129
IV — Consolidation de fondations par reprises en sous-oeuvre ...............................  130
CHAPITRE XI — Les carrières................................................................................. 133
I — Généralités.......................................................................................................... 133
II — Les consolidations de carrières .........................................................................  134
HI — Contrôle ..........................................................................................................  136
IV — Fondations....................................................................................................... 136
CHAPITRE XII — Traitement des sols par le compactage intensif
I — Historique. Description du procédé.................................................................... 137
II — Théorie simplifiée du compactage ....................................................................  137
III — Essai Moustache. Choix de l'énergie ...............................................................  139
IV — Mesure des tassements ....................................................................................  143


V — Moyens de réalisation d'un chantier de compactage.......................................... 145

VI — Amélioration du sol à traiter par drain vertical .................................................  146

VII — Conclusion .....................................................................................................  146

CHAPITRE XIII — La terre armée 

I — Objet.................................................................................................................... 151

II — Technologie........................................................................................................ 151

III — Principe d'exécution .........................................................................................  157

IV — Contrôle ...........................................................................................................  158

V — Exemple de calcul.............................................................................................. 160

http://up.media1fire.com/28ghh183k63i
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