[PDF] EXERCICES AVEC SOLUTIONS (STATIQUE)





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Des équations précédentes. Exercice 2: on tire. b. 3. 101. (R 2 _R2). 2.



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Exercice d'application: méthode Mécanique du solide : Niveau 1-la statique @ Serge Muret 2008. 24. 1. FC5/1. FA4/1. 2. FD5/2. FB 3/2. 4. S. 3 fig 22 fig 24.



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Mécanique du solide : Niveau 1-la statique @ Serge Muret 2008. 2. Table des matières Exercice d'application : Dispositif de levage .



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On maintient une poutre en équilibre statique à l'aide d'une charge P Un système mécanique composé d'une barre coudée ADE de masse négligeable et d'un.



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10.11.2010 CHAPITRE 5 STATIQUE œ EQUILIBRE D'UN SOLIDE . ... Les corrigés de tous les exercices proposés se trouvent à la fin de chaque chapitre.



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6) Exercices . L'avantage mécanique d'une machine simple type plan incliné . ... 5) Conclusion : Conditions d'équilibre statique .



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04.07.2022 C = 4261. © J-P. Bauche - R. Itterbeek. Mécanique - Statique (exercices sup.) - ex5.5 - ...



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La résultante générale du torseur de l'action mécanique exercée par 2 sur 1 DS de STATIQUE. 112. CORRIGE. {/2/18 23462). { 8 1 2 3 (418-). Exera ce 2.



INSTITUT SUPERIEUR DES ETUDES TECHNOLOGIQUES DE

Ecrire les torseurs des actions mécaniques. EXERCICE 2 (corrigé ): ... Déterminer les torseurs statiques des actions mécaniques extérieures appliquées ...

CA 354
CB 5,288 CA 3390
CB 3234
$9(&67$7,48( Déterminer les tensions des câbles dans les figures suivantes : 400N

40° 20°B

C A A

10°

70°

B C 60Kg

20°

40°

o CB T o CA T o P

40°

20°

B C A x y

Au point C nous avons :

oooo 0PTT CB CA

La projection sur les axes donne :

020cos40cos qq

CBCA TT

020sin40sin qqPTT

CBCA d'où : T . T N N

Au point C nous avons :

o CB T A

10°

70°

B C P o CA T x y oooo 0PTT CB CA

La projection sur les axes donne :

010cos70sin qq

CBCA TT

010sin70cos qqPTT

CBCA d'où : T ; T N N

Exercice 02 :

Une barre homogène pesant 80 N est liée par une articulation cylindrique en son extrémité A

à un mur. Elle est rete

nue sous un angle de

60°

avec la verticale par un câble inextensible de masse négligeable à l'autre extrémité B

Le câble fait un angle de

30°

avec la barre.

Déterminer la tension dans le

câble et la réaction au point A o o D B A

30°

60°

C x y o B A

30°

60°

C

Solution :

Le système est en équilibre statique dans le plan , nous avons alors : oo

0 (1) oe

oooo 0 oo 0 (2) oe ooooo

šš0

¯®qq

o

30sin30cos

¯®qq

o

30sin)2/(30cos)2/(

o 0

¯®qq

o

60sin60cos

L'équation (1) projetée sur les axes donne : 060cos q (3)

060sin q

(4)

L'équation (2) s'écrira :

030cos230sin60cos60sin30cos qqqqq (5)

(5) Ÿ 64,3430cos2 q (3) Ÿ

32,1760cos q

(4) Ÿ

3060sin q

d'où 64.34
22
et l'angle que fait la réaction avec l'axe ox est donné par :

5,0cos

T Ÿq 60T

Exercice 03 :

On maintient une poutre en équilibre statique à l'aide d'une charge P suspendue à un câble

inextensible de masse négligeable, passant pa r une poulie comme indiqué sur la figure. La poutre a une longueur de 8m et une masse de 50 Kg
et fait un angle de

45°

avec l'horizontale et

30°

avec le câble. Déterminer la tension dans le câble ainsi que la grandeur de la réaction en A ainsi que sa direction par rapport à l'horizontale. y x o o o G 50Kg
A B

30°

45°

50Kg
A B

30°

45°

Solution :

Toutes les forces agissant sur la poutre sont dans le plan . Le système est en équilibre statique d'où oo

0 (1) oe

oooo 0 oo 0 (2) oe ooooo

šš0

Nous avons T = P , et

o

2424AB

o

2222AG

; ; T ; o PP0

¯®qq

o

15sin15cosTT

o AyAx A RRR L'équation projetée sur les axes donne : 015cos qTR Ax

015sin qPTR

Ay

L'équation s'écrira :

02215cos2415sin24 qqPTT

)15sin15(cos2422qq PT

Ÿ TN55,353

et Ÿ ŸNR Ax

50,341 NR

Ay

50,591

d'où NRRR AYAxA 683
22
et l'angle que fait la réaction avec l'axe est donné par :

577,0cos

AAx RR

T Ÿq 76,54T

Exercice 04 :

La barre est liée en par une articulation cylindrique et à son extrémité , elle repose

sur un appui rouleau. Une force de agit en son milieu sous un angle de dans le plan vertical. La barre a un poids de Déterminer les réactions aux extrémités et . G

45°

o F A B o A R o B R x x o P A B

Solution :

Toutes les forces agissant sur la poutre sont situées dans le plan (xoy) . Le système est en

équilibre statique,

nous avons alors : oo ii

F0 oe

ooooo 0PFRR

B A

oo i Ai M0 oe ooooooo

ššš0PAGFAGRAB

B La projection de l'équation sur les axes donne :

045cos qFR

Ax

045sin qPFRR

BAy En développant l'équation on aboutit à :

©§PLFFLRL

B

0245cos2 qPLFLLR

B oe0242 PFR B

ŸN R

B 71,95

ŸN R

Ax

42,141

; d'où ŸN R Ay

71,95 NRRR

AyAxA

76,170

22

Exercice 05 :

Une échelle de longueur pesant est appuyée contre un mur parfaitement lisse en un point situé à du sol. Son centre de gravité est situé à de sa longueur à partir du bas. Un homme pesant grimpe jusqu'au milieu de l'éc helle et s'arrête. On suppose que le sol est rugueux et que le syst

ème reste en équilibre statique.

Déterminer les réactions aux points de contact de l'échelle avec le mur et le sol. o B R o P o Q o A R

Solution :

AB=L =20 m , OB=16 m, Q =700 N , P =400 N, 8,02016sin ABOB 13,53

L'échelle est en équilibre statique. La résultante des forces est nulle. Le moment résultant par

rapport au point A est aussi nul. ii F0 (1) 0PQRR BA iAi M0 (2)

0PACQAGRAB

B

Nous avons aussi :

sincosLLAB ; ; ; ; Q ; sin)2/(cos)2/(LLAG sin)3/(cos)3/(LLAG 0 B B RR Q 0 PP 0 La projection de l'équation (1) sur les axes donne les équations scalaires : 0 BAx

RR (3)

0PQR Ay (4) En développant l'équation (2), on aboutit à :

000sin)3/(cos)3/(0sin)2/(cos)2/(0sincos

PLLQLLRLL

B

0cos3cos2sin

LPLQLR

B (5) (5)

32sincosPQR

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