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Calcul des structures hyperstatiques Cours et exercices corrigés

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POUTRE: EFFORT EN FLEXION

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Réaction d'appui FEdsup → q = FEd



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Méthode formule des 3 moments(Poutre bi-encastrée avec force ponctuelle). On remplace l'encastrement en A et B par des appuis fictifs Ao et Bo. Avec une 



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- Poutre (Figure 1.3.) : 3 équations indépendantes linéaires (. et. )



POUTRE: EFFORT EN FLEXION

C'est une poutre qui repose sur deux appuis (un concentrée ou réaction d'appui en entrant dans une charge répartie



Cours de Resistance Des Matériaux 2

Déterminer les réactions d'appuis en A et B. 2. Déterminer les expressions des efforts internes le long de la poutre. 3. En négligeant l'effet de l'effort 



Formulaire résistance des matériaux – Calcul des poutres

Les réactions aux appuis ;. ? L'effort tranchant et le moment fléchissant le long de la poutre ;. ? La position et la valeur du moment maximal ;.



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FORMULAIRE DES POUTRES. Cas de charges. Réactions aux appuis. Moment maximum flèche. L en m. H en mm ? en. DaN/mm². Flèche à l/2. Rotation aux appuis.



RÉACTIONS DAPPUI MOMENTS FLÉCHISSANTS

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RESISTANCE DES MATERIAUX

I.3) Schématisation des liaisons (réaction d'appui) l'équilibre de systèmes simples calculer les réactions aux appuis d'une structure isostatique.



S1-C03 / Les liaisons et le schéma statique

Déformation des poutres selon les conditions d'appui / cas 3 : bi-encastrement une connaissance des liaisons et des appuis dans les structures ...



6. Epure dArrêt de barre et Vérification des appuis

Afin de mieux comprendre le fonctionnement d'une poutre en béton armé trois forces : la réaction d'appui Vu appui



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- Poutre (Figure 1 2 ) : 3 équations indépendantes linéaires ( et ) 3 inconnues ( et : les réactions d'appui peuvent être calculées - Poutre (Figure 1 3 ) 



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Méthode: 1- Calculer les réactions d'appuis 2- Déterminer le nombre de coupes à effectuer et délimiter la poutre en sections 3- Résoudre les conditions d' 



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RÉACTIONS D'APPUI MOMENTS FLÉCHISSANTS FLÈCHES ET ANGLES DE ROTATION -3- POUTRE À DEUX APPUIS AVEC PORTE-À-FAUX Réactions d'appui Moments



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FORMULAIRE DES POUTRES Cas de charges Réactions aux appuis Moment maximum flèche L en m H en mm ? en DaN/mm² Flèche à l/2 Rotation aux appuis



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3 Poutre Hyperstatique Pour une poutre de n travées on numérote les appuis de 0 à n La travée i de portée li est la travée comprise entre les appuis 



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3 Poutres droites isostatiques 3 1 Poutre sur appuis simples 3 1 1 Calcul des efforts (réaction d'appui moment fléchissant et effort tranchant)

:
POUTRE: EFFORT EN FLEXION 7

POUTRE: EFFORT EN FLEXION

7.1 INTRODUCTION

Une poutre est une membrure mince soumise à des charges transversales généralement normales à

son axe. La poutre est l'élément structural le plus répandu, puisqu'elle fait partie intégrante de la

plupart des ouvrages de construction ou des pièces machines. En réaction aux charges appliquées, des forces et des moments internes se développent dans la

poutre pour maintenir l'équilibre. On appelle effort tranchant (V) la force interne transversale et

moment fléchissant (M) le moment interne. Dans ce chapitre, nous étudierons ces forces et ces

moments; nous allons voir de quelle façon ils varient d'une zone à l'autre le long de la poutre et où

sont situées les zones les plus sollicitées afin de pouvoir dét erminer le type de poutre à utiliser.

On définit la poutre:

Une membrure qui supporte des charges perpendiculairement à son axe longitudinal et qui les transmet à des appuis situés le long de son axe.

7.1.1 Types de poutres

Une poutre est une barre d'une charpente, une membrure d'une structure, ou un élément d'une machine. Les poutres sont placées dans la position horizontale et supportent des charges. Les charges sur les poutres tendent à les trancher (cisailler) et à les courber ou plier. 106

A Poutre simple

C'est une poutre reposant sur deux

supports; l'appui double et l'appui simple. Les points d'appui sont articulés de façon à ce que les extrémités puissent se mouvoir librement pendant la flexion. La figure 7.1 montre une poutre simple.

Fig. 7.1

B Poutre console

C'est une poutre encastrée dans un

mur à une l'extrémité. L'extrémité encastrée ne bouge pas pendant la flexion, tandis que l'autre extrémité est entièrement libre. On appelle aussi cette poutre, poutre en porte-à-faux ou poutre encastrée à une extrémité. La figure 7.2 montre une poutre console.

Extrémité libre

Extrémité encastrée

Porte-à-faux

Fig. 7.2

C Poutre avec porte-à-faux

C'est une poutre qui repose sur deux appuis (un

simple et l'autre double) et a une ou deux extrémités qui dépassent de façon appréciable les appuis (porte-à-faux). On appelle aussi cette poutre; poutre en porte-à-faux d'extrémité (overhanging). La figure 7.3 montre une poutre avec porte-à-faux.

Fig. 7.3

Les poutres sont classées suivant leurs appuis. Les trois types de poutres précédentes entrent dans la

catégorie des poutre statiquement déterminées (poutre isostatique). Car ces poutres possèdent trois

inconnues reliées aux trois degrés de liberté et par le fait même aux trois équations d'équilibre.

Équilibre de translation:

F x = 0 translation horizontale F y = 0 translation verticale 107

Équilibre de rotation:

M z = 0 rotation par rapport à n'importe lequel axe perpendiculaire au plan des forces xy.

D Poutre encastrée et supportée

C'est une combinaison des types A et B. On note

que la poutre est liée quatre fois (4 inconnues), c'est donc une poutre en équilibre hyperstatique.

La figure 7.4 nous montre une poutre encastrée

et supportée.

Fig. 7.4

E Poutre continue

C'est une poutre supportée par plus

de deux supports, c'est donc une poutre en équilibre hyperstatique.

La figure 7.5 nous montre une

poutre continue.

Fig. 7.5

F Poutre à double encastrement

C'est une poutre supportée par deux

encastrement, c'est donc une poutre en

équilibre hyperstatique. La figure 7.6

nous montre une poutre à double encastrement.

Fig. 7.6

108

G Poutre supportée à double encastrement

C'est une poutre soutenue par deux

encastrement et supportée par un ou plusieurs supports, c'est donc une poutre en

équilibre hyperstatique. La figure 7.7 nous

montre une poutre supportée à double encastrement.

Fig. 7.7

Les poutres D à G sont des poutres hyperstatiques. Elles ont plus de fixations ou supports que

nécessaires. Cependant, ces supports augmentent la capacité portante de la poutre. Les équations de

la statiques ne suffisent pas pour analyser ces poutres. On a recourt à différentes méthodes.

7.1.2 Types de charges

A Charge concentrée

Une charge concentrée est une charge qui

s'étend sur une distance relativement très courte de la poutre, de sorte que l'on puisse considérer que cette charge agit en en point, sans erreur appréciable. Une colonne de béton supportée par une poutre reposant sur deux poteaux d'acier, est un exemple d'une charge concentrée. On considère également que les réactions des poteaux agissent en des points situés aux centres de ces poteaux, même si la longueur d'appui est la largeur du poteau.

La situation de la figure 7.8 (a) est donc

représentée symboliquement par la figure 7.8 (b), où P (poids de la colonne) est une charge concentrée, tandis que A et B sont des réactions d'appuis concentrées. colonne poteau P A Bquotesdbs_dbs2.pdfusesText_3
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