[PDF] TD : Statique analytique dans le plan





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La statique graphique issue directement du PFS ci-dessus



Exercice : treuil Un treuil chargé dun poids P = 500 N et son

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Remarques: • La notion de torseur permet donc de parler globalement d'une force et de son moment en tout point de l'espace. • Les deux vecteurs définis dans 



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MECANIQUE DU SOLIDE NIVEAU 1 LA STATIQUE CORRIGE MECANIQUE DU SOLIDE NIVEAU 1 LA STATIQUE CORRIGE

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Statique analytique Statique analytique

Ecrire les équations issues du PFS et résoudre. Présenter vos résultats avec les coordonnées des forces et leurs normes. Applications. Exercice 1 - Porte de 



TD : Statique analytique dans le plan

Exercice 4 : 3 forces 1 inconnue



TD : Statique analytique dans le plan

? Déterminer les actions du sol sur les deux essieux. Exercice 3 : 5 forces 2 inconnues. Le tractopelle ci-contre est composé d'un tracteur (1)



Statique analytique

Ecrire les équations issues du PFS et résoudre. Présenter vos résultats avec les coordonnées des forces et leurs normes. Applications. Exercice 1 - Echelle de 



STATIQUE ANALYTIQUE

2 – ANALYSE STATIQUE (méthode analytique). Objectif de votre étude 2.2 - Appliquer le Principe Fondamental de la Statique à l'hélicoptère ?



MECANIQUE DU SOLIDE NIVEAU 1 LA STATIQUE CORRIGE

Mécanique du solide : Niveau 1-la statique @ Serge Muret 2008 Exercice d'application : Dispositif de levage . ... STATIQUE RESOLUTION ANALYTIQUE .



TD n°3 - PFS Analytique

CI 7 - TD n°3 Principe Fondamental de la Statique - Analytique. 2015-2016 nécessaire. Faire l'application numérique. Exercice 2 : ETRAVE DE CHASSE NEIGE.



TRACTEUR REMORQUE ST ANALYTIQUE PR

STATIQUE. PJ http://joho.monsite.orange.fr/ Statique plane doc prof. 1. Page 2. NOM. STATIQUE. PJ http://joho.monsite.orange.fr/ Statique plane doc prof.



Exercice : treuil Un treuil chargé dun poids P = 500 N et son

TD de statique analytique 1 / 3. Exercice : treuil. Un treuil chargé d'un poids P = 500 N et son système de freinage sont représentés ci dessous.



I- RAPPELS DE STATIQUE ANALYTIQUE :

La statique graphique issue directement du PFS ci-dessus



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Mécanique du solide rigide – Comportement statique des systèmes mécaniques. Page 7 sur 82. 4 - 3 Expression analytique. Dans une base orthonormée ( x.



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TD : Statique analytique dans le plan Tous les problèmes sont plans Les masses non précisées sont négligées Pesanteur g=9 81 m s-2



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2 1 - Effectuer le bilan des actions mécaniques agissant sur l'hélicoptère ? 2 2 - Appliquer le Principe Fondamental de la Statique à l'hélicoptère ?



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nous introduirons le principe de la statique puis les méthodes de résolution d'un problème de statique CHAP 2: STATIQUE I SOLIDES ET SYSTEMES MATERIELS

:

TD : Statique analytique dans le plan

Tous les problèmes sont plans. Les masses non précisées sont négligées. Pesanteur g=9.81 m.s

-2

Pour chaque véhicule isolé, faire le Bilan des Actions Mécaniques extérieures (B.A.M.E.) et appliquer les deux théorèmes du P.F.S.

Exercice 1 :

3 forces, 2 inconnues

La masse de cette golf SW est de 1297 kg.

Exercice 2 :

4 forces, 2 inconnues

Les masses m

1 et m2 du chargeur sur pneu (1) et de son godet (2)

sont respectivement de 5.402 et 1.000 kg.

Exercice 3 :

5 forces, 2 inconnues

Exercice 4 :

3 forces, 1 inconnue, autre repère

Exercice 5 :

4 ou 5 forces, 2 inconnues dont une distance

Le semi-remorque ci-contre est composé d'un tracteur (1) et d 'une remorque (2) dont les poids res pectifs sont :

P1= 72.000 N

P

2= 144.000 N.

Les actions du sol (0) en H, J et K sont égales. La charge sur l'essieu avant en M représente 17% du poi ds total du semi-remorque (P = P

1+P2).

HWO

DFWLRQHQ5GXWUDFWHXU

AFSMTS

1

SRVLWLRQGXFHQWUHGHJUDYLWpGX

WUDFWHXUDLQVLTXHO

DFWLRQGX

VROHQ/

1.420 540
%69 3

TD : Statique analytique dans le plan

Tous les problèmes sont plans. Les masses non précisées sont négligées. Pesanteur g=9.81 m.s

-2

Pour chaque véhicule isolé, faire le Bilan des Actions Mécaniques extérieures (B.A.M.E.) et appliquer les deux théorèmes du P.F.S.

Exercice 1 :

3 forces, 2 inconnues

Déterminer les actions du sol sur les deux essieux. (méthode scalaire et vectorielle)

L'équation n°2 est :

Exercice 2 : 4 forces, 2 inconnues

L'équation n°2 est :

AFSMTS

1 $69 %69 PJ PJ

Equation d'équilibre n°1 :

Théorème de la Résultante en

projection sur l"axe y :

Equation d'équilibre n°2 :

Théorème du Moment Résultant en

projection sur l"axe z :

9HFWHXU0RPHQWPpWKRGH

PJ PJ

On retrouve bien l'Equation

d'équilibre n°2 :

Théorème du Moment Résultant

en projection sur l'axe z $69 %69 P J

Equation d'équilibre n°1 :

Théorème de la Résultante en

projection sur l"axe y :

Equation d'équilibre n°2 :

Théorème du Moment Résultant en

projection sur l"axe z :

9HFWHXU0RPHQWPpWKRGH

P J P J

On retrouve bien l'Equation

d'équilibre n°2 :

Théorème du Moment

Résultant en projection

sur l'axe z 3 P J P J P J

Exercice 3 : 5 forces, 2 inconnues

L'équation n°2 est :

P J $69 %69 P J

Equation d'équilibre n°1 :

Théorème de la Résultante en projection sur l'axe y

Equation d'équilibre n°2 :

Théorème du Moment Résultant en

projection sur l"axe z :

9HFWHXU0RPHQWPpWKRGH

P J P J On retrouve bien l'Equation d'équilibre n°2 : Théorème du Moment Résultant en projection sur l'axe z 3 P J P J P J P J 3 P J P J P J

A=45.616 N

P1=24.525 N P

3=11.281 N

P 2 Exercice 4 : 3 forces, 1 inconnue, autre repère

L'équation n°2 est :

Exercice 5 : 4 ou 5 forces, 2 inconnues dont une distance P J 269
2 369
3

0RPHQWVFDODLUHPpWKRGH

9HFWHXU0RPHQWPpWKRGH

P J 3 PJ 3

On retrouve bien l'Equation

d'équilibre n°2 :

Théorème du Moment Résultant

en projection sur l'axe zquotesdbs_dbs7.pdfusesText_13
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