Statique et résistance des matériaux

La mécanique est la partie de la physique qui a pour objet l’étude des mouvements et des déformations des corps soumis à des forces. On la divise en trois parties: 
1-la cinématique
2-la dynamique
3-la statique
  • Cinématique: Étude du mouvement des corps sans considérer les forces qui agissent sur ce corps. (On étudie la position, la vitesse, l’accélération, … d’un corps lors de son mouvement). 
  • Dynamique: Étude des causes (forces) du mouvement. (On relie le mouvement des corps aux forces qui le produisent). 
  • Statique: Étude de l’équilibre des corps. (On étudie ici des conditions auxquelles doivent satisfaire les forces appliquées sur un corps pour que celui-ci demeure en équilibre). 
La statique est en fait un cas particulier de la dynamique mais il est toujours préférable de l’étudier séparément. 
On étudie la statique afin de rechercher, à partir des conditions d’équilibre, les efforts que supportent les différentes parties d’une construction. Elle est la base de la résistance des matériaux.
La résistance des matériaux, aussi appelée mécanique des corps déformables, fait appel aux notions de mécanique statique et aux propriétés des matériaux. En résistance, la recherche des meilleures formes et dimensions à donner aux éléments d’une construction ou d’une machine afin de leur permettre de résister à l’action des forces qui les sollicitent tout en cherchant la manière la plus économique possible fait partie des multiples calculs que cette partie de la physique peut résoudre. 

La résistance des matériaux permet de déterminer les effets qu’ont les forces extérieures sur un corps solide. Ces forces engendrent les efforts internes qui résultent en déformation du corps
La résistance des matériaux a donc pour but d’assurer qu’on utilise dans une structure donnée, une quantité minimale de matériaux, tout en satisfaisant aux exigences suivantes: 
  • 1-Résistance : La pièce doit supporter et transmettre les charges externes qui lui sont imposées. 
  • 2-Rigidité: La pièce ne doit pas subir de déformation excessive lorsqu’elle est sollicitée. 
  • 3-Stabilité : La pièce doit conserver son intégrité géométrique afin que soient évitées des conditions d’instabillité (flambement). 
  • 4-Endurance : La pièce, si elle est soumise à un chargement répété, doit pouvoir tolérer sans rupture un certain nombre de cycles de sollicitation variable (fatigue).
  • 5-Résiliences : Enfin, dans le cas où un chargement dynamique (impact) est à prévoir, la pièce doit pouvoir absorber une certaine quantité d’énergie sans s’en trouver trop endommagée.

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  • EXERCICES
  • RÉPONSES
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  • THÉORÈME DES TROIS FORCES
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  • Introduction
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  • A-Charge concentrée
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  • Généralités
  • Recherche des efforts en tout point d’une poutre
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  • B-Effort tranchant (ou de cisaillement) V
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  • Relation entre V et M
  • Diagrammes de V et de M directement à partir des charges
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  • AXE NEUTRE, CENTROÏDE ET MOMENT STATIQUE
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  • Moment d’inertie
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  • Considérations pratiques
  • PROBLÈMES
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Introduction à la statique
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LABORATOIRE N°3 MOMENT D’UNE FORCE
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3 Commentaires

Idi kandeke février 24, 2023 - 9h24
Je voudrais avoir l autorisation de télécharger votre cours BTS statique et résistance des materiaux
Nkashama mashata leon mars 7, 2023 - 12h00
Je voulais avoir le document de statistique et rdm BTS comment y parvenir ??
Nkashama mashata leon mars 7, 2023 - 12h03
J'ai besoin du cours BTS statique et rdm comment en avoir ?? Si possible veuillez m'orienter à le télécharger.
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