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par Christophe » 03/11/09, 19:03 Roooh mais qu'est ce qu'il chippote!! Je confonds pas je t'explique juste qu'en réalité, sauf section carré (pleine ou creuse), aucune poutre n'est isotrope dans la réalité! Et donc que les logiciels qui prennent en compte la forme de la section d'une poutre font de marcro-anisoptropie si tu veux... Hé prof, pour une poutre de bois, bien coupée (ca dépend de son emplacement par rapport au coeur du bois) quelle sont les différences en% entre les axe X et Y? Va donc plutot tester structrurix! Introduction à la Résistance Des Matériaux - DOC génie civil. Suis dessus là! par Christophe » 03/11/09, 19:14 Hé ca à l'air VRAIMENT sympa! Avec visualisation des déplacements avant/après svp! Un peu chiant pour modéliser (par coordonnée point par point) mais ca a l'air bien marcher! Pour ceux qui veulent se lancer: perdez pas 5 min comme moi a essayer de trouver comment ajouter des élements. C'est le menu "saisie -> ajouter une ligne" Revenir vers « Bricolage et auto-construction: construire ou monter une installation soi-même » Qui est en ligne?

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Exemple de l'importance de l'optimisation du moment quadratique: On observe que certaines poutres fléchissent plus que d'autres. Cela ne peut être causé que par la différence de section qui entraîne un moment quadratique différent. On peut voir que la poutre en I fléchit moins car la matière est éloignée de l'axe de flexion. Schéma d'une éprouvette de traction standardisée. Échantillon de béton en cours d'un test de compression On peut prendre aussi pour exemple la manière dont la poutre en I fut conçue. Simulation résistance des matériaux lspm. Dans la plupart des cas, la poutre subit une charge provenant de la partie supérieure, ce qui entraîne une flexion de la poutre (dans le cas d'une poutre supportée aux extrémités) mais elle subit aussi une force de compression. Lors de la flexion, le dessus de la poutre est en compression (en rouge) et le dessous est en tension (en bleu). La matière doit donc être répartie majoritairement sur le dessus et sur le dessous comme le montre la coupe ci-contre. Cela permet d'augmenter le moment quadratique et donc d'augmenter la résistance de la poutre.

Simulation RDM (Résistance Des Matériaux): calcul statique, dynamique, vibratoire pour appréhender les comportements structurels et mécaniques. CD Plast Engineering, bureau d'études mécaniques spécialisé en développement technique, utilise, entre autres, MSC Software et Abaqus Simulia pour la simulation mécanique dans le domaine du calcul de structure. Simulation résistance des matériaux avances. CD Plast Engineering utilise le calcul de structure / calcul RDM (Résistance des matériaux) afin d'appréhender le comportement des pièces et assemblages en déformation statique, lors de chutes, chocs (accélération, décélération) et vibrations. Chaque simulation permet de déterminer les déplacements, les contraintes et les efforts. Les calculs statiques et dynamiques (chutes et chocs) intègrent: le comportement non linéaire des matériaux notamment pour les polymères, permettant de déterminer la tenue du matériau, de simuler les grandes déformations, la résistance à la rupture, la plasticité, l'hyper-élasticité …, les contacts (1D, 2D et 3D) faisant intervenir les glissements et frottements entre chaque pièce.

Thu, 01 Aug 2024 09:39:31 +0000