A) Inspecter visuellement les structures B) Prévoir et calculer le comportement des structures C) Concevoir des structures sans calculs D) Démolir des structures
A) Contrainte maximale à la rupture B) Résistance à la charge dans une structure C) Type de matériau utilisé dans la construction D) Déplacement d'une structure sous charge
A) Méthode d'assemblage B) Méthode des éléments finis C) Méthode des sections D) Méthode des moments
A) Haut de la poutre B) Zone de compression C) Zone de tension D) Axe neutre
A) Raccordement soudé B) Connexion adhésive C) Connexion boulonnée D) Connexion des broches
A) Augmentation du poids du bâtiment B) Réduction de la hauteur totale du bâtiment C) Utiliser des matériaux de construction flexibles D) Ajout d'éléments d'amortissement à la structure
A) Faisceau continu B) Poutre en porte-à-faux C) Poutre en appui simple D) Poutre en surplomb
A) Chargement concentré B) Charge axiale C) Charge de torsion D) Chargement transversal
A) Analyse statique B) Analyse modale C) Analyse dynamique D) Analyse du flambage
A) Poutre B) Colonne C) Attache D) Poutrelle
A) Un B) Quatre C) Deux D) Trois
A) Analyse du spectre de réponse B) Diagramme du moment de flexion C) Diagramme de force de cisaillement D) Analyse de la poutrelle
A) Loi de Pascal B) Loi de Hooke C) Principe de Bernoulli D) Troisième loi de Newton
A) L'attrait visuel de la conception structurelle B) Efficacité et précision dans les calculs complexes C) Élimination de la nécessité de recourir à des ingénieurs structurels D) Réduction des coûts de construction
A) Les structures en forme de coquille sont minces et incurvées, tandis que les structures solides sont volumétriques. B) Les structures en coque sont plus faciles à construire C) Les structures solides résistent mieux aux tremblements de terre D) Les structures en coque ont une capacité de charge plus élevée
A) Déterminer les fréquences naturelles et les modes de vibration B) Pour analyser les conditions de charge statique C) Calculer les propriétés des matériaux de la structure D) Évaluer la résistance au vent
A) Poids des éléments fixes. B) Poids des poutres et des colonnes. C) Charges de neige. D) Poids des éléments structurels.
A) Portique. B) Poutre. C) Colonne. D) Angle.
A) Charges d'impact. B) Charges permanentes. C) Charges dues au vent. D) Charges sismiques.
A) Tours. B) Structures d'aéronefs. C) Bâtiments. D) Ponts.
A) Théorie de l'élasticité B) Méthode des éléments finis C) Mécanique des milieux matériels D) Mécanique des milieux continus
A) Nécessite des calculs manuels. B) Présence d'erreurs numériques. C) Applicable uniquement aux structures simples. D) Dépend de formulations analytiques.
A) Principe des travaux virtuels B) Principe d'équilibre C) Principe de superposition D) Principe des moments
A) Le matériau est ductile. B) Le matériau est cassant. C) Le matériau est plastique. D) Le matériau est élastique.
A) 2 B) 5 C) 10 D) 20
A) Liaison pivot B) Liaison à roulement C) Liaison fixe D) Liaison coulissante
A) Méthodes classiques B) Méthode des éléments finis C) Méthode des éléments limites D) Méthode sans maillage
A) R_Ax + F_AD * cos(60) + F_AB = 0 B) R_Ax - F_AD * cos(60) + F_AB = 0 C) R_Ax + F_AD * sin(60) + F_AB = 0 D) R_Ax + F_AB * cos(60) = 0
A) -10 - F_AD * sin(60) + F_BD * sin(60) = 0 B) -10 - F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 C) -10 - F_AD * cos(60) - F_BD * sin(60) = 0 D) -10 + F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0
A) -F_AD * cos(60) - F_BD * cos(60) + F_CD = 0 B) -F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 C) -F_AD * sin(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 D) F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0
A) -F_BC = 0 B) F_BC = 5 C) F_BC = 0 D) -F_BC = 5
A) F_CD = 0 B) -F_CD = 5 C) -F_CD = 0 D) F_CD = 5
A) R_B + F_BD * cos(60) + F_BC = 0 B) R_B - F_BD * sin(60) + F_BC = 0 C) R_B + F_BD * sin(60) + F_BC = 0 D) R_B + F_BC * sin(60) = 0
A) Vérifié B) Calcul nécessaire C) Incorrect D) Non vérifié
A) -F_AB - F_BD * sin(60) = 0 B) -F_AB - F_BD * cos(60) = 0 C) F_AB - F_BD * cos(60) = 0 D) -F_AB + F_BD * cos(60) = 0
A) FAB B) FBD C) FCD D) R_Ay
A) Réaction Ay B) Force FCD C) Diagramme de corps libre D) Force FAB
A) FBD B) FAB C) FCD D) R_Ay
A) En considérant la structure entière B) En utilisant uniquement les forces horizontales C) En utilisant uniquement les forces verticales D) En ignorant le côté gauche
A) √3/2 B) 1/√3 C) 1/2 D) √3
A) 20 B) 5 C) 15 D) 10
A) Isotrope, orthotrope ou anisotrope B) Homogène et hétérogène C) Linéaire et non linéaire D) Statique et dynamique
A) La flexibilité de la structure B) Le déplacement des nœuds C) La rigidité globale D) Les forces externes appliquées
A) Léonard de Vinci B) Galileo Galilei C) Isaac Newton D) Robert Hooke
A) 1826 B) 1660 C) 1750 D) 1687
A) Isaac Newton B) Stephen Timoshenko C) Daniel Bernoulli D) Leonhard Euler
A) 1873 B) 1826 C) 1700 D) 1687
A) Leonhard Euler B) Stephen Timoshenko C) Claude-Louis Navier D) Daniel Bernoulli
A) J. Turner B) Stephen Timoshenko C) R. Courant D) Alexander Hrennikoff
A) 1942 B) 1941 C) 1956 D) 1936 |