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