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