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