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