QCM : Les Fondements des Appuis et Réactions — 16 questions

Questions et réponses du QCM

1. Qu’est-ce qu’un blocage dans le contexte des appuis d’une structure ?

Une force extérieure appliquée au sol
Une composante du déplacement empêchée par un appui
Une rotation imposée par la structure
Une déformation permanente de l’appui

Une composante du déplacement empêchée par un appui

Explication

Un blocage correspond à une composante du déplacement qu’un appui empêche. La réaction d’appui est ensuite la force associée à ce blocage, et non le blocage lui-même.

2. Que deviennent les actions extérieures lorsqu’elles sont transmises à la fondation par les appuis ?

Elles disparaissent dans le sol sans effet statique
Elles restent appliquées directement sur la structure
Elles deviennent uniquement des moments de rotation
Elles se transforment en réactions d’appui internes

Elles se transforment en réactions d’appui internes

Explication

Les actions extérieures passent aux fondations à travers les appuis et génèrent des réactions d’appui. Celles-ci sont des forces internes mises en évidence quand on isole la structure.

3. Pourquoi réalise-t-on une coupe au niveau des appuis en statique des structures ?

Pour détacher la structure des fondations et faire apparaître les réactions
Pour supprimer les forces d’appui du calcul
Pour transformer une articulation en encastrement
Pour augmenter le nombre de blocages disponibles

Pour détacher la structure des fondations et faire apparaître les réactions

Explication

La coupe sert à détacher la structure de ses fondations afin d’extérioriser les réactions d’appui. On peut alors les traiter comme des forces agissant sur la structure isolée.

4. Quel principe justifie l’apparition de forces opposées sur les appareils d’appui après la coupe ?

Le principe d’action-réaction
Le principe de Bernoulli
Le principe de continuité
Le principe de superposition

Le principe d’action-réaction

Explication

Par action-réaction, les forces exercées par les appuis sur la structure ont des forces opposées sur les appuis. C’est ce qui permet de représenter correctement le système isolé.

5. Dans un modèle plan, dans quelle direction s’exerce la réaction d’un appui à rouleau ?

Selon une direction arbitraire
Toujours verticalement
Parallèlement à la ligne d’appui
Perpendiculairement à la ligne d’appui

Perpendiculairement à la ligne d’appui

Explication

L’appui à rouleau est assimilé à un contact lisse sans frottement, donc sa réaction est perpendiculaire à la ligne d’appui. Elle n’agit pas tangentiellement au support.

6. Combien de blocages de translation un appui à rouleau impose-t-il dans le plan ?

Trois blocages
Un seul blocage
Deux blocages
Aucun blocage

Un seul blocage

Explication

Dans le plan, l’appui à rouleau impose un seul blocage de translation. Les autres composantes de déplacement restent libres.

7. Quelle propriété caractérise un appui articulé ?

Il bloque toutes les rotations et translations
Il impose un moment d’encastrement
Il laisse toute translation libre mais bloque la rotation
Il bloque toute translation du point mais laisse la rotation libre

Il bloque toute translation du point mais laisse la rotation libre

Explication

L’articulation s’oppose à toute translation du point d’appui, mais elle permet la rotation autour de ce point. C’est ce qui la distingue de l’encastrement.

8. Dans le plan, combien de réactions d’appui sont associées à une articulation ?

Une réaction
Quatre réactions
Trois réactions
Deux réactions

Deux réactions

Explication

En plan, l’articulation impose deux blocages de translation, donc deux composantes de réaction. Dans l’espace, ce nombre passe à trois.

9. Quel effet principal un encastrement impose-t-il à un point de la structure ?

Le blocage de la rotation seulement
Le blocage total en translation et en rotation
La liberté complète du point
Le blocage des translations seulement

Le blocage total en translation et en rotation

Explication

L’encastrement bloque totalement le point, à la fois en translation et en rotation. Il produit donc des réactions de force et un moment.

10. Dans le plan, quelles réactions d’appui un encastrement produit-il ?

Trois forces
Deux forces et un moment
Une force et un moment
Deux forces seulement

Deux forces et un moment

Explication

En plan, l’encastrement génère deux composantes de force et un moment d’encastrement. Ce moment traduit le blocage de la rotation.

11. Quand un système d’appuis est-il dit isostatique ?

Quand il autorise un mouvement de mécanisme
Quand il comporte plus de blocages que nécessaire
Quand il ne possède aucun blocage
Quand le nombre de blocages suffit pour déterminer les réactions par l’équilibre

Quand le nombre de blocages suffit pour déterminer les réactions par l’équilibre

Explication

Un système est isostatique lorsque les réactions se déterminent avec les seules équations d’équilibre. Le nombre de blocages est alors exactement suffisant.

12. Comment qualifie-t-on un système d’appuis dont le nombre de blocages dépasse le strict nécessaire ?

Hyperstatique
Libre
Isostatique
Instable

Hyperstatique

Explication

Un excès de blocages rend le système hyperstatique. Les seules équations d’équilibre ne suffisent alors plus à déterminer toutes les réactions.

13. Que peut signifier un mécanisme même lorsque le nombre total de blocages semble suffisant ?

Que les blocages sont mal répartis et laissent un mouvement possible
Que la structure est forcément encastrée
Que les réactions deviennent toutes nulles
Que la structure est forcément isostatique

Que les blocages sont mal répartis et laissent un mouvement possible

Explication

Un mécanisme peut apparaître si la géométrie ou la répartition des blocages est incorrecte, même avec un comptage apparemment suffisant. Une translation ou une rotation peut alors rester libre.

14. Quelle situation décrit un mécanisme dû à un appui insuffisant dans le plan ?

Une augmentation automatique des réactions
Une absence de liaison avec les fondations
Une structure totalement immobilisée
Un déplacement ou une rotation encore possible

Un déplacement ou une rotation encore possible

Explication

Un appui insuffisant peut laisser subsister une translation ou une rotation libre, ce qui définit un mécanisme. La structure n’est donc pas complètement immobilisée.

15. Que faut-il vérifier en premier pour une structure composée avant d’étudier chaque composant ?

L’isostaticité intérieure de chaque pièce
Le moment d’encastrement de chaque appui
La résistance des matériaux uniquement
L’isostaticité extérieure du système appuis + liaisons

L’isostaticité extérieure du système appuis + liaisons

Explication

Pour une structure composée, on commence par vérifier l’isostaticité extérieure, c’est-à-dire celle du système formé par les appuis et les liaisons. Ensuite seulement on étudie l’isostaticité intérieure.

16. Pourquoi l’isostaticité des appuis ne suffit-elle pas à conclure que la structure est isostatique ?

Parce qu’une structure isostatique n’a jamais d’appuis
Parce qu’il faut aussi contrôler la structure elle-même
Parce que les réactions d’appui sont toujours inconnues
Parce que l’équilibre n’intervient pas dans ce cas

Parce qu’il faut aussi contrôler la structure elle-même

Explication

L’isostaticité des appuis concerne le système extérieur, mais la structure peut encore être hyperstatique ou mal conçue intérieurement. Il faut donc aussi vérifier l’isostaticité propre de la structure.

Révisez avec les flashcards

Mémorisez les réponses avec 16 flashcards sur Les Fondements des Appuis et Réactions.

Appui — définition ?

Dispositif assurant la liaison entre structure et sol.

Blocage — rôle ?

Empêche certains déplacements d’un point.

Réaction d’appui — nature ?

Force interne apparue lors de la coupe.

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