Fiche de révision : Introduction à la résistance des matériaux

Plan du Cours

  1. Objectifs et champ d’étude de la résistance des matériaux (RDM)
  2. Définition et classification géométrique des poutres
  3. Conditions d’équilibre statique des solides et forces extérieures
  4. Types de charges appliquées aux poutres et leurs représentations
  5. Types d’appuis en structures planes et leurs réactions associées
  6. Classification des systèmes statiques : isostatique, hyperstatique et astatique
  7. Hypothèses générales de comportement des matériaux et principes fondamentaux
  8. Efforts internes dans les poutres : définition, conventions, calculs et détermination des contraintes normales et tangentielles

1. Objectifs et champ d’étude de la résistance des matériaux (RDM)

Notions clés & Définitions

  • Résistance des matériaux (RDM) : Science de l’étude du comportement des solides déformables sous l’action de charges extérieures, analysant leurs déformations, déplacements et contraintes.
  • Vérification des pièces : Processus visant à s’assurer que les pièces conservent leur résistance, stabilité et rigidité sans dommage sous toutes les forces rencontrées durant leur service, dans des conditions de sécurité satisfaisantes et au meilleur coût.
  • Objectifs principaux : Dimensionner et vérifier les pièces pour qu'elles résistent sans dommage aux forces auxquelles elles seront soumises pendant leur service, en garantissant sécurité et optimisation économique.
  • Système de points matériels étudiés : 3 I.2/ Système de points matériels étudiés en RDM ............................................................................................

Points essentiels

  • La RDM vise à dimensionner et vérifier les pièces pour assurer résistance, stabilité et rigidité dans des conditions de sécurité satisfaisantes et au meilleur coût.
  • Les solides étudiés en RDM sont classés selon leurs dimensions dominantes, notamment en corps avec une dimension grande devant les autres (poutres) et en corps avec une dimension petite devant les autres (plaques et coques).

À retenir

La résistance des matériaux est une science appliquée centrée sur la sécurité et l’efficacité économique des structures soumises à des charges.

2. Définition et classification géométrique des poutres

Notions clés & Définitions

  • Poutre : c’est le moment longitudinal dans le cas des poutres à section symétrique.
  • Fibre moyenne : Une courbe gauche.

Points essentiels

  • Le plan de la section droite reste normal à la fibre moyenne tout au long de la poutre.
  • La poutre est dite plane si sa fibre moyenne est contenue dans un plan, droite si la fibre moyenne est une droite, et gauche si la fibre moyenne suit une courbe gauche.
  • La section droite peut être constante ou variable selon que l’aire de la section est constante ou non le long de la fibre moyenne.
  • La poutre est dite : - Plane si sa fibre moyenne est totalement contenue dans un plan.
  • Gauche si sa fibre moyenne suit une courbe gauche.

À retenir

Le plan de la section droite reste normal à la fibre moyenne tout au long de la poutre.

3. Conditions d’équilibre statique des solides et forces extérieures

Notions clés & Définitions

  • Force extérieure : Une cause appliquée sur un système capable de maintenir un corps au repos ou de le déformer en statique, ou de provoquer ou modifier son mouvement en dynamique.
  • Forces extérieures : L’ensemble des forces appliquées sur un système donné, incluant notamment les forces verticales qui tendent à s’opposer aux déformations dues aux autres forces.

Points essentiels

  • Pour qu’un solide soit en équilibre, la somme vectorielle de toutes les forces extérieures doit être nulle.
  • Le moment résultant des forces extérieures par rapport à un point quelconque doit également être nul.
  • Définition statique : une force est une cause capable de maintenir un corps au repos ou de le déformer.
  • Définition dynamique : une force est une cause capable de provoquer ou de modifier le mouvement d’un corps.

À retenir

Maîtriser les conditions universelles d’équilibre statique qui régissent l’analyse des forces sur les solides.

4. Types de charges appliquées aux poutres et leurs représentations

Notions clés & Définitions

  • Charge répartie : Une force extérieure appliquée sur une longueur de poutre, exprimée en force par unité de longueur, qui peut être remplacée par une force résultante égale à l’aire du diagramme de charge.
  • Moment concentré : Une charge extérieure appliquée sous forme d’un moment tournant autour d’un point précis de la poutre.
  • Charges appliquées (forces extérieures : Forces extérieures exercées sur une poutre, pouvant être concentrées en un point, réparties sur un tronçon ou sur toute la longueur, ou sous forme de moments concentrés.

Points essentiels

  • Le point d’application de la résultante d’une charge répartie se situe au centre de gravité du diagramme de charge.
  • Les charges appliquées aux poutres peuvent être concentrées (centrées ou excentrées), réparties sur un tronçon ou sur toute la longueur, ou sous forme de moments concentrés.
  • Dans les calculs, la charge répartie q est remplacée par sa résultante 𝑅⃑⃑ qui est égale numériquement à l’aire de son diagramme et son point d’application se trouve au niveau du centre de gravité de celui-ci.
  • Réparties sur un tronçon (fig.I.4-c) ou sur toute la longueur de la poutre (fig.I.4-d).

À retenir

Identifier clairement les différentes formes de charges extérieures et leur modélisation pour l’analyse des poutres.

5. Types d’appuis en structures planes et leurs réactions associées

Notions clés & Définitions

  • 1/ Appui simple : Catégorie d’appui caractérisée par une réaction unique verticale, perpendiculaire au plan de roulement, dont seule l’intensité est inconnue.
  • Appui double : Type d’appui générant deux réactions distinctes, une horizontale et une verticale, correspondant à deux inconnues.
  • Appui triple (encastrement) : Type d’appui produisant une réaction dont la grandeur et la direction sont inconnues, ainsi qu’un moment d’encastrement empêchant toute rotation.
  • Réactions d’appui : Forces et moments opposés par l’environnement de la poutre pour compenser les charges extérieures, dont le nombre et la nature dépendent du type de liaison.

Points essentiels

  • L’appui double génère deux réactions : une horizontale et une verticale.
  • Le nombre et la nature des réactions d’appui dépendent du type de liaison de la poutre avec son environnement.
  • I.11.4/ Exemple Déterminer les efforts internes de la poutre suivante : Solution Commençons par calculer les réactions au niveau des appuis A et B : L’appui A est un appui simple, donc il possède une seule réaction verticale 𝑉𝐴.
  • L’appui B est un appui double, donc il possède deux réactions, une réaction verticale 𝑉𝐵 et une réaction horizontale 𝐻𝐵.

À retenir

L’appui double génère deux réactions : une horizontale et une verticale.

6. Classification des systèmes statiques : isostatique, hyperstatique et astatique

Notions clés & Définitions

  • Système hyperstatique : Système statique où les sections de contact des appuis introduisent plus de 3 inconnues, dépassant le nombre d’équations d’équilibre, rendant le problème mathématiquement indéterminé.

Points essentiels

  • Un système hyperstatique a plus d’inconnues que d’équations, rendant le problème mathématiquement indéterminé sans méthodes supplémentaires.
  • Un système astatique a moins d’inconnues que d’équations, rendant le problème insoluble en général.
  • Le degré d’hyperstaticité est la différence entre le nombre d’inconnues et le nombre d’équations d’équilibre.

À retenir

Les systèmes statiques se distinguent par le nombre d’inconnues introduites par les appuis par rapport aux équations d’équilibre, ce qui détermine leur détermination mathématique et la possibilité de calculer les réactions.

7. Hypothèses générales de comportement des matériaux et principes fondamentaux

Notions clés & Définitions

  • 4/ Principe de superposition : Une propriété du comportement élastique qui permet de calculer le déplacement total résultant de plusieurs forces indépendantes en sommant les déplacements individuels qu'elles provoqueraient séparément, valable uniquement pour de petits déplacements dans le domaine élastique.
  • Elasticité linéaire : Un comportement des matériaux caractérisé par des déformations petites, réversibles et proportionnelles aux contraintes appliquées, avec un retour à l'état initial après suppression des charges.
  • Loi de Hooke généralisée : Une relation linéaire dans le domaine élastique qui établit que les contraintes et les déformations sont proportionnelles en chaque point du matériau.
  • Hypothèses générales : 8 I.10/ Hypothèses générales de comportement.................................................................................................

Points essentiels

  • Le matériau est supposé homogène, isotrope et continu, sans défaut macroscopique, avec propriétés élastiques uniformes.
  • Les déformations sont petites, réversibles et proportionnelles aux contraintes (élasticité linéaire).
  • La loi de Hooke généralisée établit la proportionnalité linéaire entre contraintes et déformations dans le domaine élastique.
  • Le principe de superposition permet de sommer les effets de plusieurs forces indépendantes agissant simultanément, valable uniquement pour petits déplacements et dans le domaine élastique.
  • Homogénéité, isotropie et continuité du matériau : on suppose que le matériau a les mêmes propriétés élastiques en tous les points du corps, dans toutes les directions et que le matériau est assimilé à un milieu continu (pas de défaut macroscopique tels que fissures, criques).
  • 9 I.10.3/ Loi de Hooke généralisée ...................................................................................................................

À retenir

Les déformations sont petites, réversibles et proportionnelles aux contraintes (élasticité linéaire).

8. Efforts internes dans les poutres : définition, conventions, calculs et détermination des contraintes normales et tangentielles

Notions clés & Définitions

  • Définition : I.11/ Eléments de réduction des efforts de cohésion (efforts intérieurs) au centre de gravité d’une section normale : I.11.1/ Définition : On appelle force intérieure tout effort se trouvant entre les particules d’un corps.
  • Effort normal (N) : L'effort normal est un effort interne correspondant à la somme algébrique des projections des forces extérieures sur la normale à la section, positif en traction et négatif en compression.
  • Effort tranchant (T) : L'effort tranchant est un effort interne défini comme la somme géométrique des projections des forces extérieures sur le plan de la section, positif selon la convention de rotation horaire.
  • Efforts internes : Les efforts internes sont les forces entre particules d’un corps qui s’opposent aux déformations dues aux forces extérieures appliquées sur ce corps.
  • B) Moment fléchissant : Par convention, le moment de flexion est positif lorsqu’il provoque la traction des fibres inférieures.

Points essentiels

  • La méthode des sections consiste à couper la poutre et appliquer les équations d’équilibre sur un tronçon pour calculer N, T et Mf.
  • Les efforts internes sont les forces entre particules d’un corps qui s’opposent aux déformations dues aux forces extérieures.
  • • Moment de flexion (𝑀𝑓) : c’est la somme géométrique des projections, sur le plan de la section, des moments pris par rapport au centre de gravité des forces extérieures situées d’un même côté de la section.
  • • Moment de torsion (𝑀𝑡) : c’est la somme géométrique des moments par rapport à la normale à la section au centre de gravité de toutes les forces extérieures situées d’un même côté.

À retenir

Savoir définir, calculer et interpréter les efforts internes et leurs conventions est essentiel pour analyser les contraintes dans les poutres.

Tableaux de Synthèse

Comparaison des systèmes statiques

TypeInconnuesÉquationsDéfinition
IsostatiqueNombre d'inconnues égal au nombre d'équationsRésolution directeSystème déterminé
HyperstatiquePlus d'inconnues que d'équationsNécessite méthodes supplémentairesSystème indéterminé
AstatiqueMoins d'inconnues que d'équationsProblème insoluble en généralSystème sous-déterminé

Pièges & Confusions Fréquentes

  1. Confondre appuis simples et doubles, notamment leur réaction et leur nombre d'inconnues.
  2. Mélanger efforts normaux et efforts tranchants lors du calcul des efforts internes.
  3. Confondre charge répartie et charge concentrée dans la modélisation.
  4. Oublier que la fibre moyenne est une courbe dans le cas de poutres gauches.
  5. Confondre la condition d'équilibre en statique avec la dynamique.
  6. Mélanger les types de charges et leurs représentations graphiques.
  7. Confondre les hypothèses de comportement des matériaux avec les principes fondamentaux.

Checklist Examen

  1. Vérifier la classification géométrique des poutres.
  2. Revoir les conditions d’équilibre statique.
  3. Maîtriser la modélisation des charges.
  4. Connaître les types d’appuis et leurs réactions.
  5. Comprendre les efforts internes : normal, tranchant, moment.
  6. Appliquer la méthode des sections.
  7. Savoir interpréter les efforts internes dans une poutre.

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Résistance des matériaux — objectif ?

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Poutre — définition ?

Corps long avec section constante ou variable.

Conditions d’équilibre — principe ?

Somme des forces et moments nuls.

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