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Les consommations d'énergie sont des charges semi-variables. Charges de structure ou charges fixes « Les charges de structures ou charges fixes sont des charges liées à l'existence de l'entreprise et correspondant, pour chaque période de calcul, à une capacité de production déterminée. L'évolution de ces charges avec le volume d'activité est discontinue. Ces charges sont relativement « fixes » lorsque le niveau d'activité évolue peu au cours de la période de calcul » (PCG 82). ◆ Exemple: l'amortissement des machines. Les ratios de structure financière : un cours simplifié. En cas de développement important de l'activité, l'acquisition de nouvelles machines génère une hausse de cette charge de structure qui évolue par paliers. Évolution des charges en fonction de l'activité Les schémas ci-dessous mettent en évidence les modes d'évolution des charges totales et unitaires, avec: y = charge totale, x = niveau d'activité, a = charge variable unitaire, b = charge fixe totale.
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Néanmoins, la finalité de ce document est de fournir des outils concrets et applicables, aussi le lecteur plus pressé pourra ne s'arrêter que sur les encadrés. Définitions 1. 1 Notion de poutre Définition 1. 1. 1 — Poutre. On appelle poutre un solide engendré par une surface plane (Σ) qui peut être variable et dont le centre de gravité G décrit un segment [AB], le plan de (Σ) restant perpendiculaire à cette courbe. Il faut également que la longueur AB soit grande devant les dimensions des sections transverses. Notion de poutre Une poutre est donc un volume dont une dimension est grande devant les deux autres. Cours de structure bois. De manière analogue, une coque est un volume dont deux dimensions sont grandes devant la troisième. Définition 1. 2 — Section droite, fibre moyenne. (Σ) est appelée section droite, (AB) est la fibre moyenne de la poutre (ou ligne moyenne ou encore lieu des centres d'inertie des sections droites de la poutre). Définition 1. 3 — Fibre neutre. La ligne d'allongement nul en flexion pure est appelée fibre neutre (ou ligne neutre).
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3 Utilisation du boîtier VIII. 4 Différents montages VIII. 5 Capteurs à jauges VIII. 6 Exploitation d'une rosette de 3 jauges à 45o VIII. 2 Photoélasticité VIII. 1 Principes VIII. 2 Mise en équation VIII. Cours de structure des ordinateurs. 3 Réseaux de courbes caractéristiques Aperçu du document en ligne Télécharger Mot clés: calcul de structure, Livre BTP, Livre Génie civil, Document BTP, Livre architecture, document génie civil, Dimensionnement des structures, calcul structure, calcul structure métallique, calcul des structures, calcul poutre, rdm AKABLI Moussa Formateur dans le BTP, DAO, Design graphique Concepteur de plan ARCHI & Bloggeur article précédent Béton vert
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Méthode prédictive: on fait un modèle mécanique « virtuel » basé sur des équations mathématiques, puis on le teste; cette méthode est moins coûteuse, mais a l'inconvénient de faire appel à des connaissances de mécanique et de mathématiques. C'est cette deuxième méthode qui est développée dans ce cours. On se limite au dimensionnement des structures en statique et en élasticité linéaire. Problème réel Le problème réel fait intervenir (Fig. I. Structures de données cours à télécharger en pdf. 2): Une structure, comprenant des incertitudes sur sa géométrie et son matériau; Des liaisons avec l'extérieur, souvent assez mal maîtrisées; Des efforts appliqués, parfois assez complexes. Lors de la phase de conception, la solution réelle de ce problème n'est pas accessible (déplacements, contraintes, …). Une fois la structure fabriquée et placée dans son environnement, la solution est partiellement accessible par des mesures (jauges de déformation, photoélasticité, …). I. 1. 1 Modéle mécanique Afin de trouver une solution approchée du problème réel, on utilise un modèle mathématique du problème réel.
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3 Définition de quelques grandeurs dynamiques Pulsation propre: où k: rigidité de l'élément [N/m] m: masse de l'élément [kg] Période propre: Fréquence ou fréquence propre: Remarque: Ces trois grandeurs (pulsation, période et fréquence) portent la dénomination « propre » car il s'agit de propriétés qui sont propres à l'oscillateur, dépendant uniquement de la masse et de la rigidité de celui-ci. 2. Génie Civil - Calcul des structures - Cours BTP. 4 Rigidité de la structure La rigidité d'une structure, k (en [N/m]), dépend des dimensions géométriques de celle-ci et du module d'élasticité du matériau qui la compose. La rigidité équivaut à la force qu'il faut exercer sur l'élément pour induire un déplacement unitaire. Il est à noter que ce cours se limite à l'utilisation de matériaux élastiques linéaires, la rigidité est donc constante tout au long des analyses. La rigidité vaut: où: x est un déplacement (translation / rotation) unitaire F(x) est la force qui permet d'induire le déplacement unitaire x Exemple 2. 1- Rigidité d'un système à un degré de liberté Voici l'exemple d'une colonne encastrée à la base dont une masse ponctuelle est fixée à son autre extrémité.
Aoki distingue une structure rigide appelée firme A d'une structure souple appelée firme J. Pour la firme A, les principes de spécialisation sont rigides en fonction de standards préétablis. Les opérateurs sont tenus de respecter des règles strictes de répétitivité en fonction des prescriptions détaillées qui leur sont fournies par le bureau des méthodes. La coordination est ici hiérarchique. Pour Mintzberg, cette configuration structurelle rigide correspond à l' organisation mécaniste. Pour Mintzberg, toute organisation comprend cinq composantes de base: - Le centre opérationnel. Ce sont les personnes de la production de biens et services; - Le sommet hiérarchique. Ce sont les personnes qui prennent les décisions stratégiques; - La ligne hiérarchique. C'est la hiérarchie entre le sommet hiérarchique et le centre opérationnel; - La fonction support logistique assure la fourniture des différents services; - La technostructure. Ce sont les experts qui planifient et contrôlent le travail des autres.