Dimensionnement D'Un Pylone - Charpente Métallique - Civilmania – Embout Fileté À Sertir Pour
8. GEOMETRIE ET ARBRES DE CHARGES D'UN PYLONE DE TYPE C [4] II. Données des câbles II. Hauteur standard théorique II. Distance entre phases / phase et câble de garde II. Hauteur du chevalet de câble de garde II. 9. CALCUL DES CHARGES POUR LE PYLONE D'ANGLE CHAPITRE-III: DIMENSIONNEMENT DU PYLONE A L'AIDE DU LOGICIEL AUTODESK ROBOT ANALYSIS PROFESSIONNEL 2013 III. PRESENTATION DU LOGICIEL ET DE SON ENVIRONNEMENT III. LA CONCEPTION ET LA MODELISATION III. LA DEFINITION DES CHARGES ET RESULTATS DES CALCULS III. CALCUL DES CHARGES DE NEIGE ET VENT SUR PYLONES III. DIMENSIONNEMENT DE LA STRUCTURE SELON EC3 III. VERIFICATION DES ASSEMBLAGES ACIER SELON EC3 CONCLUSION Télé chargement Vedio Montre Comment Télécharger le livre هدا الفيديوا يظهر كيفية تحميل الكتاب Bonne lecture
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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. 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, …). 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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Conception et dimensionnement d'un pylône de 50 mètre Vitesse du vent: Type de site Vitesse en m/s Site exposé 50 Site normal région I 39 Site normal région II 44 Antennes: • 9 antennes de radiotéléphonie mobile (GSM) avec leur guide d'onde (de surface 0, 6 m2). Leur poids total est de 200 kg et leurs systèmes de fixation ayant un poids de 150 kg. • 8 antennes paraboliques pleines de 1, 2m de diamètre avec leur guide d'onde ayant un poids total de 400 kg et leurs systèmes de fixation ayant un poids de 300 kg. Charges verticales: • Concentration de deux personnes de 1KN chacune plus 1KN d'équipement n'importe où sur le fût du pylône. • Les câbles et les échelles sont supposés continus depuis le pied du pylône jusqu'à son sommet. • 2 systèmes de balisage placés au sommet et exerçant chacun une charge de 10 kg. • Un paratonnerre placé au sommet et exerçant une charge de 10 kg. • 1 palier de travail placé dans la base des tronçons carrés de 1 X 1 m (TR1), exerçant une charge de 100 kg. Limitation des déformations: • La déformation angulaire doit être inférieure à 1°.
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3 Contrainte normale II. 4 Déformation II. 5 Déplacement II. 6 Relation contrainte-déformation II. 7 Relations moment de flexion – effort tranchant – chargement III – Calcul de treillis III. 1 Hypothèses et critère de dimensionnement III. 1 Hypothèses sur les liaisons III. 2 Règles de construction d'un treillis III. 3 Critère de dimensionnement III. 2 Méthode des nœuds III. 3 Flambage des poutres droites III. 1 Introduction III. 2 Charge critique de flambage d'une poutre droite III. 3 Élancement et rayon de giration III. 4 Critère de dimensionnement III. 5 Autres conditions aux limites IV – Contraintes et déformations IV. 1 Introduction IV. 2 Caractérisation des contraintes et des déformations tridimensionnelles IV. 1 Opérateur des contraintes et des déformations IV. 2 Théorème de superposition IV. 3 Problème plan IV. 1 Hypothèses IV. 2 Etat de contraintes planes IV. 3 Expressions des contraintes subies par un carré non aligné avec x et y IV. 4 Expressions des déformations d'un carré non aligné avec x et y IV.
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