Exemple 1

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Résolvez la poutre et dimensionnez la section de la tige, \( k_g = 160 MPa \).

Exemple 2

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Résolvez la poutre et dimensionnez la section de la tige, \( k_c= 160 MPa, k_r=120 Mpa \).

Exemple 3

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Calculez les contraintes normales dans une poutre chargée comme indiqué sur le schéma.

Exemple 4

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Calculer les contraintes normales dans une poutre chargée comme indiqué sur le schéma.

Exemple 5

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Résolvez la poutre et dimensionnez la section de la barre. Kg = 200 MPa.

Exemple 6

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Résolvez la poutre et dimensionnez la section de la barre. Kr=Kc= 180 MPa.

Exemple 7

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Résolvez la poutre et dimensionnez la section de la barre. Kg = 160 MPa

Exemple 8

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Calculer a à partir de la condition de sécurité si kr=120MPa, kc=160MPa.

Exemple 9

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Résolvez la poutre et dimensionnez la section de la barre. Kg = 180 MPa.

Exemple 10

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Résolvez le cadre et dimensionnez la section de la barre. Kg = 160 MPa

Exemple 11

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Résolvez la poutre et tracez le diagramme des contraintes normales.

Exemple 12

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Résolvez la poutre et prenez les dimensions de la section transversale de la tige. Kg = 200 MPa.

Exemple 13

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Résolvez la poutre et mesurez la section transversale de la tige. Données : \(k_r=120 MPa, k_c=80 MPa\)