Statique Flashcards

(41 cards)

1
Q

Définition force

A

Toute cause capable de produire, d’empêcher ou de modifier le mouvement d’un corps, de déformer ou d’empêcher sa déformation

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Q

4 caractéristiques d’une force

A
  • son point d’application
  • sa direction (droite)
  • son sens
  • sa valeur numérique ou son module ou intensité en newton
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3
Q

Représentation vectorielle force

A
  • représentée par un vecteur ayant pour norme la valeur de l’intensité
  • une force est une grandeur vectorielle
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4
Q

Différentes actions mécaniques

A
  • action mécanique de contact
  • action mécanique à distance
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Q

Action mécanique de contact
2 types

A
  • superficielle : contact d’une bille avec un plan
  • linéaire : contact d’un cylindre avec un plan
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6
Q

Action mécanique à distance

A

D’autres forces sont susceptibles d’intervenir, on les appelle forces à distance ou champs de force

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7
Q

Résultante de forces concourantes

A

le vecteur R est la somme géométrique des vecteurs

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8
Q

Notion de couple

A

Le moment engendré par deux forces égales et opposées ayant des lignes d’actions différentes (non colinéaires) constitue un couple (M)

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9
Q

Application au poids d’un corps

A

Tout corps est l’objet d’une force d’attraction terrestre appelée poids
La droite d’action passe par le centre de gravité G

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10
Q

Contrainte, définition

A

C’est l’effort subi par unité de surface. Lorsque la surface S tend vers 0, la contrainte est alors définie en un point.

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11
Q

Différentes contraintes

A
  • contrainte normal
  • contrainte tangentielle
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12
Q

Déformation élastique

A

Une déformation est dite élastique lorsque la pièce ayant subi une sollicitation revient à sa forme initiale, c’est une déformation temporaire

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13
Q

Condition d’utilisation
Déformation élastique

A

Les matériaux sont utilisés dans le domaine des contraintes élastiques, en tenant compte
d’un coefficient de sécurité : s.

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14
Q

Déformation plastique

A

Une déformation est dite plastique lorsque la pièce ayant subi une sollicitation ne revient pas à sa forme initiale
Déformation permanente

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15
Q

Sollicitations simples

A

Dans une sollicitation simple, les forces sont :
- de même direction ;
- de sens opposées ;
- de même intensité.

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16
Q

La traction

A

Un corps est soumis à un état de traction lorsque deux forces égales et opposées appliquées dans l’axe vont l’allonger voire le rompre.

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17
Q

La compression

A

Un corps est soumis à un état de compression lorsque la sollicitation tend à le raccourcir.

Les forces sont dans l’axe de la pièce, dirigées vers l’intérieur du corps sollicité.

18
Q

La flexion

A

L’effort est perpendiculaire à l’axe de la pièce, d’où un moment de flexion.
On dit que le corps est soumis à de la flexion plane simple

19
Q

La torsion

A

La pièce est soumise aux actions de couples dont les plans sont perpendiculaires à son axe.

20
Q

Propriétés des solides

A
  • structure rigide bien définie qui fixe sa forme et son volume
  • indéformable et incompressible
21
Q

Propriétés des liquides

A
  • pas de forme propre
  • propriété de transvasement = catégorie des fluides
  • volume invariable : incompressible
22
Q

Propriétés des gaz

A
  • pas de forme propre = fluides
  • expansible et compressible
  • élastique
23
Q

Caractéristiques corps

A

Un corps peut prendre différents états en fonction de la température et de la pression ce qui fait évoluer ses paramètres tels que :
- sa masse volumique ρ
- sa viscosité

24
Q

Notions de pressions

A

Les actions ou les forces de pression s’exercent toujours perpendiculairement aux surfaces sur lesquelles elles agissent

25
Théorème de Pascal
La pression en n’importe quel point d’un fluide est la même dans toutes les directions
26
Pression standard
C'est la pression atmosphérique prise aux niveaux des mers (0m d'altitude) et à une température de 15°C. Patm = 101325 Pa = 1013,25 hPa ou mbar
27
Pression totale en un point
La pression totale Pt en un point est égale à la somme des pressions partielles qu'il subit
28
Poussée d’archimède Théorème
Tout corps plongé dans un fluide reçoit une poussée verticale, qui s'exerce de bas en haut, égale au poids du volume de fluide déplacé.
29
Presse de Pascal Théorème
Toute variation de pression en un point d'un liquide au repos se transmet intégralement à tous les autres points du liquide.
30
Emplacement du centre de gravité d’un solide
Dépend de : - sa forme géométrique - ses répartitions de masse
31
Évaluation expérimentale de la position du centre de gravité 3 types
- par suspension - par tâtonnement - par calcul du barycentre
32
Définition pression
Résultante d’une force appliquée sur une surface
33
Notions de force
C’est la sensation d’effort musculaire qui nous permet de comprendre intuitivement ce qu’est une force et nous en fournit une représentation concrète
34
Notions de force en mécanique
Les forces sont utilisées pour modéliser ou schématiser des charges concentrées et des résultantes d’actions mécaniques très diverses
35
Coordonnées cartésiennes d’une force
Les coordonnées cartésiennes Fx et Fy peuvent être considérées comme étant des composantes orthogonales particulières de la force F dans les directions x et y
36
Moments et couples
La force à appliquer est en relation avec la distance entre le point d’application de la force et l’axe de rotation
37
Par tâtonnement
On recherche l’équilibre du solide par tâtonnement au dessus d’une pointe à tracer
38
Par suspension
On réalise un gabarit en carton de la pièce puis on la suspend par un côté
39
Évaluation par la formule du barycentre
Pour connaître le CG, on évalue la moyenne des positions des masses en utilisant la masse comme facteur de pondération. Plus il y a de masse à un endroit, plus le CG sera près de cet endroit
40
Résultante de plusieurs forces concourantes
pour en faire la somme, celles-ci sont ramenées en un seul point (généralement le centre de gravité G). Puis l’addition des vecteurs force se fait les uns après les autres
41
Déformation permanente 2 zones
- écrouissage - striction