DEFINITIONS ET HYPOTHESES
La résistance des matériaux ou la mécanique des matériaux est une branche de la mécanique appliquée servant à étudier le comportement des corps solides sous l’action des différents types de charges. La résistance des matériaux traite non seulement les méthodes d’ingénieurs employées pour le calcul de la capacité des structures et de ses éléments à supporter les charges qui leurs sont appliquées sans se détruire, ou se déformer appréciablement, mais aussi à présenter les critères de base pour la conception des structures (forme, dimensions,…) et l’utilisation des matériaux dans les meilleurs conditions de sécurité et La résistance des matériaux est basée sur les résultats théoriques de la mécanique et les propriétés des matériaux qui ne peuvent être disponibles qu’à travers les résultats des travaux expérimentaux comme le témoigne l’histoire du développement de la résistance des matériaux qui constitue une combinaison
fascinante de la théorie et l’expérience .
Les limites de la résistance des matériaux sont celles imposées par ses hypothèses mêmes. Les disciplines connexes telles que la théorie d’élasticité, de la plasticité ou la méthode des éléments finis se libèrent de certaines de ces contraintes.
Les principales hypothèses de la résistance des matériaux sont les suivantes:
L’homogénéité, l’isotropie et la continuité du matériau: On suppose que le matériau possède les mêmes propriétés élastiques en tous les points du corps, dans toutes les directions en un point quelconque du corps, et que le matériau est assimilé à un milieu continu.
L’élasticité et la linéarité du matériau: On suppose admet qu’en chaque
point contraintes et déformations sont proportionnelles et qu’après déformation, l’élément revient à son état initiale.
Pourquoi?
Encore un livre de résistance de matériaux! Oui car, d’une part comme discipline de base de plusieurs
branches de technologie, la résistance des matériaux (RDM) évolue constamment en fonction des
développements dans le domaine théorique de la mécanique des solides, le domaine expérimental des matériaux (technologie des matériaux) ainsi que l’aspect numérique imposé par le progrès rapide de
l’informatique, et d’autre part, elle doit répondre aussi à un besoin exigé par une ingénierie de plus en plus
performante.
Quoi?
Cet ouvrage comporte les notions fondamentales de la RDM. Chaque chapitre contient un résumé consistant
du cours empli d’illustrations et d’applications suivi d’une série d’exercices de degré de difficulté variée.
Certains exercices ont été intégralement reproduits des nombreux ouvrages de la RDM et d’autres ont été l’œuvre propre de l’auteur. Des sujets d’examens terminent cet ouvrage avec des propositions de solutions détaillées.
Comment?
L’enseignement de cette matière, comme le témoigne la plupart des programmes et supports de cours, traitent surtout les techniques de calcul de résistance de rigidité ou de stabilité des éléments des structures au détriment d’autres aspects aussi important comme l’optimisation et la conception. La résistance des matériaux est réduite donc à l’enseignement des méthodes de calcul de structures, au moment où la majorité des étudiants, techniciens et ingénieurs utilisent des logiciels et programmes de calcul pour l’analyse des structures.
Cet ouvrage se distingue par une présentation pragmatique du sujet, qui accentue l’aspect pratique de
chaque notion en mettant en évidence ses usages dans la conception des éléments et des structures.
Pour qui?
Un support aux étudiants débutants le cours de la RDM.
Un moyen offert aux enseignants et formateurs pour une meilleurs efficacité de l’enseignement de cette
matière.
Merci …
Nombreux sont ceux qui ont apporté leur aide à la réalisation de cet ouvrage en particulier R. Bahar et
C. Cherfa. Qu’ils veuillent bien trouver ici un signe de reconnaissance.
TABLE DES MATIERES
- DEFINITIONS ET HYPOTHESES
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- Pourquoi?
- Quoi?
- Comment?
- Pour qui?
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- Chapitre : 1 INTRODUCTION ET GENERALITES
- Chapitre : 2 CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUE DES FORMES
- Chapitre: 3 ETUDE DES EFFORTS INTERNES
- Chapitre: 4 ETATS DE CONTRAINTES ET DE DEFORMATIONS
- Chapitre: 5 CRITERE DE RESISTANCE
- Chapitre: 6 TRACTION ET COMPRESSION
- Chapitre: 7 FLEXION
- Chapitre: 8 CISAILLEMENT
- Chapitre: 9 TORSION
- Chapitre: 10 SOLLICITATIONS COMPOSEES
- Chapitre: 11 STABILITE DES BARRES ELASTIQUES
- Chapitre: 12 SYSTEMES EN TREILLIS
- Chapitre: 13 DEFORMATIONS FLECHIES
- Chapitre: 14 POUTRES HYPERSTATIQUES
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