Principes généraux de structure Flashcards

1
Q

Quel est le but de la structure ?

A
  • Absorber toutes les forces appliquées à un bâtiment et les canaliser vers le sol. : la structure est conçue et construite pour supporter et transmettre au sol son poids et ses charges latérales.
  • Accueillir les charges sans que des déformations trop grandes ou permanentes au bâtiment surgissent.
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2
Q

La structure doit supporter deux types de charges, lesquelles?

A
  1. Charges statiques
  2. Charges dynamiques
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3
Q

Caractéristiques des charges statiques ?

A
  • S’appliquent progressivement jusqu’à atteindre leur maximum, sans fluctuation rapide de son ampleur ou de son emplacement.
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4
Q

Comment la structure réagit-elle aux charges statiques?

A

La structure réagit lentement : sa déformation est maximale lorsque la force est maximale.

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5
Q

Caractéristiques des charges dynamiques?

A
  • S’appliquent soudainement
  • L’ampleur et le point d’application varient rapidement.
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6
Q

Identifier 5 types de charges statiques + exemples

A
  1. Charge permanente
  2. Surcharge d’utilisation
  3. Surcharge de neige
  4. Surcharge de pluie
  5. Surcharge d’impact
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7
Q

Exemple de charge permanente ?

A
  • Poids propre des matériaux
    • Le poids des fondations induit une réaction provenant du sol porteur.
    • Le poids des planchers, murs et toiture s’ajoute
    • La réaction provenant du sol augmente en conséquence.
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8
Q

Exemples de surcharge d’utilisation ? (3)

A
  • Poids du mobilier
  • Entreposage
  • Poids des occupants
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9
Q

Facteurs qui influent la surcharge de neige? (4)

A
  1. Emplacement géographique
  2. Exposition du terrain au soleil
  3. Nature des vents
  4. Géométrie du toit
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10
Q

Exemple de surcharge de pluie? (1)

A

Accumulation d’eau sur un toit plat

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11
Q

Exemple de surcharge d’impact? (1)

A

Appareil en mouvement

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12
Q

Identifier 2 exemples de charges dynamiques + explications

A
  1. Pression du vent :
    • Le vent tente “d’abattre” les bâtiments, ce qui nécessite un accrochage solide à la base (fondations)
  2. Séismes :
    • Le sol bouge, mais le bâtiment bouge moins vite en raison de son inertie.
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13
Q

Qu’est-ce qu’une force appliquée à la structure? Comme est-ce exprimé?

A
  • Action qui modifie la forme ou le mouvement d’un corps.
  • Exprimé au moyen d’un vecteur ayant un module et une direction.
  • Représenté à l’aide d’une flèche dont la longueur est proportionnelle au module et dont l’orientation dans l’espace indique la direction.
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14
Q

Identifier 3 types de forces.

A
  1. Forces équipollentes
  2. Forces concourantes
  3. Forces non-concourantes
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15
Q

Qu’est-ce qu’une force équipollente?

A
  • Leur somme correspond à la somme algébrique de leurs modules, orientée dans la même direction.
  • Agissent le long d’une même droite.
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16
Q

Qu’est-ce qu’une force concourante ?

Quelle est leur somme vectorielle?

A
  • S’orientent dans des directions différentes à partir d’un point commun
  • Somme vectorielle = application successive de chacune de ces forces = RÉSULTANTS = diagonale d’un parallélogramme.
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17
Q

Qu’est-ce qu’une force non-concourante ?

Quelle est leur somme vectorielle?

A
  • Ont des directions qui ne se coupent pas.
  • Somme vectorielle = force unique qui imprimerait à un corps les mêmes translation et rotation que le ferait l’ensemble des forces initiales.
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18
Q

Qu’est-ce que la méthode du polygone ?

Comment fonctionne-t-elle?

A
  • Représentation graphique pour calculer la somme vectorielle d’un système coplanaire de plusieurs forces concourantes.
  • Tracer à l’échelle chaque vecteur de force en plaçant l’origine sur la pointe du vecteur précédent, puis fermer le polygone par un vecteur (RÉSULTANTE) qui va de l’origine du premier à la pointe du dernier.
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19
Q

Qu’est-ce qu’un moment ?

A
  • Capacité d’une force à imprimer à un corps une rotation autour d’un point ou d’une ligne (force qui tend à faire tourner un objet autour d’un point.)
  • Il a une ampleur égale au produit de la force et du bras de levier, et il s’exerce en sens horaire ou anti-horaire.
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20
Q

Qu’est-ce qu’un couple ? (forces)

A
  • Système de deux forces parallèles égales qui s’exercent en direction opposées et qui tendent à produire une rotation mais non une translation.
  • Le moment d’un couple = produit d’une des forces par la distance perpendiculaire entre les deux forces.
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21
Q

Qu’est-ce que l’équilibre des forces ?

A

État de repos résultant de l’action égale de forces contraires.

  • À mesure que chaque élément d’une structure reçoit une charge, ses parties portantes doivent exercer une force égale mais opposée.
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22
Q

Un corps rigide est en équilibre s’il satisfait à quelles 2 conditions?

A
  1. Équilibre en translation
  2. Équilibre en rotation
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23
Q

Qu’est-ce que l’équilibre en translation?

A

La somme vectorielle de toutes les forces qui agissent sur le corps doit être nulle

Fx = 0

Fy = 0

Fz = 0

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24
Q

Qu’est-ce que l’équilibre en rotation?

A

La somme algébrique de tous les moments des forces par rapport à un point ou à une ligne quelconque doit être nulle.

M = 0

Équilibre atteint si la somme des moments est nulle par rapport à n’importe quel point dans l’espace.

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25
Q

Qu’est-ce que la troisième loi du mouvement de Newton?

A

Loi de l’action et de la réation :

Établit que tout corps subissant une force exerce en retour une force de même ampleur et de direction exactement opposée.

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26
Q

Quels sont les deux modes de chargement? (types de charges)

A
  1. Charges concentrées
  2. Charges réparties
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27
Q

Qu’est-ce qu’une charge concentrée?

Expliquer le principe et donner un exemple.

A
  • Point précis
  • Agit sur une petite aire ou sur un point particulier d’un élément porteur.

Exemple :

  • Poutre sur poteau
  • Poteau sur semelle
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28
Q

Qu’est-ce qu’une charge répartie?

Expliquer le principe et donner un exemple.

A
  • Sur toute la longueur.
  • Charge d’ampleur uniforme s’exerçant sur la longueur ou l’aire d’un élément porteur.

Exemple :

  • Charge variable sur un tablier de plancher
  • Solive et charge éolienne sur un mur
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29
Q

Pour une même charge, quel mode de chargement introduit des contraintes internes plus grandes au sein de l’élément porteur?

A

Un mode concentré introduit des contraintes internes plus grandes au sein de l’élément porteur que le mode réparti.

30
Q

Comportement des matériaux : identifier trois types de contraintes et les expliquer.

A
  1. Tension
    • Les particules s’éloignent les unes des autres.
  2. Compression
    • Les particules s’écrasent les unes contre les autres
  3. Cisaillement
    • Les particules glissent les unes contre les autres.
31
Q

Qu’est-ce qu’un poteau? (colonne)

Quels types de charge supportent-ils?

A
  • Éléments structuraux rigides et élancés
  • Supporte les charges de compression axiales appliquées à leurs extrémités.
32
Q

Les poteaux élancés et longs sont plus sujet à … ?

A

Les poteaux élancés et longs sont plus sujet à au flambage.

33
Q

Les poteaux petits et larges sont plus sujet à …?

A

Les poteaux petits et larges sont plus sujet à la rupture.

34
Q

Qu’est-ce que le flambage ? (colonne)

A
  • Colonne élancée : se fait toujours le long de l’axe faible.
  • Survient lorsque la contrainte directe d’une charge axiale excède la résistante à la compression du matériau présent dans la section transversale.
  • Instabilité latérale ou de torsion que l’action d’une charge axiale fait soudainement apparaître dans un élément structural élancé avant que la limite d’élasticité du matériau ne soit atteinte.
35
Q

Quoi faire pour éviter le flambage d’une colonne?

A

Diminuer l’élancement d’une colonne en réduisant la longueur ou en maximisant le rayon de giration de sa section transversale

36
Q

Qu’est-ce que la rupture ? S’applique à quel type de poteau?

A

Poteau court : faible rapport entre la longueur et la largeur.

La rupture survient lorsque la contrainte directe d’une charge axiale excède la résistance à la compression du matériau présent dans la section transversale.

37
Q

Quelles sont les caractéristiques déterminantes des éléments structuraux verticaux? (5)

A
  1. Compression ou tension?
  2. Appui ponctuel ou continu?
  3. Surface tributaire
  4. Élancement : rapport hauteur/largeur
  5. Longueur effective : mode d’attage
38
Q

Qu’est-ce qu’une poutre?

Quels types de charge supportent-ils?

A
  • Éléments structuraux rigides conçus pour porter des charges transversales ou les transférer à des éléments portants.
  • Les forces non-concourantes déforment la poutre et lui imposent une flexion, à laquelle s’oppose la résistance interne du matériau.
39
Q

Qu’est-ce que la flèche? (poutre)

A
  • Distance perpendiculaire de laquelle une travée dévie par rapport à sa position initiale lorsqu’elle subit l’action d’une charge transversale.
40
Q

Quand la flèche d’une poutre augmente-elle ?

Quand la flèche d’une poutre diminue-t-elle ?

A
  • La flèche augment avec la charge et la portée.
  • La flèche diminue proportionnellement à l’acroissement du moment d’inertie de la section ou du module d’élasticité du matériau.
41
Q

Comment augmenter l’efficacité d’une poutre?

A

En configurant sa section transversale de manière à obtenir le moment d’inertie ou le module de section requis avec la plus petite aire possible.

  • Créer une section profonde et disposer la majeure partie du matériau aux extrémités, là où les contraintes de flexion sont maximales.
42
Q

Nommer 7 types de condition d’appui des poutres

A
  1. Poutre simple
  2. Porte-à-faux
  3. Poutre en surplomb
  4. Poutre en double surplomb
  5. Poutre encastrée
  6. Poutre à travée suspendue
  7. Poutre continue ou poutre à multiples portées
43
Q

Condition d’appui des poutres : qu’est-ce qu’une poutre simple?

A

Appui à ses deux extrémités

44
Q

Condition d’appui des poutres : qu’est-ce qu’une poutre en porte-à-faux ?

A

Suspendue

Prend appui sur une seule extrémité encastrée.

45
Q

Condition d’appui des poutres : qu’est-ce qu’une poutre en surplomb ?

A

Poutre simple se prolongeant au delà d’un de ses appuis.

46
Q

Condition d’appui des poutres : qu’est-ce qu’une poutre en double surplomb ?

A

Poutre se prolongeant au delà de ses 2 appuis.

47
Q

Condition d’appui des poutres : qu’est-ce qu’une poutre encastrée ?

A

Les deux extrémités ne sont sujettent à aucun mouvement de translation et rotation.

48
Q

Condition d’appui des poutres : qu’est-ce qu’une poutre à travée suspendue?

A

Poutre supportée par les saillies de deux poutres attenantes, avec des joints de construction articulés aux points de moment nul.

49
Q

Condition d’appui des poutres : qu’est-ce qu’une poutre continue (ou poutre à multiples portées) ?

A

Poutre qui s’étend sur plus de deux appuis.

Rigidité supérieure et moments inférieurs.

50
Q

Caractéristiques d’une ferme ?

A
  • Structure fondée sur la rigidité géométrique de la forme triangulaire
  • Composée d’éléments linéaires exposés seulement à une traction ou à une compression axiale.
51
Q

Ferme :

  • Qu’est-ce qu’un noeud ?
A

Noeud : joint reliant un élément principal du treillis à une membrure.

Une charge impartie à une ferme doit s’exercer seulement sur ses noeuds afin que ses éléments ne soient sujets qu’à une traction ou compression axiales.

52
Q

Ferme :

  • Qu’est-ce qu’une membrure zéro ?
A

Les membrures zéro ne portent aucune charge directe.

Leur absence ne modifierait pas la stabilité de la configuration de la ferme.

53
Q

Qu’est-ce qu’une dalle? Comment se dispersent les charges?

A

Structure rigide plane et monolithique dans laquelle les charges appliquées se dispersent en réseau multidirectionnel.

54
Q

Identifier les deux systèmes de dalle.

A
  • Système unidirectionnel : travée rectangulaire
  • Système bidirectionnel : travée carré ou faiblement rectangulaire.
55
Q

Qu’est-ce qui influe l’espacement des appuis verticaux?

A

La portée des éléments horizontaux détermine l’espacement de leurs appuis verticaux.

Ce rapport fondamental influe sur les dimensions et l’échelle des espaces.

56
Q

Donner des exemples de systèmes unidirectionnels (en ordre de portée)

A
  1. Bois d’oeuvre : Planches, solives, poutres lamellées-collées, fermes
  2. Platelage, poutres à large semelle, poutrelles à treillis
  3. Béton armé : Dalles armées selon une direction, dalles nervurées, éléments préfabriqués, profilés en T préfabriqués
57
Q

Donner des exemples de systèmes bidirectionnels.

A
  • Béton armé : Dalles planes, dalles et poutres armées selon deux directions, dalles à caisson
58
Q

Avantages de quel système/structure? :

  • Un des systèmes constructifs les plus économiques.
  • Peuvent franchir de plus grandes portées que le système opposé tout en conservant leur simplicité de construction car elles ne nécessitent que des coffrages plats.
  • Plus efficaces sur des trames carrées ou presque carrées.
  • Possible de déplacer légèrement un poteau par rapport aux axes principaux à condition que l’écart n’excède pas 1/10 de la portée et qui le poteau soit déplacé sur tous les étages.
A

Avantages des dalles bidirectionnelles.

59
Q

Avantages de quel système/structure? :

  • Économiques et faciles à construire puisque en nécessitent qu’un coffrage plat.
  • Béton armé : portée max. 6m
  • Béton précontraint : portée max. 10m
A

Avantages d’une dalle unidirectionnelle

60
Q

Quels sont les dispositifs (3) qui peuvent assurer la stabilité latérale d’un bâtiment?

A
  1. Cadre rigide
  2. Mur de cisaillement
  3. Contreventement
61
Q

Qu’est-ce qu’un cadre rigide?

A

Cadre en acier ou en béton armé aux joints rigides qui résistent aux variations angulaires.

62
Q

Qu’est-ce qu’un cadre encastré?

A
  • Cadre rigide relié à ses appuis par des joints encastrés.
  • Oppose une plus grande résistance à la déformation qu’un cadre articulé, mais il est également plus sujet au tassement des appuis ainsi qu’à la dilatation et à la contraction thermiques.
63
Q

Qu’est-ce qu’un cadre articulé?

A
  • Cadre rigide relié à ses appuis par des articulations ou joints cylindriques.

Ceux-ci empêchent la formation de fortes contraintes de flexion en permettant à l’ensemble du cadre de bouger sous l’effet du tassement des appuis et de déformer légèrement lorsque apparaissent des contraintes dues à des variations de température.

64
Q

Qu’est-ce qu’un cadre à trois articulations.

A
  • Ensemble de deux sections rigides reliées l’une à l’autre et à leurs appuis par des joints cylindriques.
  • Plus sujet à la flexion que le cadre encastré ou articulé.
  • Moins exposé au tassement des appuis et aux contraintes thermiques.
65
Q

Qu’est-ce qu’un mur de cisaillement?

A

Mur en bois, béton ou maçonnerie qui résiste aux variations de formes et transfère les charges latérales aux fondations.

66
Q

Qu’est-ce qu’un contreventement?

A

Cadre en bois ou en acier contreventé avec des éléments diagonaux.

67
Q

Rôle d’un contreventement?

A

Permet à une poutre simple supportée par deux poteaux de résister à des forces latérales.

68
Q

Identifier trois types de contreventements.

A
  1. Contreventement en équerre (jambe de force)
  2. Contrevenement en K
  3. Contreventement en treillis croisé
69
Q

Comment éviter les effets de la torsion dans une structure?

A

Pour les éviter, les structure exposées à des forces latérales doivent être disposées et contreventées de façon symétrique afin que leur centre de masse et leur centre de résistance soient les plus rapprochés possible.

70
Q

Est-ce qu’une structure rigide convient aux bâtiments de grande hauteur?

Pourquoi?

A

Non.

Les gratte-ciels sont sujet aux effets des forces latérales et une structure rigide offre la plus faible stabitlité latérale.

Il faut les contreventer avec des entretoises diagonales ou avec un noyau rigide

(Une structure rigide convient aux constructions basses ou intermédaires)

71
Q

Quel système en béton est l’un des plus économique?

A

Dalles bidirectionnelles.