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Exercices corrigés de RDM : Contraintes Tangentes sur Pile de Pont

"Illustration d'exercices corrigés de résistance des matériaux (RDM) sur les contraintes tangentes appliquées aux piles de pont.

&Tab;&Tab;<div data-elementor-type&equals;"wp-post" data-elementor-id&equals;"6234" class&equals;"elementor elementor-6234">&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;"elementor-element elementor-element-7a86053 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id&equals;"7a86053" data-element&lowbar;type&equals;"container">&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;"e-con-inner">&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;"elementor-element elementor-element-ebeb7c2 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id&equals;"ebeb7c2" data-element&lowbar;type&equals;"widget" data-widget&lowbar;type&equals;"text-editor&period;default">&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<div class&equals;"elementor-widget-container">&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<p>La résistance des matériaux est un domaine fondamental en génie civil&comma; essentiel pour l&rsquo&semi;analyse des comportements des structures sous l&rsquo&semi;effet des forces&period; L&rsquo&semi;une des applications clé de ce domaine est l&rsquo&semi;étude des <strong>contraintes tangentes<&sol;strong>&comma; particulièrement pour des éléments comme les piles de ponts&period; Cet article est basé sur un exercice spécifique concernant les contraintes tangentes dans une pile de pont en béton armé&period; L&rsquo&semi;objectif est d&rsquo&semi;analyser les sollicitations internes et les contraintes de cisaillement sur cette structure&period;<&sol;p><p><img class&equals;"alignnone wp-image-6238 size-large" title&equals;"Image représentant des exercices corrigés sur les contraintes tangentes dans le domaine de la résistance des matériaux &lpar;RDM&rpar; appliquées à des piles de pont&period;" src&equals;"https&colon;&sol;&sol;cours-genie-civil&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2025&sol;03&sol;Exercices-corriges-de-RDM-Contraintes-Tangentes-sur-Pile-de-Pont-683x1024&period;webp" alt&equals;"&quot&semi;Illustration d'exercices corrigés de résistance des matériaux &lpar;RDM&rpar; sur les contraintes tangentes appliquées aux piles de pont&period;" width&equals;"683" height&equals;"1024" &sol;><&sol;p><hr &sol;><h2><strong>1&period; Introduction à l&rsquo&semi;Exercice et à la Modélisation de la Structure<&sol;strong><&sol;h2><p>L&rsquo&semi;exercice consiste à analyser une <strong>pile de pont<&sol;strong> en béton armé ayant une forme en Y&comma; avec des charges verticales &lpar;P&lowbar;1&rpar; et &lpar;P&lowbar;2&rpar; appliquées sur les branches&period; Ce type de structure est encastrée à la base&comma; ce qui entraîne des réactions aux appuis&period; Nous allons détailler le processus pour modéliser cette structure et analyser les contraintes internes&period;<&sol;p><h3><strong>1&period;1 Modélisation de la Structure<&sol;strong><&sol;h3><ul><li><strong>Longueur des branches<&sol;strong> &colon; &lpar;L &equals; 40 &comma; m&rpar;<&sol;li><li><strong>Hauteur de la pile<&sol;strong> &colon; &lpar;H &equals; 30 &comma; m&rpar;<&sol;li><li><strong>Dimensions de la section transversale<&sol;strong> &colon; &lpar;b &equals; 6 &comma; m&rpar;&comma; &lpar;h &equals; 12 &comma; m&rpar;<&sol;li><li><strong>Epaisseur des voiles<&sol;strong> &colon; &lpar;e &equals; 0&comma;65 &comma; m&rpar;<&sol;li><li><strong>Angle de la branche avec l&rsquo&semi;horizontale<&sol;strong> &colon; &lpar;&bsol;alpha &equals; 20&Hat;&bsol;circ&rpar;<&sol;li><li><strong>Charges appliquées<&sol;strong> &colon; &lpar;P&lowbar;1 &equals; P&lowbar;2 &equals; 200 &comma; MN&rpar;<&sol;li><&sol;ul><p>L&rsquo&semi;objectif de cet exercice est de calculer les <strong>réactions d&rsquo&semi;appuis<&sol;strong>&comma; les <strong>sollicitations<&sol;strong> dans la structure&comma; et de déterminer les <strong>contraintes de cisaillement<&sol;strong> à différentes lignes de coupure dans les branches de la pile&period;<&sol;p><hr &sol;><h2><strong>2&period; Calcul du Degré d&rsquo&semi;Hyperstaticité et des Réactions d&rsquo&semi;Appuis<&sol;strong><&sol;h2><h3><strong>2&period;1 Degré d&rsquo&semi;Hyperstaticité<&sol;strong><&sol;h3><p>Pour déterminer la stabilité de la structure&comma; nous analysons son degré d&rsquo&semi;hyperstaticité&period; L&rsquo&semi;enquête révèle que la pile est <strong>isostatique<&sol;strong>&comma; ce qui signifie qu&rsquo&semi;il existe une solution unique aux équations d’équilibre&period;<&sol;p><h3><strong>2&period;2 Réactions d&rsquo&semi;Appuis<&sol;strong><&sol;h3><p>Les <strong>réactions aux appuis<&sol;strong> peuvent être calculées à partir des équations d’équilibre&period; Nous obtenons ainsi &colon;<&sol;p><ul><li>La réaction verticale totale &lpar;V&lowbar;A &equals; P&lowbar;1 &plus; P&lowbar;2&rpar;&period;<&sol;li><li>La réaction horizontale &lpar;H&lowbar;A &equals; 0&rpar; &lpar;symétrie de la structure&rpar;&period;<&sol;li><li>Le moment &lpar;C&lowbar;A&rpar; est obtenu par équilibre des moments autour de l’appui&comma; avec la relation suivante &colon; <span class&equals;"katex"><span class&equals;"katex-mathml">CA&equals;&lpar;P2−P1&rpar;⋅L⋅sin&af;&lpar;α&rpar;<&sol;span><span class&equals;"katex-html" aria-hidden&equals;"true"><span class&equals;"base"><span class&equals;"mord"><span class&equals;"mord mathnormal">C<&sol;span><span class&equals;"msupsub"><span class&equals;"vlist-t vlist-t2"><span class&equals;"vlist-r"><span class&equals;"vlist"><span class&equals;"sizing reset-size6 size3 mtight"><span class&equals;"mord mathnormal mtight">A<&sol;span><&sol;span><&sol;span><span class&equals;"vlist-s">&ZeroWidthSpace;<&sol;span><&sol;span><&sol;span><&sol;span><&sol;span><span class&equals;"mrel">&equals;<&sol;span><&sol;span><span class&equals;"base"><span class&equals;"mopen">&lpar;<&sol;span><span class&equals;"mord"><span class&equals;"mord mathnormal">P<&sol;span><span class&equals;"msupsub"><span class&equals;"vlist-t vlist-t2"><span class&equals;"vlist-r"><span class&equals;"vlist"><span class&equals;"sizing reset-size6 size3 mtight"><span class&equals;"mord mtight">2<&sol;span><&sol;span><&sol;span><span class&equals;"vlist-s">&ZeroWidthSpace;<&sol;span><&sol;span><&sol;span><&sol;span><&sol;span><span class&equals;"mbin">−<&sol;span><&sol;span><span class&equals;"base"><span class&equals;"mord"><span class&equals;"mord mathnormal">P<&sol;span><span class&equals;"msupsub"><span class&equals;"vlist-t vlist-t2"><span class&equals;"vlist-r"><span class&equals;"vlist"><span class&equals;"sizing reset-size6 size3 mtight"><span class&equals;"mord mtight">1<&sol;span><&sol;span><&sol;span><span class&equals;"vlist-s">&ZeroWidthSpace;<&sol;span><&sol;span><&sol;span><&sol;span><&sol;span><span class&equals;"mclose">&rpar;<&sol;span><span class&equals;"mbin">⋅<&sol;span><&sol;span><span class&equals;"base"><span class&equals;"mord mathnormal">L<&sol;span><span class&equals;"mbin">⋅<&sol;span><&sol;span><span class&equals;"base"><span class&equals;"mop">sin<&sol;span><span class&equals;"mopen">&lpar;<&sol;span><span class&equals;"mord mathnormal">α<&sol;span><span class&equals;"mclose">&rpar;<&sol;span><&sol;span><&sol;span><&sol;span><&sol;li><&sol;ul><hr &sol;><h2><strong>3&period; Calcul des Sollicitations dans la Structure<&sol;strong><&sol;h2><h3><strong>3&period;1 Sollicitations sur les Branches de la Pile<&sol;strong><&sol;h3><p>Les sollicitations internes sur les branches sont données par &colon;<&sol;p><ul><li><strong>Force normale &lpar;N&rpar;<&sol;strong> &colon; &lpar;N &equals; P&lowbar;1 &bsol;cdot &bsol;cos&lpar;&bsol;alpha&rpar;&rpar; et &lpar;N &equals; P&lowbar;2 &bsol;cdot &bsol;cos&lpar;&bsol;alpha&rpar;&rpar;<&sol;li><li><strong>Force de cisaillement &lpar;T&rpar;<&sol;strong> &colon; &lpar;T &equals; &&num;8211&semi; P&lowbar;1 &bsol;cdot &bsol;sin&lpar;&bsol;alpha&rpar;&rpar; et &lpar;T &equals; P&lowbar;2 &bsol;cdot &bsol;sin&lpar;&bsol;alpha&rpar;&rpar;<&sol;li><li><strong>Moment &lpar;M&rpar;<&sol;strong> &colon; &lpar;M &equals; P&lowbar;1 &bsol;cdot &lpar;L &&num;8211&semi; x&rpar; &bsol;cdot &bsol;sin&lpar;&bsol;alpha&rpar;&rpar; et &lpar;M &equals; &&num;8211&semi; P&lowbar;2 &bsol;cdot &lpar;L &&num;8211&semi; x&rpar; &bsol;cdot &bsol;sin&lpar;&bsol;alpha&rpar;&rpar;<&sol;li><&sol;ul><p>Ces sollicitations sont ensuite tracées sous forme de diagrammes pour visualiser leur évolution&period;<&sol;p><h3><strong>3&period;2 Sollicitations au Niveau de l’Encastrement<&sol;strong><&sol;h3><p>Au niveau de l’encastrement &colon;<&sol;p><ul><li><strong>Force normale<&sol;strong> &colon; &lpar;N &equals; V&lowbar;A &equals; P&lowbar;1 &plus; P&lowbar;2&rpar;<&sol;li><li><strong>Force de cisaillement<&sol;strong> &colon; &lpar;T &equals; 0&rpar;<&sol;li><li><strong>Moment<&sol;strong> &colon; &lpar;M &equals; -C&lowbar;A &equals; &lpar;P&lowbar;1 &&num;8211&semi; P&lowbar;2&rpar; &bsol;cdot L &bsol;cdot &bsol;sin&lpar;&bsol;alpha&rpar;&rpar;<&sol;li><&sol;ul><hr &sol;><h2><strong>4&period; Calcul des Caractéristiques de la Section<&sol;strong><&sol;h2><p>Les caractéristiques de la section sont essentielles pour analyser la résistance de la pile&period; Nous calculons &colon;<&sol;p><ul><li><strong>Aire de la section<&sol;strong> &lpar;S &equals; 18&comma;66 &comma; m&Hat;2&rpar;<&sol;li><li><strong>Centre de gravité<&sol;strong> &lpar;y&lowbar;G &equals; 6&comma;93 &comma; m&rpar;<&sol;li><li><strong>Inertie de la section<&sol;strong> &lpar;I&lowbar;&lbrace;Gz&rcub; &equals; 269&comma;58 &comma; m&Hat;4&rpar;<&sol;li><li><strong>Moment d’inertie dans l’axe &lpar;y&rpar;<&sol;strong> &lpar;I&lowbar;&lbrace;Gy&rcub; &equals; 117&comma;80 &comma; m&Hat;4&rpar;<&sol;li><&sol;ul><hr &sol;><h2><strong>5&period; Calcul des Contraintes de Cisaillement<&sol;strong><&sol;h2><p>Les contraintes de cisaillement &lpar;&bsol;tau&rpar; sont calculées à différents niveaux de la section transversale &colon;<&sol;p><ul><li>Pour <strong>ligne de coupure 1<&sol;strong>&comma; &lpar; &bsol;tau&lowbar;1 &equals; 0 &rpar;<&sol;li><li>Pour <strong>ligne de coupure 2<&sol;strong>&comma; &lpar; &bsol;tau&lowbar;2 &equals; 2&comma;83 &comma; MPa &rpar;<&sol;li><li>Pour <strong>ligne de coupure 3<&sol;strong>&comma; &lpar; &bsol;tau&lowbar;3 &equals; 6&comma;09 &comma; MPa &rpar;<&sol;li><&sol;ul><p>Ces valeurs sont cruciales pour la sécurité de la structure&period;<&sol;p><hr &sol;><h2><strong>6&period; Vérification de la Limite de Cisaillement et Ajustement de l&rsquo&semi;Épaisseur<&sol;strong><&sol;h2><p>L&rsquo&semi;objectif est de limiter la contrainte de cisaillement à &lpar;4 &comma; MPa&rpar;&period; Si la contrainte dépasse cette limite&comma; il faut augmenter l&rsquo&semi;épaisseur des voiles de la pile&period;<&sol;p><h3><strong>6&period;1 Augmentation de l&rsquo&semi;Épaisseur à &lpar;0&comma;80 &comma; m&rpar;<&sol;strong><&sol;h3><p>Avec une épaisseur de &lpar;0&comma;80 &comma; m&rpar;&comma; la contrainte &lpar;&bsol;tau&lowbar;3&rpar; reste supérieure à la valeur limite de &lpar;4 &comma; MPa&rpar;&comma; nécessitant une nouvelle augmentation&period;<&sol;p><h3><strong>6&period;2 Augmentation à &lpar;1&comma;00 &comma; m&rpar;<&sol;strong><&sol;h3><p>Finalement&comma; avec une épaisseur de &lpar;1&comma;00 &comma; m&rpar;&comma; la contrainte est réduite à &lpar;4&comma;0 &comma; MPa&rpar;&comma; respectant ainsi les critères de sécurité&period;<&sol;p><h2><strong>6&period; Téléchargement du PDF<&sol;strong><&sol;h2><p>Pour obtenir une version complète de cet article avec tous les calculs et graphiques associés&comma; vous pouvez télécharger le document en PDF ci-dessous &colon;<&sol;p><div class&equals;"separator" data-original-attrs&equals;"&lbrace;&quot&semi;style&quot&semi;&colon;&quot&semi;&quot&semi;&rcub;"><div class&equals;"separator" data-original-attrs&equals;"&lbrace;&quot&semi;style&quot&semi;&colon;&quot&semi;&quot&semi;&rcub;"><b><&sol;b><b><strong><a class&equals;"px-1" title&equals;"lien&lowbar;vers&lowbar;le&lowbar;fichier" href&equals;"https&colon;&sol;&sol;cours-genie-civil&period;com&sol;wp-content&sol;uploads&sol;2025&sol;03&sol;TD-corrige-sur-pile-de-pont-resistance-des-materiaux&period;pdf" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"noopener noreferrer">Télécharger l&rsquo&semi;Exercice Résistance des Matériaux &&num;8211&semi; Contraintes Tangentes<&sol;a><&sol;strong><&sol;b><&sol;div><&sol;div><h2>7&period;Liens Utiles<&sol;h2><h3>Tableau de Métrés Excel et PDF<&sol;h3><p>Pour vous aider dans vos évaluations de coûts et métrés&comma; ce <strong><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;4geniecivil&period;com&sol;2020&sol;12&sol;tableau-de-metre-excel-et-pdf&period;html">Tableau de Métrés Excel et PDF<&sol;a><&sol;strong> est un outil précieux&period; Il facilite la quantification des matériaux nécessaires pour les projets de construction&comma; y compris les ouvrages en béton et la résistance des matériaux&comma; ce qui peut s&rsquo&semi;avérer utile dans vos études de contraintes sur des piles de pont&period;<&sol;p><h3>Support de Cours en Résistance des Matériaux<&sol;h3><p>Pour une compréhension approfondie de la résistance des matériaux&comma; consultez ce <strong><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;4geniecivil&period;com&sol;2013&sol;07&sol;support-de-cours-en-resistance-des&period;html">Support de Cours en Résistance des Matériaux<&sol;a><&sol;strong>&period; Ce document fournit des notions essentielles sur les contraintes tangentes et autres concepts fondamentaux de la résistance des matériaux&comma; abordant directement les principes utilisés dans le calcul des contraintes sur les piles de pont&period;<&sol;p><h3>70 Exercices Corrigés en RDM avec Solutions<&sol;h3><p>Pour mettre en pratique vos connaissances théoriques&comma; ce <strong><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;4geniecivil&period;com&sol;2019&sol;02&sol;70-exercices-corrigees-en-rdm-avec&period;html">70 Exercices Corrigés en RDM avec Solutions<&sol;a><&sol;strong> propose une série d&rsquo&semi;exercices qui couvrent divers aspects de la résistance des matériaux&period; Ces exercices sont une excellente occasion d&rsquo&semi;appliquer ce que vous avez appris&comma; notamment sur les contraintes tangentes sur les piles de pont&period;<&sol;p><h3>Prédimensionnement d&rsquo&semi;un Pont en Excel<&sol;h3><p>Le <strong><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;4geniecivil&period;com&sol;2017&sol;08&sol;predimensionnement-dun-pont-en-excel&period;html">Prédimensionnement d&rsquo&semi;un Pont en Excel<&sol;a><&sol;strong> est crucial dans la conception des infrastructures&period; Ce guide vous permet de réaliser un prédimensionnement efficace&comma; intégrant des calculs préliminaires relatifs aux contraintes sur les piles&comma; ce qui aide à assurer la stabilité et la sécurité des ouvrages&period;<&sol;p><h3>Les Ponts en Béton &colon; Types et Définitions<&sol;h3><p>Pour mieux comprendre les différents types de ponts en béton et leurs spécificités&comma; le document <strong><a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;4geniecivil&period;com&sol;2015&sol;11&sol;les-ponts-en-beton-types-et-difinitions&period;html">Les Ponts en Béton &colon; Types et Définitions<&sol;a><&sol;strong> vous fournit une base solide&period; Connaître les différentes configurations de ponts vous aidera à appréhender les principes de fonctionnement liés aux contraintes tangentes sur les piles dans le contexte des ponts en béton&period;<&sol;p><p>Trouvez également ces <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;www&period;4geniecivil&period;com&sol;2025&sol;03&sol;3-exercices-corriges-beton-arme&period;html">3 Exercices corrigés béton armé<&sol;a> &plus; méthodes calcul&period;<&sol;p><p>Comprendre la <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;cours-genie-civil&period;com&sol;comprendre-la-technologie-des-ponts-types-structures-et-construction&sol;">Technologie des Ponts<&sol;a> &colon; Types&comma; Structures et Construction&period;<&sol;p><p>Trouvez aussi ces <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;cours-genie-civil&period;com&sol;exercice-corrige-sur-les-ponts-telechargez-le-fichier-pdf&sol;" target&equals;"&lowbar;blank" rel&equals;"nofollow noopener">Exercice corrigé sur les ponts &colon; téléchargez le fichier PDF<&sol;a>&period;<&sol;p><p>Découvrez un <a href&equals;"https&colon;&sol;&sol;cours-genie-civil&period;com&sol;resistance-materiaux-rdm-cours-exercices-pdf&sol;">cours complet de RDM avec exercices corrigés en PDF<&sol;a>&period; Idéal pour les étudiants en génie civil&comma; mécanique et architecture&period; Téléchargez-le gratuitement &excl; <&sol;p><p>Ces ressources vous permettront d&rsquo&semi;approfondir votre compréhension des contraintes tangentes sur les piles de pont&comma; ainsi que d&rsquo&semi;autres aspects essentiels de la résistance des matériaux et de l&rsquo&semi;ingénierie civile&period;<&sol;p><h2><strong>7&period; Conclusion<&sol;strong><&sol;h2><p>Cet exercice sur les contraintes tangentes dans une pile de pont a permis de déterminer les sollicitations internes&comma; les contraintes de cisaillement et les ajustements nécessaires à la conception de la pile&period; L&rsquo&semi;importance de ces calculs réside dans la sécurité et la stabilité des structures en béton armé soumises à des charges importantes&period;<&sol;p><div id&equals;"ag-1742125708145"> <&sol;div><p><script src&equals;"chrome-extension&colon;&sol;&sol;lopnbnfpjmgpbppclhclehhgafnifija&sol;aiscripts&sol;script-main&period;js"><&sol;script><&sol;p><p><script src&equals;"chrome-extension&colon;&sol;&sol;lopnbnfpjmgpbppclhclehhgafnifija&sol;aiscripts&sol;script-main&period;js"><&sol;script><&sol;p><div id&equals;"ag-1743241969276"> <&sol;div><p><script src&equals;"chrome-extension&colon;&sol;&sol;lopnbnfpjmgpbppclhclehhgafnifija&sol;aiscripts&sol;script-main&period;js"><&sol;script><&sol;p><p><script src&equals;"chrome-extension&colon;&sol;&sol;lopnbnfpjmgpbppclhclehhgafnifija&sol;aiscripts&sol;script-main&period;js"><&sol;script><&sol;p><div id&equals;"ag-popper-container-1758025585904" class&equals;"ag-translate-popper-host"> <&sol;div>&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;&Tab;&Tab;<&sol;div>&NewLine;&Tab;&Tab;

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