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Cours de calcul de structure
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Cours de calcul de structure

Maîtrisez les calculs structuraux sur lesquels les ingénieurs comptent chaque jour pour concevoir des bâtiments sécuritaires et conformes aux codes. Ce cours vous mène des principes fondamentaux des forces jusqu'à la conception des poutres, le flambement des colonnes, le détail des assemblages et le dimensionnement des fondations. Que vous débutiez dans la profession ou que vous perfectionniez vos compétences techniques, vous terminerez avec la confiance dans les calculs qu'exigent les projets réels.

Dedika pour entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous apprendrez à identifier et classifier tous les types de charges agissant sur une structure, à construire des diagrammes précis de l'effort tranchant et du moment fléchissant, et à dimensionner les poutres et les colonnes pour la flexion, le cisaillement et le flambement. Le cours couvre les propriétés des sections transversales, l'analyse de la flèche et les vérifications d'aptitude au service, ainsi que la conception des assemblages boulonnés et soudés. Vous appliquerez également ces principes aux membrures en béton armé, en acier, en bois et en maçonnerie. La conception des fondations, des semelles superficielles aux pieux profonds, est incluse afin que vous puissiez gérer le cheminement complet des charges, du toit jusqu'au sol. À la fin, vous produirez des calculs structuraux complets et bien documentés, prêts pour un examen professionnel.

Comment vous étudiez de façon pratique Cours de calcul de structure

Comment vous pratiquez Cours de calcul de structure

Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre entreprise et à ses besoins spécifiques.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 32 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondements du génie structural

  • Leçon 1 • Notions fondamentales de contrainte et de déformation

    Présente la contrainte normale et la contrainte de cisaillement, les définitions de la déformation et le comportement élastique. Établit le lien entre la réponse du matériau et les charges appliquées pour le dimensionnement des membrures.

  • Leçon 2 • Principes des forces et de l'équilibre

    Couvre les forces scalaires et vectorielles, les résultantes et les conditions d'équilibre statique. Établit le fondement mécanique pour toute analyse de charge subséquente.

  • Leçon 3 • Propriétés des matériaux à usage structural

    Examine les propriétés mécaniques de l'acier, du béton, du bois et de la maçonnerie. Établit le lien entre le comportement des matériaux et les applications structurales appropriées.

  • Leçon 4 • Aperçu des systèmes structuraux

    Passe en revue les poutres, les colonnes, les cadres, les treillis et les coques en tant que systèmes porteurs. Fournit le contexte pour choisir les méthodes de calcul dans les chapitres ultérieurs.

Chapitre 2Voir les détails

Identification et classification des charges

  • Leçon 1 • Charges latérales et environnementales

    Couvre les charges de vent, sismiques, de poussée des terres et hydrostatiques. Prépare les étudiants à appliquer les forces latérales dans les modèles structuraux.

  • Leçon 2 • Types de charges gravitaires

    Définit les charges permanentes, les charges d'exploitation et les surcharges permanentes avec des plages de valeurs typiques. Ancre la quantification des charges dans les données d'occupation et de matériaux.

  • Leçon 3 • Combinaisons de charges et coefficients

    Explique la philosophie de conception aux états limites et les combinaisons de charges pondérées. Assure que les étudiants appliquent les bonnes combinaisons avant le dimensionnement des membrures.

  • Leçon 4 • Aire tributaire et descente de charges

    Enseigne la méthode de l'aire tributaire et la distribution verticale des charges dans une structure. Permet d'acheminer avec précision les charges vers les colonnes et les fondations.

Chapitre 3Voir les détails

Réactions, effort tranchant et moment fléchissant

  • Leçon 1 • Poutres continues et cadres

    Étend l'analyse de l'effort tranchant et du moment fléchissant aux poutres à plusieurs travées et aux cadres simples. Présente les concepts de redistribution des moments pour les structures hyperstatiques.

  • Leçon 2 • Construction du diagramme du moment fléchissant

    Obtient les diagrammes du moment fléchissant à partir des diagrammes de l'effort tranchant et par intégration directe. Établit le lien entre les pics de moment et les sections critiques de conception.

  • Leçon 3 • Conditions d'appui et réactions

    Classe les appuis à rotule, à rouleau et encastrés ainsi que leurs composantes de réaction. Fournit le point de départ de toute analyse de poutres et de cadres.

  • Leçon 4 • Construction du diagramme de l'effort tranchant

    Développe les diagrammes de l'effort tranchant à partir des premiers principes en utilisant la méthode des sections. Établit le lien entre la distribution de l'effort tranchant et les exigences de conception des poutres.

Chapitre 4Voir les détails

Propriétés des sections et conception à la flexion

  • Leçon 1 • Contrainte de cisaillement dans les poutres

    Obtient la distribution de la contrainte de cisaillement à l'aide de la formule du flux de cisaillement. Établit le lien entre les pics de contrainte de cisaillement et la conception de l'âme dans les poutres en acier et en bois.

  • Leçon 2 • Propriétés géométriques des sections transversales

    Calcule le centroïde, le moment d'inertie et le module de section pour les formes courantes. Ces propriétés interviennent directement dans tous les calculs de flexion et de flèche.

  • Leçon 3 • Dimensionnement et vérification de l'adéquation des poutres

    Applique les vérifications de la capacité en flexion et en cisaillement pour sélectionner et vérifier les sections de poutres. Intègre les effets des charges et les propriétés des sections pour une conception conforme au code.

  • Leçon 4 • Distribution des contraintes de flexion

    Applique la formule de flexion pour déterminer la contrainte de flexion dans une section transversale. Identifie les contraintes extrêmes des fibres qui régissent la capacité de la membrure.

Chapitre 5Voir les détails

Analyse des flèches et aptitude au service

  • Leçon 1 • Méthodes du travail virtuel et de l'énergie

    Applique la méthode de la charge unitaire pour calculer les flèches dans les poutres et les cadres. Étend l'analyse des flèches aux structures hyperstatiques et complexes.

  • Leçon 2 • Méthode de la double intégration

    Obtient les équations de la flèche en intégrant la relation moment-courbure. Développe la rigueur analytique pour les conditions de charge et les conditions limites non standard.

  • Leçon 3 • Vérifications aux états limites de service

    Évalue les flèches calculées par rapport aux limites du rapport portée sur flèche. Aborde le fluage à long terme et les critères de vibration pour le confort des occupants.

  • Leçon 4 • Formules de flèche élastique

    Utilise les formules de flèche standard pour les configurations de charge et d'appui courantes. Fournit des estimations rapides de la flèche pour les vérifications courantes de conception des poutres.

Chapitre 6Voir les détails

Conception des colonnes et des membrures comprimées

  • Leçon 1 • Flambement d'Euler et élancement

    Obtient la charge critique d'Euler et définit la longueur effective pour diverses conditions d'extrémité. Établit le lien entre l'élancement et la susceptibilité au flambement.

  • Leçon 2 • Charges axiales et de flexion combinées

    Utilise les équations d'interaction pour vérifier les colonnes soumises simultanément à une force axiale et à un moment fléchissant. Aborde la flexion biaxiale et les effets d'amplification des moments.

  • Leçon 3 • Coefficients de réduction de la capacité des colonnes

    Applique les courbes de réduction et les courbes de conception pour tenir compte des imperfections et des contraintes résiduelles. Produit des capacités de colonnes réalistes pour la conception.

  • Leçon 4 • Compression axiale et contrainte directe

    Calcule la contrainte de compression directe et vérifie la capacité des colonnes courtes. Établit la référence avant d'introduire les effets de flambement.

Chapitre 7Voir les détails

Conception des assemblages et des joints

  • Leçon 1 • Groupe de soudures et détails de joint

    Analyse les groupes de soudures excentrés et traduit les calculs en détails de joints pratiques. Aborde les exigences de fatigue, d'accès et d'inspection.

  • Leçon 2 • Notions fondamentales des assemblages boulonnés

    Couvre les modes de rupture par cisaillement, pression diamétrale et traction des boulons avec les formules de capacité. Fournit la base pour dimensionner les assemblages boulonnés par recouvrement, par éclissage et par gousset.

  • Leçon 3 • Types de soudures et capacité

    Définit la géométrie des soudures d'angle et des soudures à pleine pénétration et calcule la capacité à la gorge de la soudure. Établit le lien entre le dimensionnement de la soudure et la demande en force et la résistance du matériau.

  • Leçon 4 • Analyse d'un groupe de boulons

    Distribue les charges de cisaillement et de moment excentrées dans un groupe de boulons à l'aide de méthodes élastiques. Identifie le boulon critique pour la vérification de la capacité.

Chapitre 8Voir les détails

Transfert des charges vers les fondations et le sol

  • Leçon 1 • Conception des fondations superficielles

    Dimensionne les semelles isolées, filantes et combinées pour les charges de colonnes concentriques et excentrées. Vérifie la distribution de la pression portante et la stabilité au renversement.

  • Leçon 2 • Principes des fondations profondes

    Couvre les types de pieux, la capacité par frottement latéral et par pointe, et les effets de groupe de pieux. Prépare les étudiants à vérifier les conceptions de pieux à partir de rapports géotechniques.

  • Leçon 3 • Notions de base de la portance du sol et du tassement

    Présente la pression portante admissible, les limites de tassement et la classification des sols. Établit le lien entre les paramètres géotechniques et les décisions de dimensionnement des fondations.

  • Leçon 4 • Conception structurale des semelles

    Dimensionne l'épaisseur et l'armature des semelles pour le poinçonnement et la flexion. Intègre la portance géotechnique à la conception structurale du béton.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Diplômé en génie civil : doit convertir la théorie académique en pratique de calcul en milieu de travail.

  • Technicien structural : souhaite passer du dessin de détail au dimensionnement indépendant de membrures.

  • Professionnel de l'architecture : cherche à évaluer la faisabilité structurale avant de faire appel à un ingénieur.

  • Chef de projet en construction : doit lire et contester des calculs structuraux avec assurance.

  • Personne en réorientation professionnelle venant de la physique ou de la fabrication : possède des compétences analytiques et cherche une application en ingénierie.

  • Constructeur ou entrepreneur autodidacte : prêt à formaliser son intuition structurale à l'aide de méthodes de calcul éprouvées.

Ce que nos apprenants disent

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir à changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Numérique
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Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
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Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
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André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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