
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.
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.
Contenu du cours
8 Chapitres • 32 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements du génie structural
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 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsIdentification et classification des charges
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 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsRéactions, effort tranchant et moment fléchissant
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 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsPropriétés des sections et conception à la flexion
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 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsAnalyse des flèches et aptitude au service
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 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception des colonnes et des membrures comprimées
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 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception des assemblages et des joints
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 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsTransfert des charges vers les fondations et le sol
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.
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
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