
Cours d'ingénieur structure
Maîtrisez l'ensemble du domaine de l'ingénierie des structures, du comportement des matériaux et de l'analyse des charges à la conception en acier, en béton et des fondations. Ce cours vous apporte la profondeur technique nécessaire pour relever les défis structurels réels avec confiance et précision. Que vous fassiez progresser votre carrière ou que vous construisiez votre base professionnelle, cette formation est celle qui offre des résultats.
Ce que vous allez apprendre:
Ce cours aborde les principes fondamentaux et les méthodes appliquées qui définissent la pratique moderne de l'ingénierie des structures. Vous apprendrez à analyser les structures isostatiques et hyperstatiques, à dimensionner des éléments en béton armé et en acier conformément aux codes, et à évaluer les systèmes de fondation pour la capacité portante et le tassement. Le programme de formation traite également de la dynamique des structures, de la conception parasismique et du chargement dû au vent pour les bâtiments et les ponts. Vous acquerrez une expérience pratique de l'analyse par éléments finis, du béton précontraint et des stratégies de réhabilitation des structures. À terme, vous posséderez les connaissances techniques nécessaires pour concevoir des structures sûres, efficaces et conformes aux codes pour une large gamme de projets.
Comment vous étudiez de façon pratique Cours d'ingénieur structure
Comment vous pratiquez Cours d'ingénieur structure
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 39 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements du génie des structures
Fondements du génie des structures
Leçon 1 • Principes de statique et d'équilibre
Couvre les diagrammes du corps libre, la décomposition des forces et l'équilibre des moments. Ces outils sous-tendent chaque méthode d'analyse de structures introduite ultérieurement dans le cours.
Leçon 2 • Aperçu des systèmes structuraux
Recense les poutres, colonnes, portiques, treillis, coques et câbles comme typologies structurelles distinctes. Établit le vocabulaire utilisé tout au long du cours.
Leçon 3 • Bases de la mécanique des matériaux
Introduit la contrainte, la déformation et les relations constitutives pour les matériaux d'ingénierie courants. Relie le comportement des matériaux à la performance structurelle sous charge.
Leçon 4 • Unités et notation en ingénierie
Normalise les systèmes d'unités, les conventions de signe et la notation utilisés dans les calculs de structures. Évite les erreurs dans les travaux analytiques ultérieurs.
Leçon 5 • Charges structurales et cheminements de charges
Identifie les charges permanentes, variables, de vent, sismiques et environnementales, et trace la manière dont les forces traversent une structure jusqu'à ses fondations.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsMéthodes d'analyse de structures
Méthodes d'analyse de structures
Leçon 1 • Analyse des poutres isostatiques
Applique l'équilibre pour calculer les réactions, les efforts tranchants et les moments fléchissants dans les poutres simplement appuyées et en porte-à-faux. Produit les diagrammes des efforts tranchants et des moments fléchissants.
Leçon 2 • Calculs de flèche et de déformation
Calcule les flèches de poutre à l'aide des méthodes d'intégration, de l'aire des moments et de la poutre conjuguée. Relie la déformation aux états limites de service.
Leçon 3 • Lignes d'influence et charges mobiles
Construit les lignes d'influence pour les réactions, l'effort tranchant et le moment afin d'évaluer les positions de charge critiques pour les charges mobiles telles que la circulation des véhicules.
Leçon 4 • Analyse des structures hyperstatiques
Introduit la méthode des forces et la méthode des déplacements pour les structures avec appuis redondants. Prépare le terrain pour les approches matricielles et informatiques.
Leçon 5 • Techniques d'analyse des treillis
Utilise la méthode des nœuds et la méthode des sections pour trouver les efforts dans les membrures des treillis plans et spatiaux. Identifie les membrures à effort nul pour simplifier l'analyse.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsPropriétés des matériaux de construction
Propriétés des matériaux de construction
Leçon 1 • Maçonnerie et matériaux composites
Évalue le comportement de la maçonnerie dominé par la compression et introduit les polymères renforcés de fibres et autres composites utilisés dans les structures modernes.
Leçon 2 • Propriétés de l'acier
Examine la limite d'élasticité, la résistance ultime, la ductilité et la soudabilité des nuances d'acier de construction. Relie le comportement du matériau aux hypothèses de dimensionnement.
Leçon 3 • Propriétés du béton
Couvre la résistance à la compression, la faiblesse en traction, le fluage, le retrait et la formulation du béton de construction. Explique pourquoi le renforcement est nécessaire.
Leçon 4 • Bois et bois d'ingénierie
Décrit le comportement orthotrope, le classement, les effets de l'humidité et les produits en bois d'ingénierie tels que le lamellé-collé et le bois lamellé-croisé.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsDimensionnement des structures en acier
Dimensionnement des structures en acier
Leçon 1 • Dimensionnement des poutres en acier
Dimensionne les poutres en acier compactes et non compactes pour la flexion, le cisaillement et la flèche, y compris les vérifications au déversement latéral.
Leçon 2 • Dimensionnement des colonnes et des pièces comprimées en acier
Dimensionne les colonnes chargées axialement et les poutres-colonnes en tenant compte du flambement global et local, de l'élancement et des coefficients de longueur de flambement.
Leçon 3 • Dimensionnement des assemblages en acier
Dimensionne les assemblages boulonnés et soudés pour le transfert des efforts de cisaillement, de traction et de moment, y compris les vérifications de l'effet de levier et du bloc de cisaillement.
Leçon 4 • Philosophie du dimensionnement aux états limites
Contrastes entre les approches de contrainte admissible et d'états limites, définissant les états limites ultimes et de service. Établit le cadre de dimensionnement utilisé dans tout le chapitre.
Leçon 5 • Stabilité des ossatures en acier
Aborde les effets du second ordre, les charges fictives et les exigences de contreventement pour assurer la stabilité globale de l'ossature sous chargement combiné.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsDimensionnement du béton armé
Dimensionnement du béton armé
Leçon 1 • Détail du renforcement et ancrage
Spécifie les longueurs de scellement, les recouvrements, les crochets et les arrêts de barres pour assurer le transfert des efforts et un comportement ductile dans les sections critiques.
Leçon 2 • Cisaillement et torsion dans le béton
Dimensionne les étriers et les barres longitudinales pour résister à la traction diagonale, au cisaillement et à la torsion combinée à l'aide des modèles de bielles et tirants et des modèles de section.
Leçon 3 • Dimensionnement en flexion des poutres et des dalles
Applique le bloc de contraintes rectangulaire équivalent pour dimensionner les armatures tendues et comprimées pour les sections simplement armées et doublement armées.
Leçon 4 • Systèmes de dalles portant dans deux sens
Analyse les dalles planes, les dalles champignons et les dalles alvéolaires à l'aide des méthodes de dimensionnement direct et du portique équivalent, y compris les vérifications au poinçonnement.
Leçon 5 • Dimensionnement des colonnes en béton armé
Construit des diagrammes d'interaction pour les colonnes courtes et élancées sous charge axiale et flexion biaxiale combinées, y compris le détail du confinement.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondations et géotechnique
Fondations et géotechnique
Leçon 1 • Capacité portante des fondations superficielles
Applique les équations générales de capacité portante aux semelles isolées, filantes et aux radiers, y compris les facteurs de forme, de profondeur et d'inclinaison.
Leçon 2 • Ouvrages de soutènement et poussée des terres
Calcule les poussées active et passive des terres et dimensionne les murs-poids, les murs cantilever et les systèmes de palplanches pour la stabilité.
Leçon 3 • Classification et propriétés des sols
Identifie les types de sols par granulométrie et plasticité, et détermine les paramètres clés, notamment le poids volumique, l'angle de frottement et la cohésion.
Leçon 4 • Systèmes de fondations profondes
Dimensionne les pieux battus et les forages pour les charges axiales et latérales, y compris les effets de groupe et le frottement négatif.
Leçon 5 • Analyse du tassement
Estime le tassement élastique immédiat et le tassement de consolidation différé pour vérifier le comportement en service des systèmes de fondations.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsDynamique des structures et dimensionnement parasismique
Dynamique des structures et dimensionnement parasismique
Leçon 1 • Spectre de réponse et analyse modale
Effectue une superposition modale à l'aide des spectres de réponse pour capturer les contributions des modes supérieurs dans les structures irrégulières ou élevées.
Leçon 2 • Méthode de la force latérale équivalente
Applique une distribution simplifiée des forces sismiques statiques aux bâtiments réguliers, y compris le calcul du cisaillement à la base et la distribution verticale des forces.
Leçon 3 • Fondamentaux de la dynamique des structures
Dérive les équations du mouvement pour les systèmes à un et plusieurs degrés de liberté, en introduisant les concepts de fréquence propre, d'amortissement et de résonance.
Leçon 4 • Dimensionnement parasismique des systèmes de contreventement
Dimensionne les portiques autostables, les voiles de contreventement et les ossatures contreventées pour la ductilité, le dimensionnement en capacité et la dissipation d'énergie sous sollicitation sismique.
Leçon 5 • Aléa sismique et mouvement du sol
Explique l'analyse probabiliste de l'aléa sismique, l'amplification du site et les paramètres du mouvement du sol utilisés pour définir les séismes de dimensionnement.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsÉvaluation et réhabilitation des structures
Évaluation et réhabilitation des structures
Leçon 1 • Réparation et renforcement du béton
Sélectionne les mortiers de réparation, les enveloppes en polymère renforcé de fibres et les ancrages post-installés pour restaurer ou améliorer la capacité structurale du béton.
Leçon 2 • Évaluation de l'état et inspection
Applique l'inspection visuelle, les essais non destructifs et l'échantillonnage des matériaux pour caractériser l'état actuel d'une structure existante.
Leçon 3 • Stratégies de réhabilitation parasismique
Dimensionne les réhabilitations sismiques globales et locales, y compris l'isolation à la base, l'amortissement supplémentaire et l'ajout de voiles ou de portiques pour les bâtiments défaillants.
Leçon 4 • Réhabilitation des structures en acier
Aborde la réparation des fissures de fatigue, la perte de section due à la corrosion et les améliorations d'assemblage pour restaurer la performance structurale de l'acier.
Leçon 5 • Méthodes d'évaluation structurale
Évalue la capacité portante à l'aide des plans de récolement, des mesures sur site et des modèles analytiques mis à jour, calibrés sur les résultats de l'inspection.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est fait pour vous :
Étudiants en génie civil : prêts à connecter la théorie de la salle de cours à la pratique réelle de la conception.
Ingénieurs en structures en début de carrière : cherchant un cadre systématique pour affiner leur jugement technique.
Ingénieurs mécaniciens : en transition vers des projets de bâtiment ou d'infrastructure nécessitant des connaissances en structures.
Diplômés en architecture : souhaitant comprendre la logique structurale derrière les formes qu'ils conçoivent.
Conducteurs de travaux : visant à lire les dessins de structure et à communiquer en toute confiance avec les ingénieurs.
Professionnels techniques autodidactes : comblant des lacunes critiques avant de poursuivre l'obtention d'un agrément ou des postes avancés.
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