Exercice de RDM pour technicien dessinateur de bâtiment
L'étude de la résistance des matériaux (RDM) est essentielle dans la conception et la construction de bâtiments. En tant que technicien dessinateur de bâtiment, il est important de bien comprendre les principes de cette discipline afin de concevoir des structures sûres et durables.
Dans cet article, nous allons vous présenter différents exercices de RDM pour les techniciens dessinateurs de bâtiments, avec des solutions pour vous aider à vérifier vos connaissances.
Exercice n°1 : Calcul d'une poutre en flexion
Problème :
Un immeuble d'appartements doit être construit. La poutre principale doit supporter une charge de 10 kN/mètre de longueur. Elle mesure 6 mètres de long et est faite d'acier de construction S235 dont la limite élastique est de 235 MPa. La hauteur de la poutre est de 25 cm et sa largeur est de 15 cm.
Objectifs :
- Calculer la contrainte maximale dans la poutre
- Calculer la déformation maximale de la poutre
- Vérifier la conformité de la poutre en fonction des critères de conception
Solutions :
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La charge totale sur la poutre est de 10×6=60 kN. La section transversale de la poutre est de 25×15=375 cm². La contrainte maximale dans la poutre est donc de 60 000/375 = 160 MPa.
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La déformation maximale de la poutre se calcule à partir de la formule suivante: Δ = (5/384)((PL³)/(E*I)). Avec P = la charge totale (60 kN), L = la longueur (6 m), E = le module de Young de l'acier (210 GPa) et I = le moment d'inertie de la section (1 562 500 mmâ´). On obtient une déformation maximale de 3,764 mm.
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Pour vérifier la conformité de la poutre, il faut vérifier que la contrainte maximale dans la poutre (160 MPa) est inférieure à la limite élastique de l'acier (235 MPa). Dans notre cas, la poutre est conforme car la contrainte maximale est inférieure à la limite élastique de l'acier.
Exercice n°2 : Calcul d'une poutre en torsion
Problème :
Une poutre doit être construite pour supporter une charge de 5 kN. Elle mesure 4 mètres de long et est en acier S235 dont le module de cisaillement est de 80 GPa. La section de la poutre est un carré de 20 cm de côté.
Objectifs :
- Calculer le moment de torsion maximal dans la poutre
- Calculer la contrainte de cisaillement maximale dans la poutre
- Vérifier la conformité de la poutre en fonction des critères de conception
Solutions :
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Le moment de torsion maximal dans la poutre se calcule à partir de la formule suivante: T = (PL)/(2πr). Avec P = la charge totale (5 kN), L = la longueur (4 m) et r = le rayon de la section (10 cm). On obtient un moment de torsion maximal de 3,18 kN.m.
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La contrainte de cisaillement maximale dans la poutre se calcule à partir de la formule suivante: τ = (T*r)/I. Avec T = le moment de torsion (3,18 kN.m), r = le rayon de la section (10 cm) et I = le moment de polarisation de la section (333,33 cmâ´). On obtient une contrainte de cisaillement maximale de 9,54 MPa.
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Pour vérifier la conformité de la poutre, il faut vérifier que la contrainte de cisaillement maximale dans la poutre (9,54 MPa) est inférieure à la limite de cisaillement de l'acier (128 MPa). Dans notre cas, la poutre est conforme car la contrainte de cisaillement maximale est inférieure à la limite de cisaillement de l'acier.
Conclusion
Ces exercices de RDM pour les techniciens dessinateurs de bâtiments vous permettent de mettre en pratique les connaissances théoriques acquises dans cette discipline. Il est important de comprendre les principes de la RDM pour concevoir des structures sûres et conformes aux normes de sécurité en vigueur. En cas de doute, il est également recommandé de se référer aux normes et aux réglementations en vigueur pour garantir la sécurité des personnes et des biens.
2 Exercices corrigées en dessin de bâtiment - Cours génie civil
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geniecivilpdf.com/page/1/?_...Le technicien dessinateur de bâtiment est un professionnel qui joue un rôle important dans l’industrie de la construction. Il est responsable de la préparation des plans et des conceptions en utilisant des logiciels CAD spécialisés pour créer des dessins techniques précis et précis. Il peut également créer des éléments structurels complexes et des éléments techniques à l'échelle.
Le technicien dessinateur de bâtiment doit être familier avec les codes de construction locaux et nationaux et doit s'assurer que les plans respectent toutes les législations. Il doit également être capable de lire et de comprendre les plans existants et de travailler avec des ingénieurs et des architectes sur des projets spécifiques.
Le technicien dessinateur de bâtiment doit être très organisé et doit être capable de gérer efficacement son temps. Une bonne communication et des aptitudes à travailler en équipe sont également essentielles.
J'ai moi-même travaillé comme technicien dessinateur de bâtiment pendant plusieurs années et j'ai trouvé le travail gratifiant et intéressant, car chaque projet était différent et je devais à chaque fois utiliser mes compétences et mon expérience pour créer des plans précis.