Formulaire Récapitulatif PDF

Summary

The document provides a summary of formulas for calculating stresses and deformations in various engineering applications (traction, bending, shear, and torsion). It also includes diagrams and examples for different cases of material behavior.

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Si on relâche la charge, sans avoir atteint la rupture, le matériaux reprend sa forme initilae Ici, si on le relâche, il garde une déformation permanente Combinaison des deux précédents Si on est pas perpendiculaire, on part...

Si on relâche la charge, sans avoir atteint la rupture, le matériaux reprend sa forme initilae Ici, si on le relâche, il garde une déformation permanente Combinaison des deux précédents Si on est pas perpendiculaire, on part dans la flexion plutôt allongement relaitf contrainte longitudinale, c-à-d qu'on tire sur l'axe des fibres de la pièce Limite d'étirement Retour à la forme initiale (Donc on cherche à ne jamais dépasser le point A) L'acier le plus courant, a un nom différent en fonction du pays : 1.1 pour la construction A37 --> Rr = 37kg/mm² = 370 N/mm² (limite à la rupture) en méca on prend 1.5 AE235 --> Re = 235 N/mm² (limite élastique) C12 --> % de carbonne +~ 0.12% % de carbone max : +- 6.6 % au + de Carbone au + c'est dur et au plus c'est cassant et au plus c'est résistant au frotement 0.1 - 2.3 % de C (Acier) 2.31 - 6.6 % de >C (devient de la fonte) ajout de Nickel ou de chrome pour faire de l'acier inoxydable La matière ne disparait pas !!!!! relatif contrainte tho = module de coulomb * tho moyen = =N/mm² répartition des contraintes tho (parabolique) V = effort tranchant S = moment statique e = épaisseur ou largeur de la pièce soumises à V I = inertie de surface S = surface * d = mm³ tho de la théorie sigma sont des contraintes longitudinal tho sont des contraintes transversale section circulaire I" = Inertie polaire (mm^4) Rho = Voir le fichier distance en nommé mm "torsion" pour Couple de torsion voir la déformée angulaire rho = distance à la quel on souhaite connaitre la contrainte

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