Teaching objectives: This course is intended to enable the student to acquire the fundamentals of the calculation of hyperstatic systems and structures in preparation for structural mechanics

Recommended prior knowledge:   RDM1, RDM2.

Content of the course:

Chapter 1: Calculation of hyperstatic beams - continuous beams (6 weeks)

Three-moment method - general - continuous beams - three-moment equation, Focus method - influence coefficients.

Chapter 1. Lines of influence of hyperstatic structures (3 weeks)

Generalities; fixed load; moving load; line of influence of support reactions - shear force and bending moment; case of a convoy; Barré's theorem; application to hyperstatic beams.

Chapter 3: Hyperstatic Plane Systems (6 weeks)

General - hyperstaticity - Method of forces - Menabréa's theorem; Method of displacements - classification of frames - stresses in bars - calculation of frames with fixed and displaceable nodes; Hyperstatic lattices.

Assessment: Continuous assessment: 40%; Examination: 60%.

References:

1. M. Kerguignas& G. Caignaert, "Résistance des matériaux", Ed. Dunod Université.

2. S. Timoshenko, "Résistance des matériaux", Ed. Dunod, 1986.

3. L. Aleinik& J. Durler, "Résistance des matériaux", Ed. SpesDunod.

4. W. Nash, "Résistance des matériaux 1", Ed. McGraw-Hill, 1974.

5. I. Mirolioubov et coll, "Problèmes de résistance des matériaux", Editions de Moscou.

6. F. Beer," Mécanique à l’usage des ingénieurs – statique", McGraw-Hill, 1981.

7. P. Stepine, "Résistance des matériaux", Editions MIR ; Moscou, 1986.





This course, entitled "Reinforced Concrete 2", is designed for 3rd-year Civil Engineering students. It enables them to acquire knowledge of the calculation of reinforced concrete sections subjected to simple bending, the calculation of transverse reinforcement (shear force), the calculation of sections subjected to compound bending and torsion.

The course content requires prior knowledge of the concepts of strength of materials and construction materials.

Description du cours :

Dans cette matière, l’étudiant aura l’occasion d’acquérir des connaissances sur les fondations et les ouvrages en géotechnique. Il sera capable de calculer et de vérifier la stabilité de certains ouvrages, tels que : les ouvrages de soutènement, les fondations et les talus.

Connaissances préalables recommandées:

Connaissances acquises dans les matières MDS1, MDS2, RDM1, RDM2, BA1.

Contenu de la matière:

Chapitre 1. Etats d’équilibre limite

Equilibres limites inférieur et supérieur de Rankine (Coefficients de poussée et de butée des terres), Equilibre de Boussinesq (cas général), Equilibre de Prandtl (Poussée due aux surcharges).

Détermination des plans de rupture à l’aide du cercle de Mohr dans les cas de poussée et de butée.

Chapitre 2. Ouvrages de soutènement 

Définition et classification des ouvrages de soutènement; Actions des terres: poussées et butées ; Stabilité des murs de soutènement.

Chapitre 3. Fondations superficielles

Définition et classification des fondations; Théorie et calcul de la capacité portante des fondations superficielles.

Chapitre 4. Stabilité des pentes 

Introduction et notions générales sur les méthodes de calcul de stabilité des pentes (Notions de coefficient de sécurité).

Mode d’évaluation:

Contrôle continu : 40%; Examen : 60%.

Références bibliographiques

  1. J. Costet ; G. Sanglerat, "Cours pratique de Mécanique des sols", Tome 2, Dunod,1981.
  2. G. Sanglerat; B. Cambou, G. Olivari, "Problèmes pratiques de Mécanique des sols, Tome 2, Dunod, 1983.
  3. G. Phillipponat, B. Hubert "Fondations et ouvrages en terre", Edition Eyrolles, 1997
  4. F. Schlosser, "Elément de Mécanique des sols",2e Ed., Presses des Ponts, 1997
  5. F. Schlosser, "Exercices de Mécanique des sols", 2e Ed., Presses des Ponts, 1989
  6. Schlosser F., 1988, "Éléments de mécanique des sols", Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées.