ECTS
8 crédits
Composante
Polytech Grenoble - INP, UGA
Objectifs
Pré-requis recommandés
Période
Semestre 5
Liste des enseignements
Mécanique des structures 1 / Strength of materials 1
Dessin technique / Technical drawing
Technique des travaux / Techniques of works
Eurocodes
Mécanique des milieux continus / Continuum mechanics
Mécanique des milieux continus TP / Continuum mechanics TP
Mécanique des structures 1 / Strength of materials 1
Composante
Polytech Grenoble - INP, UGA
Dimensionner et vérifier les éléments de structures isostatiques sous des sollicitations simples et composées.
CE COURS EST ENTIÈREMENT DISPENSE EN APP (APPRENTISSAGE PAR PROJET)
Design and check isostatic structural elements under simple and compound loads.
THIS COURSE IS FULLY DELIVERED IN APP (PROJECT-BASED LEARNING)
1. Statique des systèmes
1.1 Introduction et définitions
1.2 Les liaisons
1.3 Isostaticité hypostaticité hyperstaticité
1.4 Principe Fondamental de la Statique
1.5 Applications (TD)
2. Efforts internes : torseur de cohésion
2.1 Torseur de cohésion
2.2 Sollicitations
2.3 Tracé des digrammes des sollicitations
2.4 Applications (TD)
3. Caractéristiques géométriques des sections
3.1 Moments statiques et centres de surface
3.2 Moments quadratiques et moments produits
3.3 Moments polaires
3.4 Formules de changement d'axe : théorème de Huygens
3.5 Formulaires
3.6 Applications (TD)
4. Théories des poutres : hypothèses fondamentales
4.1 Hypothèses sur les matériaux
4.2 Hypothèses sur les déformations
4.3 Hypothèses sur les charges
4.4 Conséquences
5. Contraintes normales et déformations
5.1 Traction compression
5.2 Flexion pure - flexion simple
5.3 Flexion déviée
5.4 Flexion composée
5.5 Applications (TD)
6. Contraintes tangentes
6.1 Mise en évidence - expérimentation
6.2 Analyse théorique
6.3 Applications (TD)
1. System Statics
1.1 Introduction and definitions
1.2 Links
1.3 Isostaticity hypostaticity hyperstaticity hyperstaticity
1.4 Fundamental Principle of Statics
1.5 Applications (TD)
2. Internal forces: cohesion torsor
2.1 Cohesion torsor
2.2 Solicitations
2.3 Drawing of the diagrams of the solicitations
2.4 Applications (TD)
3. Geometric characteristics of the sections
3.1 Static moments and surface centres
3.2 Quadratic moments and produced moments
3.3 Polar moments
3.4 Axis change formulae: Huygens' theorem
3.5 Forms
3.6 Applications (TD)
4. Theories of beams: fundamental assumptions
4.1 Material assumptions
4.2 Deformation assumptions
4.3 Expense assumptions
4.4 Consequences
5. Normal stresses and deformations
5.1 Compression tension
5.2 Pure bending - single bending
5.3 Deflected bending
5.4 Compound bending
5.5 Applications (TD)
6. Tangent constraints
6.1 Highlighting - experimentation
6.2 Theoretical analysis
6.3 Applications (TD)
Dessin technique / Technical drawing
Composante
Polytech Grenoble - INP, UGA
- Produire des dessins simples de génie civil (coffrages, terrassements, coupes, sections) en respectant les conventions de dessin (échelle, cotation, types de traits, hachures, cartouche, etc.)
- Vocabulaire technique du génie civil
- Produce simple civil engineering drawings (formwork, earthworks, sections, sections) while respecting drawing conventions (scale, dimensioning, line types, hatching, cartridge, etc.)
- Technical vocabulary of civil engineering
1. Introduction
1.1 Les dessins du Génie Civil
1.2 Les échelles
1.3 La mise en page
1.4 Applications : visualisations 3D
2. Les projections orthogonales
2.1 Définitions
2.2 Les projections
2.3 Application (TP) : plans de coffrage de pile de ponts ou culées
3. Les coupes et les sections
3.1 Définitions - intérêts
3.2 Application (TP)
4. La cotation
4.1 Vocabulaire
4.2 Que dit la norme?
4.3 Application (TP) : plan de coffrage bâtiment et TP
5. Les plans de coffrage bâtiment
5.1 Définitions
5.2 Repérage des éléments structuraux
5.3 Plans de coffrage de dalles et de fondations
5.4 Applications (TP) : plan de coffrage de dalle
6. Les terrassements
6.1 Pourquoi des terrassements ?
6.2 Calcul des cubatures
6.3 Lignes d'entrées en terres et lignes de niveaux
6.4 Application (TP) : massif d'ancrage d'un pylône de téléphérique
1. Introduction
1.1 Civil Engineering drawings
1.2 Scales
1.3 The layout
1.4 Applications: 3D visualizations
2. Orthogonal projections
2.1 Definitions
2.2 Projections
2.3 Application (TP): formwork plans for bridge or abutment piers
3. Cuts and sections
3.1 Definitions - interest
3.2 Application (TP)
4. The quotation
4.1 Vocabulary
4.2 What does the standard say?
4.3 Application (TP): building formwork plan and TP
5. Building formwork plans
5.1 Definitions
5.2 Identification of structural elements
5.3 Slab and foundation formwork plans
5.4 Applications (TP): slab formwork plan
6. The earthworks
6.1 Why earthworks?
6.2 Calculation of cubatures
6.3 Land entry lines and level lines
6.4 Application (TP): anchoring block for a cable car tower
Technique des travaux / Techniques of works
Composante
Polytech Grenoble - INP, UGA
Faire découvrir aux élèves ingénieurs le panel très large des techniques de travaux en interaction avec les sols.
To introduce engineering students to the very wide range of techniques for working with soil.
6 cours de 2 heures décomposés selon les thèmes suivants :
Cours 1 : L'acte de construire - Les barrages
1. Définition et périmètre de l'acte de construire
2. Les barrages
Cours 2 : Les techniques de forage et sondage
1. Pourquoi et comment entrer dans le terrain
2. Les principales techniques de forage
3. Les principales techniques de sondage
Cours 3 : Les techniques d'étanchement des sols, roches, et bétons
1.Introduction
2. Étanchement par injection
3. Étanchement par paroi
4. Tableaux de synthèse
Cours 4 : Fondations profondes - Consolidation des sols - Tirants et ancrages
1. Fondations profondes
2. Consolidation des sols
3. Tirants et ancrages
Cours 5 : Terrassements - Excavations - Soutènements
1. Terrassements
2. Excavations et soutènements en milieu urbain
Cours 6 : Creusement d'ouvrages souterrains
1. Aspect général sur la construction souterraine
2. Tunnel et bouclier
3. Attaque ponctuelle
4. Creusement traditionnel à l'explosif
5. Dispositifs de soutènements
6. Cas d'application
6 courses of 2 hours each, divided into the following themes:
Course 1: The act of building - Dams
1. Definition and scope of the deed to build
2. The roadblocks
Course 2: Drilling and drilling techniques
1. Why and how to enter the field
2. The main drilling techniques
3. The main survey techniques
Course 3: Techniques for sealing soils, rocks and concretes
1. Introduction
2. Injection sealing
3. Wall sealing
4. Summary tables
Course 4: Deep Foundations - Soil Consolidation - Ties and Anchorages
1. Deep foundations
2. Soil consolidation
3. Tie rods and anchors
Course 5: Earthworks - Excavations - Supporting structures
1. Earthworks
2. Excavations and supports in urban areas
Course 6: Digging underground structures
1. General aspect of underground construction
2. Tunnel and shield
3. Punctual attack
4. Traditional explosive digging
5. Support systems
6. Application cases
Eurocodes
Composante
Polytech Grenoble - INP, UGA
- Connaitre les principes de base de calcul des structures (Eurocode 0) : conception semi-probabiliste, états limites, gestion de la fiabilité, etc.
- Calculer les principales actions sur les structures, combinaisons et cas de charges, pour les différents états limites (Eurocode 1)
- Know the basic principles of structural design (Eurocode 0): semi-probabilistic design, limit states, reliability management, etc.
- Calculate the main actions on structures, combinations and load cases, for the different limit states (Eurocode 1)
1. Introduction aux Eurocodes
1.1 Présentation
1.2 Historique
1.3 Les différents Eurocodes
1.4 L'Europe des Eurocodes
1.5 Statuts
1.6 Lectures
2. Bases de calcul des structures : EC0
2.1 Gestion de la sécurité
2.2 Historique des conceptions
2.3 Les états limites
2.4 Les actions (permanentes, variables, accidentelles)
2.5 Les combinaisons d'actions
2.6 Les matériaux
3. Actions sur les structures : EC1
3.1 Présentation
3.2 Poids propres
3.3 Charges d'exploitation
1. Introduction to Eurocodes
1.1 Presentation
1.2 History
1.3 The different Eurocodes
1.4 The Europe of the Eurocodes
1.5 Statutes
1.6 Readings
2. Basis for calculating structures: EC0
2.1 Security Management
2.2 Design History
2.3 Limit states
2.4 Actions (permanent, variable, accidental)
2.5 Combinations of actions
2.6 Materials
3. Actions on structures: EC1
3.1 Presentation
3.2 Own weights
3.3 Operating expenses
Mécanique des milieux continus / Continuum mechanics
Composante
Polytech Grenoble - INP, UGA
Comprendre les notions générales de la mécanique des milieux continus et les applications qu'en fait un ingénieur géotechnicien.
- Être en mesure de comprendre et manier des éléments de calcul tensoriel simple
- Décrire mathématiquement la cinématique et les déformations d'un milieu continu
- Calculer des déformations sous l'hypothèse des petites perturbations
- Calculer des contraintes à la main ou à l'aide du cercle de Mohr
- Savoir identifier des états de déformation ou de contrainte particuliers
- Manipuler les concepts de l'élasticité et connaître les critères de limite élastique les plus classiques
- Connaître les principes des techniques numériques de résolution de problème mécanique
Understand the general notions of continuum mechanics and the applications made by a geotechnical engineer.
- To be able to understand and handle elements of simple tensorial calculus
- Describe mathematically the kinematics and deformations of a continuous medium
- Calculate deformations under the assumption of small disturbances.
- Calculate stress by hand or using the Mohr circle
- Identify particular states of stress or strain
- Manipulate the concepts of elasticity and know the most classical elastic limit criteria
- Know the principles of digital techniques of mechanical problem solving
Partie 1 : Introduction à la MMC, rappels mathématiques
Partie 2 : cinématique d'un milieu continu, descriptions lagrangienne et eulérienne
Partie 3 : le tenseur des contraintes de Cauchy, calcul pratique des contraintes
Partie 4 : hypothèse des petites perturbations, calcul pratique des déformations
Partie 5 : élasticité linéaire
Partie 6 : techniques de résolutions classiques
Partie 7 : questions-réponses, préparation de l'examen
Part 1: Introduction to continuum mechanics, mathematical basics
Part 2: Kinematics of a continuous medium, lagrangian et eulerian descriptions
Part 3: Cauchy stress tensor, practical computaton of stresses
Part 4: Small perturbations, practical computation of strains
Part 5: Linear elasticity
Part 6: Standard techniques of resolution
Part 7: Q&A, Exam preparation
Mécanique des milieux continus TP / Continuum mechanics TP
Composante
Polytech Grenoble - INP, UGA
Comprendre les notions générales de la mécanique des milieux continus et les applications qu'en fait un ingénieur géotechnicien.
- Être en mesure de comprendre et manier des éléments de calcul tensoriel simple
- Décrire mathématiquement la cinématique et les déformations d'un milieu continu
- Calculer des déformations sous l'hypothèse des petites perturbations
- Calculer des contraintes à la main ou à l'aide du cercle de Mohr
- Savoir identifier des états de déformation ou de contrainte particuliers
- Manipuler les concepts de l'élasticité et connaître les critères de limite élastique les plus classiques
- Connaître les principes des techniques numériques de résolution de problème mécanique
Understand the general notions of continuum mechanics and the applications made by a geotechnical engineer.
- To be able to understand and handle elements of simple tensorial calculus
- Describe mathematically the kinematics and deformations of a continuous medium
- Calculate deformations under the assumption of small disturbances.
- Calculate stress by hand or using the Mohr circle
- Identify particular states of stress or strain
- Manipulate the concepts of elasticity and know the most classical elastic limit criteria
- Know the principles of digital techniques of mechanical problem solving
Partie 1 : Introduction à la MMC, rappels mathématiques
Partie 2 : cinématique d'un milieu continu, descriptions lagrangienne et eulérienne
Partie 3 : le tenseur des contraintes de Cauchy, calcul pratique des contraintes
Partie 4 : hypothèse des petites perturbations, calcul pratique des déformations
Partie 5 : élasticité linéaire
Partie 6 : techniques de résolutions classiques
Partie 7 : questions-réponses, préparation de l'examen
Part 1: Introduction to continuum mechanics, mathematical basics
Part 2: Kinematics of a continuous medium, lagrangian et eulerian descriptions
Part 3: Cauchy stress tensor, practical computaton of stresses
Part 4: Small perturbations, practical computation of strains
Part 5: Linear elasticity
Part 6: Standard techniques of resolution
Part 7: Q&A, Exam preparation