PROFILÉS MÉTALLIQUES SECTIONS PARAMÉTRIQUES POUTRES PORTIQUES TREILLIS BOÎTE À OUTILS CONNEXION/INSCRIPTION
DIMENSION D
Dimension D Dimension D

POUTRES

Les différentes configurations de poutres :

Poutre en console :
Poutre sur 2 appuis rotulés :
Poutre sur 2 appuis avec 1 encastrement :
Poutre sur 2 appuis avec 2 encastrements :
Poutre sur 3 appuis rotulés :
Poutre sur 3 appuis avec 1 encastrement :
Poutre sur 3 appuis avec 2 encastrements :
Poutre sur 4 appuis rotulés :
Poutre sur 4 appuis avec 1 encastrement :
Poutre sur 4 appuis avec 2 encastrements :

La signification des données et des résultats :

CONFIGURATION DU SYSTÈME :
Li [m] : Longueur du tronçon i
LTotale [m] : Longueur totale de la poutre

CHARGEMENTS :
P [daN] : Effort ponctuel P
xP [m] : Position de l'effort ponctuel P
Q [daN/m] : Effort linéaire Q
xD [m] : Position de départ de l'effort linéaire Q
xF [m] : Position de fin de l'effort linéaire Q

CHOIX DE LA POUTRE :
Choisissez entre une section rectangulaire ou un profilé métallique.
E [MPa] : Module de Young de la poutre

RÉSULTATS :
Ri [daN] : Réaction verticale de l'appui i
Mi [daN.m] : Moment de l'appui i
σmax [MPa] : Contrainte de flexion maximale dans la poutre
τmax [MPa] : Contrainte de cisaillement maximale dans la poutre
fmax [mm] : Flèche maximale de la poutre

RÉSULTATS EN UN POINT :
M(x) [daN.m] : Moment au point x
T(x) [daN] : Tranchant au point x
f(x) [mm] : Déplacement au point x
rot(x) [deg] : Rotation au point x
σ(x) [MPa] : Contrainte de flexion au point x
τ(x) [MPa] : Contrainte de cisaillement au point x

Les calculs sont réalisés avec la théorie de d'Euler-Bernouilli : on néglige donc l'influence du cisaillement.

Le poids propre de la poutre n'est pas pris en compte.

Dimension D