Catalogue de calculateurs

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78 calculateurs trouvés

Génie civil et structures

Masse d’un élément en acier à partir de sa section et de sa longueur

Calcule la masse d’un élément en acier à partir de l’aire de sa section, de sa longueur et de la masse volumique fournie par l’utilisateur.

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Génie civil et structures

Contrainte axiale simple dans l’acier

Calcule la contrainte axiale comme le rapport de l’effort axial à l’aire de la section.

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Aire d’acier requise pour un effort axial

Calcule l’aire de section requise à partir de l’effort axial et de la contrainte admissible choisie.

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Élancement simplifié d’un poteau en acier

Calcule l’élancement comme le rapport de la longueur de flambement au rayon de giration.

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Charge critique d’Euler d’un poteau en acier

Calcule à titre indicatif la charge critique idéale d’Euler ; il ne s’agit ni d’un dimensionnement normatif ni d’une vérification de la capacité du poteau.

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Module de résistance requis pour une section en acier

Calcule à titre indicatif le module de résistance requis à partir du moment et de la contrainte admissible ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.

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Poids propre d’une dalle

Calcule la charge surfacique d’une dalle à partir de son épaisseur, de sa masse volumique et de l’accélération de la pesanteur.

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Taux d’armatures d’une section rectangulaire

Calcule le taux d’armatures à partir de l’aire d’armatures, de la largeur de la section et de la hauteur utile.

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Moment résistant simplifié d’une section en béton armé

Estime le moment à partir de steelArea * yieldStress * leverArm ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.

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Enrobage du béton à partir de la hauteur utile

Calcule la différence géométrique entre la hauteur totale et la hauteur utile.

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Nombre de barres d’armature à partir de l’aire

Calcule à titre indicatif le nombre théorique de barres à partir de l’aire d’armatures requise et de l’aire d’une barre ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.

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Pente du toit en pourcentage

Calcule la pente du toit en pourcentage à partir de l’élévation et de la projection horizontale.

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Angle du toit à partir de l’élévation et de la projection horizontale

Calcule l’angle de pente du toit comme l’arctangente du rapport de l’élévation à la projection horizontale.

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Aire du toit à partir de l’aire projetée et de l’angle

Convertit l’aire projetée du toit en une aire inclinée approchée à l’aide de l’angle de pente.

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Aire du toit à partir de l’aire projetée et de la pente

Calcule l’aire du toit incliné à partir de l’aire projetée et de l’angle du toit, puis l’aire de matériau requise en tenant compte des pertes.

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Hauteur d’une contremarche

Calcule la hauteur d’une contremarche à partir de la hauteur totale et du nombre de contremarches.

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Angle de pente d’un escalier

Calcule l’angle de pente d’un escalier à partir de la hauteur de contremarche et du giron.

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Aire d’un mur avec ouvertures

Calcule à titre indicatif l’aire nette du mur après déduction des ouvertures ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.

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Longueur d’un chevron de toiture

Calcule à titre indicatif la longueur géométrique d’un chevron à partir de la projection horizontale et de l’élévation ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.

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Valeur indicative de Blondel

Calcule à titre indicatif la valeur géométrique de l’escalier 2h + s ; il ne s’agit ni d’une vérification réglementaire ni d’un dimensionnement normatif.

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Poids volumique du sol

Calcule le poids volumique du sol comme le rapport du poids de l’échantillon à son volume.

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Contrainte verticale dans le sol

Calcule la contrainte verticale simple dans le sol à partir du poids volumique et de la profondeur.

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Poussée latérale simplifiée des terres

Calcule une pression latérale simplifiée à partir du coefficient, du poids volumique et de la profondeur ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif de mur de soutènement.

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Poussée active des terres de Rankine avec surcharge

Calcule une résultante indicative de la poussée active du sol et de la surcharge par mètre de mur ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement de mur de soutènement.

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Poussée passive des terres de Rankine

Calcule une résultante indicative de la poussée passive par mètre de mur à partir de l’angle de frottement et du poids volumique du sol.

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Pression hydrostatique derrière un mur

Calcule la résultante de la pression de l’eau, sa position et la pression à la base pour une hauteur d’eau donnée.

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Coefficient de sécurité d’une pente infinie

Calcule un coefficient de sécurité indicatif d’une pente infinie à partir des paramètres de résistance et de la pression interstitielle fournis par l’utilisateur.

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Porosité du sol

Calcule à titre indicatif la porosité comme le rapport du volume des vides au volume total ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.

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Coefficients granulométriques du sol Cu et Cc

Calcule Cu = D60/D10 et Cc = D30^2/(D10*D60) à partir des valeurs lues sur une courbe granulométrique.

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Écoulement de Darcy dans le sol

Calcule le gradient i = Δh/L, le débit Q = k*A*i et la vitesse de Darcy q = k*i.

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Essai de perméabilité à charge constante

Calcule k = V*L/(A*Δh*t), où V est le volume d’écoulement mesuré.

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Essai de perméabilité à charge variable

Calcule k = (a*L/(A*t))*ln(h1/h2) pour des charges hydrauliques positives telles que h1 > h2.

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Facteur de temps de consolidation

Calcule T_v = c_v*t/H_dr^2 ainsi que les modes inverses pour le temps, c_v et le chemin de drainage.

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Approximation de consolidation de U vers T_v

Calcule une valeur approchée de T_v à partir de U : pour U <= 0.60, utilise (pi/4)*U^2 ; pour les valeurs supérieures de U, utilise -0.933*log10(1-U)-0.085.

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Contrainte de Boussinesq sous une charge ponctuelle

Calcule la contrainte verticale σ_z sous une charge ponctuelle P, à la distance radiale r et à la profondeur z.

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Capacité portante avec facteurs saisis manuellement

Calcule q_ult = c*Nc + q*Nq + 0.5*gamma*B*Ngamma à partir des facteurs et multiplicateurs saisis manuellement.

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Tassement élastique simplifié

Calcule S = q*B*(1-nu^2)*I_s/E_s avec le facteur d’influence I_s saisi manuellement.

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Volume de béton d’un élément rectangulaire

Calcule le volume de béton à partir de la longueur, de la largeur et de la hauteur d’un élément.

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Volume de béton d’une dalle

Calcule le volume de béton à partir de l’aire et de l’épaisseur de la dalle.

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Masse d’une barre d’armature à partir de sa longueur et de son diamètre

Calcule la masse approchée d’une barre d’armature à l’aide de la formule pratique m = L * d² / 162.

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Volume d’une semelle filante

Calcule le volume d’une semelle filante simple à partir de sa longueur, de sa largeur et de sa profondeur.

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Pression moyenne d’appui sur le sol

Calcule la pression moyenne simple sur le sol comme le rapport de la charge à l’aire de la base.

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Excentricité de la charge sur la fondation

Calcule à titre indicatif l’excentricité à partir du moment et de la charge verticale ; il ne s’agit ni d’un dimensionnement normatif ni d’une vérification de capacité.

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Pression moyenne sous la fondation

Calcule à titre indicatif la pression moyenne comme le rapport de la charge verticale à l’aire ; il ne s’agit ni d’un dimensionnement normatif ni d’une vérification de la capacité portante du sol.

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Pression excentrée sous une semelle rectangulaire, un axe

Calcule la pression moyenne, l’excentricité et les pressions aux bords d’une semelle rectangulaire soumise à un moment autour d’un axe.

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Pressions aux angles d’une semelle rectangulaire

Calcule les quatre combinaisons de pression aux angles d’une semelle rectangulaire soumise à des moments autour de deux axes.

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Capacité portante simplifiée d’un pieu isolé

Calcule une capacité portante indicative du pieu à partir de la résistance de pointe, de la résistance par frottement latéral et du coefficient de sécurité fournis par l’utilisateur.

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Charge de vent générale

Calcule q = 0.5*rho*v^2, p = q*C_total, F = p*A et M = F*e à partir des coefficients saisis manuellement.

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Charge de neige générale

Calcule s = μ_i*C_e*C_t*s_k à partir des coefficients et de s_k saisis manuellement.

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Charge linéique à partir de la charge surfacique et de la largeur

Convertit une charge surfacique en charge linéique à l’aide de la largeur d’influence.

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Charge ponctuelle à partir d’une charge linéique

Convertit une charge linéique en charge ponctuelle pour la longueur d’influence L_tr attribuée.

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Force totale à partir d’une charge surfacique

Convertit une charge surfacique en force totale avec F = p*A.

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Charge ponctuelle à partir de la masse

Calcule une charge ponctuelle à partir de la masse et de l’accélération de la pesanteur fournie par l’utilisateur.

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Poids propre à partir de la masse volumique et du volume

Calcule le poids propre à partir de la masse volumique, du volume et de l’accélération de la pesanteur.

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Charge surfacique à partir de la masse et de l’aire

Répartit la masse sous forme de charge surfacique sur une aire donnée en utilisant l’accélération de la pesanteur fournie.

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Charge surfacique à partir de l’épaisseur et de la masse volumique

Calcule la charge surfacique d’une couche à partir de son épaisseur, de sa masse volumique et de l’accélération de la pesanteur.

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Charge surfacique totale

Additionne quatre composantes signées de charge surfacique selon la convention de signe de l’utilisateur.

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Charge linéique totale

Additionne quatre composantes signées de charge linéique selon la convention de signe de l’utilisateur.

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Charge d’un poteau à partir de l’aire d’influence

Multiplie la charge surfacique par l’aire d’influence pour estimer la charge d’un poteau.

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Charge par appui

Divise la charge totale par le nombre d’appuis sans imposer de type d’appui.

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Combinaison linéaire manuelle de charges

Combine trois charges linéiques avec des coefficients saisis manuellement par l’utilisateur ; cette combinaison ne provient d’aucune norme particulière.

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Nombre de blocs pour un mur

Estime le nombre de blocs à partir de l’aire du mur, des dimensions des blocs et du pourcentage de pertes.

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Volume de mortier pour un mur

Estime le volume de mortier à partir des dimensions du mur et du pourcentage de mortier.

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Nombre de sacs de béton

Estime à titre indicatif le nombre de sacs à partir du volume de béton et du rendement d’un sac ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.

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Aire de coffrage d’une fondation rectangulaire

Estime à titre indicatif l’aire du coffrage latéral d’une fondation rectangulaire ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.

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Volume d’une fouille rectangulaire

Estime à titre indicatif le volume d’une fouille rectangulaire à partir de ses dimensions ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.

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Coût avec majoration pour pertes

Estime à titre indicatif le coût total après ajout d’un pourcentage de pertes ; il ne s’agit pas d’un dimensionnement normatif.

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Aire de finition d’un mur

Calcule l’aire brute, l’aire nette et l’aire de matériau requise en tenant compte du nombre de couches et des pertes.

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Masse d’enrobé à partir de l’aire et de l’épaisseur

Calcule le volume et la masse d’une couche d’enrobé à partir de son aire, de son épaisseur et de la masse volumique fournie par l’utilisateur.

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Analyse préliminaire d’une platine d’assise

Analyse préliminaire d’une platine d’assise rectangulaire : carte de pression à partir de N, Mx et My, épaisseur des débords en console et répartition des efforts dans les ancrages.

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Vérification préliminaire d’un mur de soutènement

Analyse préliminaire d’un mur de soutènement en console pour une longueur de 1 m : poussée selon Rankine ou Ka utilisateur, eau, sous-pression, résistance passive, glissement, renversement, contact et pressions portantes sous la base.

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Analyse d’une poutre rectangulaire en béton armé

Analyse d’une section rectangulaire de poutre en béton armé avec équilibre des forces, nappes d’armatures, bloc de contraintes utilisateur, fissuration et vérifications de l’effort tranchant à partir d’une résistance fournie par l’utilisateur.

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Génie civil et structures

Analyseur de fondations superficielles

Analyse préliminaire d’une fondation superficielle rectangulaire avec excentricité biaxiale, contact sans traction, sous-pression, capacité portante, glissement et tassement élastique selon des limites définies par l’utilisateur.

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Génie civil et structures

Actions du vent, de la neige et du séisme

Quatre modules de calcul pour le vent, la neige, l’effort tranchant sismique à la base et des combinaisons d’actions transparentes, sans recherche automatique de zone.

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Dimensionnement d’assemblages en acier

Vérifications modulaires du cisaillement des boulons, de la pression diamétrale de la plaque et des soudures d’angle, avec résistances des composants et mode de ruine déterminant.

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Suite de calcul du béton armé

Deux modèles simplifiés explicites de flexion de poutre et d’effort tranchant du béton selon EN 1992-1-1, complétés par une vérification préliminaire clairement limitée de l’interaction linéaire N–M d’une section de poteau.

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Suite de calcul géotechnique

Vérification transparente de la capacité portante d’une fondation superficielle, avec facteurs de portance analytiques et coefficients correctifs fournis par l’utilisateur.

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Base de données des profilés structuraux

Base de données de profilés IPE et HEA avec dimensions, masse et propriétés de section rattachées à une série et une source explicites.

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