Catalogue de calculateurs
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270 calculateurs trouvés
Force à partir de la masse et de l’accélération
Calcule la force selon la deuxième loi de Newton.
Poids à partir de la masse
Calcule le poids à partir de la masse et de l’accélération de la pesanteur.
Couple à partir de la force et du bras de levier
Calcule le couple à partir d’une force et d’un bras de levier perpendiculaire.
Travail à partir de la force et de la distance
Calcule le travail effectué par une force constante sur une distance donnée.
Puissance à partir du travail et de la durée
Calcule la puissance moyenne à partir du travail effectué et de la durée.
Puissance à partir de la force et de la vitesse
Calcule la puissance d’une force constante agissant dans le sens du mouvement.
Rendement
Calcule le rendement comme le rapport de la valeur de sortie à la valeur d’entrée.
Énergie cinétique
Calcule l’énergie cinétique à partir de la masse et de la vitesse.
Énergie potentielle
Calcule l’énergie potentielle gravitationnelle à partir de la masse, de l’accélération de la pesanteur et de la hauteur.
Quantité de mouvement
Calcule la quantité de mouvement linéaire à partir de la masse et de la vitesse.
Impulsion
Calcule l’impulsion à partir de la force et de sa durée d’application.
Vitesse angulaire à partir des RPM
Convertit une vitesse de rotation exprimée en tours par minute en vitesse angulaire.
RPM à partir de la vitesse angulaire
Convertit une vitesse angulaire en tours par minute.
Vitesse linéaire à partir des RPM et du diamètre
Calcule la vitesse linéaire tangentielle à partir de la vitesse de rotation et du diamètre.
Force centripète
Calcule la force centripète dans un mouvement circulaire.
Choc parfaitement élastique en 1D
Calcule un choc élastique unidimensionnel entre deux corps.
Choc parfaitement inélastique en 1D
Calcule un choc après lequel les deux corps se déplacent à une vitesse commune.
Coefficient de restitution
Calcule en 1D le rapport entre la vitesse relative de séparation et la vitesse d’approche.
Vitesse limite avec traînée quadratique
Calcule la vitesse limite, le poids et la force de traînée à l’équilibre terminal.
Avantage mécanique idéal d’un levier
Calcule la force résistante et l’avantage mécanique idéal d’un levier.
Palan idéal
Calcule l’effort moteur idéal et la course de la corde à partir du nombre de brins porteurs.
Composantes 2D d’une force
Décompose une force en composantes X et Y à partir de son angle.
Résultante de deux forces perpendiculaires
Calcule la force résultante et son angle à partir de composantes de force perpendiculaires.
Moment autour d’un point en 2D
Calcule le moment à partir de la force et du bras de levier perpendiculaire.
Composantes sur un plan incliné
Calcule les composantes parallèle et normale du poids sur un plan incliné.
Force nécessaire avec frottement
Calcule la force de frottement simplifiée à partir de la force normale et du coefficient de frottement.
Distance en mouvement uniforme
Calcule la distance à partir de la vitesse et du temps pour un mouvement uniforme.
Vitesse moyenne
Calcule la vitesse moyenne à partir de la distance et du temps.
Accélération
Calcule l’accélération à partir de la variation de vitesse et du temps.
Vitesse finale avec accélération uniforme
Calcule la vitesse finale à partir de la vitesse initiale, de l’accélération et du temps.
Distance avec accélération uniforme
Calcule la distance à partir de la vitesse initiale, d’une accélération constante et du temps.
Distance d’arrêt avec réaction
Calcule la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d’arrêt totale avec un modèle simplifié.
Mouvement d’un projectile
Calcule les principales grandeurs du mouvement d’un projectile sans résistance de l’air.
Chute libre
Calcule le mouvement vertical sous accélération constante de la pesanteur avec le sens descendant positif.
Pendule simple
Calcule la période et la fréquence d’un pendule simple selon l’approximation des petits angles.
Énergie cinétique de rotation
Calcule l’énergie cinétique de rotation d’un corps rigide.
Couple à partir de l’inertie et de l’accélération angulaire
Calcule le couple requis pour produire une accélération angulaire.
Moment d’inertie massique d’un disque
Calcule le moment d’inertie massique axial d’un disque plein homogène.
Moment d’inertie massique d’une tige autour de son centre
Calcule le moment d’inertie massique d’une tige homogène autour de son centre.
Moment d’inertie massique d’un anneau
Calcule le moment d’inertie massique axial d’un anneau mince.
Fréquence propre d’un système masse-ressort
Calcule la fréquence propre non amortie simplifiée d’un système masse-ressort.
Moment quadratique d’un rectangle
Calcule le moment quadratique d’une section rectangulaire.
Moment quadratique d’un cercle
Calcule le moment quadratique d’une section circulaire pleine.
Moment quadratique d’un tube
Calcule le moment quadratique d’une section tubulaire.
Moment quadratique polaire d’un arbre plein
Calcule le moment quadratique polaire d’un arbre circulaire plein.
Moment quadratique polaire d’un arbre creux
Calcule le moment quadratique polaire d’un arbre circulaire creux.
Module de section d’un rectangle
Calcule le module de section d’une section rectangulaire en flexion.
Module de section d’un cercle
Calcule le module de section d’une section circulaire pleine.
Module de section d’un tube
Calcule le module de section d’une section tubulaire.
Réactions d’une poutre simplement appuyée — charge ponctuelle
Calcule les réactions d’appui pour une charge ponctuelle placée à une position quelconque.
Poutre simplement appuyée — charge centrée
Calcule les réactions et le moment maximal sous une charge ponctuelle centrée.
Réactions d’une poutre simplement appuyée sous UDL
Calcule les réactions et le moment maximal sous une charge uniformément répartie.
Réactions d’une poutre sous UDL
Calcule les réactions A et B d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge uniforme sur toute la portée.
Moment maximal d’une poutre sous UDL
Calcule le moment fléchissant maximal d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge uniforme.
Flèche maximale d’une poutre sous UDL
Calcule la flèche maximale d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge uniforme.
Flèche maximale d’une poutre simplement appuyée sous charge centrée
Calcule la flèche maximale d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge ponctuelle centrée.
Flèche maximale d’une poutre simplement appuyée sous UDL
Calcule la flèche maximale d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge uniformément répartie.
Réaction d’un porte-à-faux sous charge en extrémité
Calcule la réaction et le moment à l’encastrement d’un porte-à-faux soumis à une charge en extrémité.
Flèche d’un porte-à-faux sous charge en extrémité
Calcule la flèche à l’extrémité libre d’un porte-à-faux soumis à une force ponctuelle en extrémité.
Flèche d’un porte-à-faux sous UDL
Calcule la flèche à l’extrémité libre d’un porte-à-faux soumis à une charge uniformément répartie.
Moment maximal d’un porte-à-faux sous UDL
Calcule le moment maximal à l’encastrement d’un porte-à-faux soumis à une charge uniforme.
Module de section requis
Calcule le module de section requis à partir du moment fléchissant et de la contrainte admissible.
Moment admissible de la poutre
Calcule le moment fléchissant admissible à partir de la contrainte admissible et du module de section.
Contrainte de flexion d’une poutre
Calcule la contrainte de flexion à partir du moment fléchissant et du module de section.
Moment quadratique requis — charge centrée
Calcule le moment quadratique requis pour respecter une flèche limite sur une poutre simplement appuyée.
Réactions d’une poutre simplement appuyée sous charge ponctuelle décentrée
Calcule les réactions d’appui A et B pour une charge ponctuelle placée à une distance donnée de l’appui A.
Moment maximal d’une poutre simplement appuyée sous charge centrée
Calcule le moment fléchissant maximal d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge ponctuelle centrée.
Moment maximal d’un porte-à-faux sous charge en extrémité
Calcule le moment maximal à l’encastrement d’un porte-à-faux soumis à une charge ponctuelle à son extrémité libre.
Poutre simplement appuyée — charge répartie à variation linéaire
Calcule les réactions, la charge résultante, l’effort tranchant, le moment au point considéré et le moment maximal pour une charge répartie triangulaire, trapézoïdale ou uniforme.
Poutre encastrée aux deux extrémités — charge ponctuelle centrée
Calcule les réactions, les moments aux encastrements, le moment à mi-portée et la flèche maximale d’une poutre encastrée aux deux extrémités soumise à une charge ponctuelle centrée.
Poutre encastrée aux deux extrémités — UDL
Calcule les réactions, les moments aux encastrements, le moment à mi-portée et la flèche maximale sous une charge uniforme appliquée sur toute la portée.
Poutre encastrée-appuyée — UDL
Calcule les réactions, le moment à l’encastrement et le moment positif maximal d’une poutre encastrée en A et appuyée en B.
Poutre avec porte-à-faux — charge ponctuelle en extrémité
Calcule les réactions d’appui et le moment à l’appui B pour une charge ponctuelle appliquée à l’extrémité du porte-à-faux au-delà de l’appui B.
Poutre simplement appuyée — deux charges ponctuelles
Calcule les réactions et les moments aux emplacements de deux charges ponctuelles, puis retient le plus grand moment en valeur absolue.
Vérification de la flèche limite d’une poutre
Calcule la flèche admissible à partir de la portée et du rapport limite, ainsi que le taux d’utilisation, la marge et l’indicateur de conformité.
Contrainte de traction du boulon
Calcule la contrainte de traction à partir de la force axiale et de la section résistante du boulon.
Contrainte de cisaillement du boulon — cisaillement simple
Calcule la contrainte de cisaillement du boulon pour un seul plan de cisaillement.
Contrainte de cisaillement du boulon — double cisaillement
Calcule la contrainte de cisaillement du boulon pour deux plans de cisaillement.
Précharge du boulon à partir du couple
Estime la précharge du boulon à partir du couple de serrage, du coefficient K et du diamètre nominal.
Couple de serrage du boulon à partir de la précharge
Estime le couple de serrage à partir de la force de précharge, du coefficient K et du diamètre nominal.
Nombre de boulons requis en traction
Calcule le nombre minimal de boulons sous charge de traction en arrondissant à l’entier supérieur.
Nombre de boulons requis au cisaillement
Calcule le nombre minimal de boulons sous charge de cisaillement en arrondissant à l’entier supérieur.
Pression diamétrale du boulon
Calcule la pression diamétrale moyenne à partir de la force, du diamètre du boulon et de l’épaisseur de la plaque.
Coefficient de sécurité du boulon
Calcule le coefficient de sécurité du boulon comme le rapport entre la contrainte admissible et la contrainte réelle.
Contrainte de précharge du boulon
Calcule la contrainte moyenne du boulon comme la précharge divisée par la section résistante en traction.
Coefficient de sécurité simplifié d’un assemblage boulonné
Calcule le coefficient comme le rapport entre la charge admissible et la charge appliquée.
Partage simplifié de charge d’un assemblage boulonné
Calcule la raideur du boulon, le facteur de partage de charge, l’augmentation de charge du boulon, la force de serrage résiduelle et l’indicateur de séparation.
Charge de séparation d’un assemblage boulonné
Calcule la charge de séparation à partir de la précharge et du facteur de partage de charge fondé sur les raideurs.
Couple à partir de la puissance et des rpm
Calcule le couple à partir de la puissance et de la vitesse de rotation.
Puissance à partir du couple et des rpm
Calcule la puissance à partir du couple et de la vitesse de rotation.
Contrainte de torsion d’un arbre plein
Calcule la contrainte de cisaillement maximale dans un arbre circulaire plein.
Contrainte de torsion d’un arbre creux
Calcule la contrainte de cisaillement maximale dans un arbre circulaire creux.
Diamètre requis d’un arbre plein
Calcule le diamètre requis d’un arbre plein à partir du couple et de la contrainte de cisaillement admissible.
Angle de torsion d’un arbre à partir du moment quadratique polaire
Calcule l’angle de torsion de l’arbre à partir du couple, de la longueur, du module de cisaillement et du moment quadratique polaire.
Contrainte de cisaillement d’un arbre plein
Calcule la contrainte de cisaillement maximale dans un arbre circulaire plein à partir du couple.
Diamètre d’un arbre à partir du couple et de la contrainte
Calcule le diamètre requis d’un arbre circulaire plein à partir du couple et de la contrainte de cisaillement admissible.
Angle de torsion d’un arbre plein
Calcule l’angle de torsion d’un arbre circulaire plein.
Angle de torsion d’un arbre creux
Calcule l’angle de torsion d’un arbre circulaire creux.
Contrainte de von Mises d’un arbre soumis à la flexion et à la torsion
Calcule la contrainte équivalente de von Mises dans un arbre plein soumis à la flexion et à la torsion.
Contrainte de cisaillement de la clavette
Calcule la contrainte de cisaillement simplifiée de la clavette à partir du couple transmis par l’arbre.
Pression de matage de la clavette
Calcule la pression de matage simplifiée de la clavette à partir du couple transmis par l’arbre.
Longueur de clavette requise au cisaillement et au matage
Calcule la longueur requise de la clavette comme la plus grande des longueurs imposées par le cisaillement et la pression de matage.
Vitesse critique d’un arbre avec une masse unique
Calcule une vitesse critique simplifiée à partir de l’accélération de la pesanteur et de la flèche statique.
Force d’un ressort à partir de la déflexion
Calcule la force d’un ressort linéaire à partir de sa raideur et de sa déflexion.
Déflexion d’un ressort à partir de la force
Calcule la déflexion d’un ressort linéaire à partir de la force et de la raideur.
Énergie du ressort
Calcule l’énergie emmagasinée dans un ressort linéaire.
Énergie emmagasinée dans un ressort
Calcule l’énergie emmagasinée dans un ressort linéaire à partir de sa raideur et de sa déflexion.
Hauteur à spires jointives du ressort
Calcule la hauteur à spires jointives comme le produit du diamètre du fil par le nombre total de spires.
Ressorts en parallèle
Additionne les raideurs de ressorts montés en parallèle.
Ressorts en série
Calcule la raideur équivalente de ressorts montés en série.
Raideur d’un ressort hélicoïdal
Calcule la raideur simplifiée d’un ressort hélicoïdal cylindrique.
Indice du ressort
Calcule le rapport entre le diamètre moyen des spires et le diamètre du fil.
Facteur de Wahl d’un ressort
Calcule l’indice du ressort et le facteur de Wahl à partir de la géométrie des spires.
Contrainte de cisaillement d’un ressort hélicoïdal avec facteur de Wahl
Calcule la contrainte de cisaillement d’un ressort hélicoïdal avec la correction de Wahl.
Course disponible d’un ressort de compression
Calcule la course disponible à partir de la longueur libre, de la hauteur à spires jointives et du jeu requis.
Raideur d’un ressort de torsion
Calcule la raideur angulaire simplifiée et le couple d’un ressort de torsion.
Contrainte de flexion d’un ressort de torsion
Calcule les contraintes de flexion sur les fibres intérieure et extérieure d’un ressort de torsion.
Fréquence propre d’un système masse-ressort
Calcule la fréquence propre non amortie d’un système masse-ressort.
Durée de vie L10 du roulement en tours
Calcule la durée de vie L10 simplifiée à partir de la capacité de charge dynamique, de la charge équivalente et de l’exposant de durée de vie.
Durée de vie L10 du roulement en heures
Convertit une durée de vie exprimée en tours en heures de fonctionnement à vitesse de rotation constante.
Coefficient de sécurité statique du roulement
Calcule le coefficient de sécurité statique à partir de la capacité de charge statique et de la charge statique équivalente.
Valeur PV d’un palier lisse
Calcule la valeur PV comme le produit de la pression par la vitesse de glissement.
Durée de vie L10 d’un roulement à billes
Calcule la durée de vie L10 simplifiée d’un roulement à billes à partir de sa capacité de charge dynamique et de la charge.
Durée de vie L10 d’un roulement à rouleaux
Calcule la durée de vie L10 simplifiée d’un roulement à rouleaux avec l’exposant 10/3.
Durée de vie du roulement en heures
Convertit un nombre de tours en temps de fonctionnement à vitesse de rotation constante.
Capacité dynamique requise d’un roulement à billes
Calcule la capacité dynamique requise C d’un roulement à billes pour une durée de vie L10 cible.
Charge dynamique équivalente simplifiée d’un roulement
Calcule la charge dynamique équivalente simplifiée à partir des charges radiale et axiale et des facteurs X/Y.
Durée de vie du roulement corrigée selon la fiabilité
Multiplie la durée de vie L10 de base par le facteur de fiabilité a1 saisi par l’utilisateur.
Capacité dynamique requise d’un roulement — modèle général
Calcule la capacité dynamique requise C à partir de la charge, de la durée de vie requise et de l’exposant p saisi ; utiliser p=3 pour les roulements à billes et p=10/3 pour les roulements à rouleaux.
Rapport de viscosité kappa du roulement
Calcule kappa comme le rapport entre la viscosité cinématique en fonctionnement et la viscosité cinématique de référence.
Force de frottement
Calcule la force de frottement à partir de la force normale et du coefficient de frottement.
Puissance dissipée par frottement
Calcule la puissance dissipée par frottement pour une force et une vitesse de glissement.
Énergie de freinage
Calcule l’énergie cinétique à dissiper pendant le freinage.
Distance de freinage due au frottement
Estime la distance de freinage avec un coefficient de frottement et une accélération de la pesanteur constants.
Temps de freinage à partir de la décélération
Calcule le temps de freinage à partir de la vitesse initiale et d’une décélération constante.
Couple de freinage
Calcule le couple de freinage à partir de la force de freinage et du rayon effectif.
Couple de freinage par frottement simplifié
Calcule le couple de freinage par frottement à partir du coefficient de frottement, de la force normale et du rayon effectif.
Capacité de couple simplifiée d’un embrayage
Estime la capacité de couple d’un embrayage à partir du frottement, de la force de serrage, du rayon moyen et du nombre de surfaces.
Rapport de transmission par courroie
Calcule le rapport idéal à partir des diamètres des deux poulies.
Vitesse de sortie de la poulie en rpm
Calcule les rpm de sortie à partir des rpm d’entrée et des diamètres des poulies.
Vitesse de la courroie
Calcule la vitesse linéaire de la courroie à partir du diamètre de la poulie et des rpm.
Longueur d’une courroie ouverte
Estime la longueur de courroie d’une transmission ouverte.
Effort tangentiel de la courroie
Calcule l’effort tangentiel à partir de la puissance et de la vitesse de la courroie.
Rapport de transmission par chaîne
Calcule le rapport idéal à partir du nombre de dents des pignons.
Vitesse de la chaîne
Calcule la vitesse de la chaîne à partir du pas, du nombre de dents du pignon et des rpm.
Longueur d’une chaîne à rouleaux
Calcule la longueur théorique d’une chaîne à rouleaux et le nombre pair de pas le plus proche.
Rapport de tensions et puissance d’une courroie
Calcule le rapport de tensions, la tension du brin tendu et la puissance transmise avec l’équation du cabestan.
Rapport de transmission
Calcule le rapport de transmission idéal à partir des nombres de dents des roues menée et menante.
Vitesse de sortie de l’engrenage en rpm
Calcule la vitesse de sortie à partir de la vitesse d’entrée et du rapport de transmission.
Couple de sortie de l’engrenage
Calcule le couple de sortie idéalisé à partir du couple d’entrée, du rapport de transmission et du rendement.
Module d’un engrenage
Calcule le module d’un engrenage à partir du diamètre primitif et du nombre de dents.
Diamètre primitif d’un engrenage
Calcule le diamètre primitif à partir du module et du nombre de dents.
Entraxe d’engrenages
Calcule l’entraxe à partir de deux diamètres primitifs.
Entraxe de deux engrenages extérieurs
Calcule l’entraxe de deux engrenages extérieurs à partir du module et de leurs nombres de dents.
Diamètre du cercle de base d’un engrenage
Calcule le diamètre du cercle de base à partir du diamètre primitif et de l’angle de pression.
Vitesse de sortie d’un train d’engrenages
Calcule la vitesse de sortie à partir de la vitesse d’entrée et du rapport de transmission.
Effort tangentiel sur l’engrenage
Calcule l’effort tangentiel à partir du couple et du diamètre primitif.
Efforts d’engrènement d’une roue à denture droite
Calcule les efforts tangentiel, radial et normal d’engrènement à partir du couple, du diamètre primitif et de l’angle de pression.
Effort radial d’un engrenage à denture droite
Calcule l’effort radial à partir de l’effort tangentiel et de l’angle de pression.
Effort axial d’un engrenage hélicoïdal
Calcule l’effort axial à partir de l’effort tangentiel et de l’angle d’hélice.
Rapport d’un train d’engrenages à plusieurs étages
Multiplie les rapports des étages d’engrenages successifs.
Rendement d’un train d’engrenages à plusieurs étages
Multiplie les rendements des étages d’engrenages successifs.
Contrainte de flexion de Lewis d’un engrenage à denture droite
Calcule la contrainte de flexion simplifiée d’une dent à l’aide du facteur de Lewis saisi par l’utilisateur.
Contrainte de contact simplifiée d’un engrenage à denture droite
Calcule une contrainte de contact simplifiée, non normative, avec un coefficient élastique saisi par l’utilisateur.
Angles primitifs d’un engrenage conique
Calcule les angles primitifs d’un engrenage conique pour des arbres se coupant à 90 degrés.
Rendement simplifié d’une transmission par vis sans fin
Calcule le rendement d’une transmission entraînée par la vis sans fin ainsi que son indicateur d’irréversibilité.
Tolérance dimensionnelle
Calcule la largeur de tolérance et la dimension moyenne à partir des dimensions limites supérieure et inférieure.
Jeux minimal et maximal d’un ajustement avec jeu
Calcule les jeux minimal et maximal à partir des dimensions limites de l’alésage et de l’arbre.
Serrages minimal et maximal d’un ajustement serré
Calcule les serrages minimal et maximal à partir des dimensions limites de l’alésage et de l’arbre.
Erreur relative de mesure en pourcentage
Calcule la valeur absolue de l’erreur en pourcentage par rapport à une valeur de référence.
Milieu de la tolérance
Calcule la valeur médiane à partir des dimensions limites supérieure et inférieure.
Jeu à partir des diamètres de l’alésage et de l’arbre
Calcule le jeu comme la différence entre le diamètre de l’alésage et celui de l’arbre.
Vitesse de coupe
Calcule la vitesse de coupe à partir du diamètre et des rpm de la broche.
rpm de broche à partir de la vitesse de coupe
Calcule les rpm de la broche à partir de la vitesse de coupe et du diamètre.
Vitesse d’avance en fraisage
Calcule la vitesse d’avance en fraisage à partir de l’avance par dent, du nombre de dents et des rpm.
Vitesse d’avance en tournage
Calcule la vitesse d’avance en tournage à partir de l’avance par tour et des rpm.
Temps de perçage
Calcule le temps de perçage à partir de la profondeur et de la vitesse d’avance.
Temps de tournage
Calcule le temps de tournage à partir de la longueur usinée et de la vitesse d’avance.
Pas du filetage à partir des TPI
Convertit le nombre de filets par pouce en pas métrique.
TPI à partir du pas du filetage
Convertit le pas métrique en nombre de filets par pouce.
Diamètre simplifié de perçage avant taraudage métrique
Estime le diamètre de perçage avant taraudage comme le diamètre nominal moins le pas.
Conservation du volume d’un lopin cylindrique lors du refoulement
Calcule la géométrie idéalisée d’un lopin cylindrique plein soumis à un refoulement à volume constant.
Évaluation préliminaire de la géométrie d’un refoulement en une seule frappe
Vérifie les proportions L/d, D/d et e/d selon la règle 1, la règle 2 ou la règle 3 de la FIA.
Contrainte normale
Calcule la contrainte normale à partir de la force axiale et de l’aire de la section transversale.
Contrainte de cisaillement
Calcule la contrainte de cisaillement à partir de la force et de l’aire de la section transversale.
Déformation
Calcule la déformation nominale à partir de la variation de longueur et de la longueur initiale.
Contrainte selon la loi de Hooke
Calcule la contrainte élastique à partir du module de Young et de la déformation.
Allongement axial
Calcule l’allongement axial à partir de la force, de la longueur, de l’aire et du module de Young.
Coefficient de sécurité
Calcule le coefficient de sécurité comme le rapport entre la contrainte admissible et la contrainte réelle.
Contrainte admissible à partir de la limite d’élasticité
Calcule la contrainte admissible en divisant la limite d’élasticité par le coefficient de sécurité.
Aire requise à partir de la force et de la contrainte
Calcule l’aire requise à partir de la force et de la contrainte admissible.
Diamètre requis d’une tige en traction
Calcule le diamètre minimal d’une tige pleine à partir de la force et de la contrainte admissible.
Pression de matage
Calcule la pression de matage moyenne à partir de la force et de l’aire projetée.
Contrainte de cisaillement simple d’un axe
Calcule la contrainte de cisaillement moyenne d’un axe pour un seul plan de cisaillement.
Contrainte de cisaillement double d’un axe
Calcule la contrainte de cisaillement moyenne d’un axe pour deux plans de cisaillement.
Pression de matage d’un axe
Calcule la pression de matage moyenne d’un axe à partir de la force, du diamètre et de l’épaisseur de la pièce.
Contraintes dans un appareil sous pression à paroi mince
Calcule les contraintes circonférentielle et longitudinale dans un cylindre fermé à paroi mince à partir de la pression interne, du rayon et de l’épaisseur de paroi.
Contrainte de flexion
Calcule la contrainte de flexion à partir du moment fléchissant et du module de section.
Contrainte de cisaillement en torsion dans un arbre plein
Calcule la contrainte de cisaillement maximale en torsion dans un arbre circulaire plein.
Contrainte de cisaillement en torsion dans un arbre creux
Calcule la contrainte de cisaillement maximale en torsion dans un arbre circulaire creux.
Angle de torsion d’un arbre
Calcule l’angle de torsion d’un arbre à partir du couple, de la longueur, du module de cisaillement et du moment quadratique polaire.
Critère de von Mises en contraintes planes
Calcule la contrainte équivalente de von Mises pour un état plan de contraintes.
Critère de Tresca en contraintes planes
Calcule la contrainte équivalente de Tresca en contraintes planes en fixant la troisième contrainte principale à zéro.
Charge critique de flambement d’Euler
Calcule la charge critique idéale de flambement d’Euler.
Élancement
Calcule l’élancement comme le rapport entre la longueur efficace et le rayon de giration.
Énergie de déformation axiale
Calcule l’énergie de déformation d’un élément chargé axialement.
Transformation d’un état plan de contraintes
Transforme sigma_x, sigma_y et tau_xy pour un angle d’axe theta donné.
Contraintes principales 2D
Calcule les deux contraintes principales, le cisaillement maximal dans le plan et la direction de l’axe principal d’un état plan de contraintes.
Contrainte de cisaillement maximale dans le plan
Calcule la contrainte de cisaillement maximale dans le plan pour un état plan de contraintes.
Directions principales 2D
Détermine les deux directions principales perpendiculaires d’un état plan de contraintes.
Facteur d’intensité des contraintes élémentaire
Calcule K = Y * sigma * sqrt(pi * a) avec la valeur Y fournie par l’utilisateur.
Longueur critique de fissure
Détermine la longueur de fissure pour laquelle K atteint la valeur KIC spécifiée.
Marge par rapport à KIC
Calcule KIC/K comme marge simple par rapport à la ténacité.
Épaisseur de gorge d’une soudure d’angle
Calcule l’épaisseur de gorge simplifiée d’une soudure d’angle à partir du côté du cordon.
Aire de gorge d’une soudure d’angle
Calcule l’aire de gorge efficace d’une soudure d’angle à partir du côté du cordon et de la longueur de soudure.
Contrainte de cisaillement dans la soudure
Calcule la contrainte de cisaillement moyenne dans la soudure à partir de la force et de l’aire de gorge.
Longueur de soudure requise au cisaillement
Estime la longueur requise d’une soudure d’angle à partir de la force, de la contrainte de cisaillement admissible et du côté du cordon.
Coefficient de sécurité de la soudure
Calcule le coefficient de sécurité comme le rapport entre la contrainte admissible et la contrainte réelle.
Effort linéique dans la soudure
Calcule l’effort linéique moyen comme la force divisée par la longueur de soudure.
Propriétés linéiques d’un groupe rectangulaire de soudures
Calcule la longueur, les moments quadratiques linéiques Ix/Iy et J d’un groupe rectangulaire fermé de soudures.
Groupe rectangulaire de soudures sous charge excentrée
Estime l’effort linéique maximal aux coins d’un groupe rectangulaire fermé de soudures ainsi que la gorge requise.
Force à partir du facteur de charge g
Calcule la force d’inertie à partir de la masse, du facteur de charge g et de l’accélération de la pesanteur.
Facteur de charge g à partir de l’accélération
Calcule le facteur de charge g comme le rapport entre l’accélération et l’accélération de la pesanteur.
Vitesse d’onde dans un barreau
Estime la vitesse de propagation d’une onde longitudinale à partir du module de Young et de la masse volumique.
Estimation du pas de temps explicite
Estime le pas de temps à partir de la longueur caractéristique et de la vitesse d’onde.
Pas de temps critique à partir de la taille de l’élément
Estime le pas de temps critique à partir de la taille de l’élément et de la vitesse de propagation de l’onde.
Masse d’un élément à partir de la masse volumique et du volume
Calcule la masse d’un élément à partir de sa masse volumique et de son volume.
Énergie cinétique FEM
Calcule l’énergie cinétique à partir de la masse et de la vitesse.
Vérification d’un rapport d’énergies
Calcule le rapport entre deux valeurs d’énergie pour un contrôle rapide du résultat.
Pas de temps stable explicite à partir de la vitesse d’onde
Calcule un pas de temps stable simplifié en divisant la longueur caractéristique par la vitesse d’onde.
Vitesse d’onde à partir du module d’élasticité et de la masse volumique
Outil d’appoint CAE pour estimer la vitesse d’onde ; il ne valide ni le modèle ni le maillage.
Pas de temps explicite à partir de la longueur de l’élément
Outil d’appoint CAE pour estimer un pas de temps explicite à partir de la longueur caractéristique ; il ne valide pas la stabilité du modèle.
Pas de temps explicite à partir du matériau
Outil d’appoint CAE combinant la longueur de l’élément et la vitesse d’onde dans le matériau ; il ne valide pas les paramètres du solveur.
Facteur simplifié de mass scaling
Outil d’appoint CAE fournissant un indicateur de variation de masse pour un pas de temps cible ; il ne constitue pas une recommandation automatique de mass scaling.
Rapport d’aspect de l’élément
Outil d’appoint CAE pour une métrique simple du maillage ; il n’évalue ni la validité ni la qualité globale du modèle.
Nombre d’éléments de maillage dans un parallélépipède
Outil d’appoint CAE pour estimer grossièrement le nombre d’éléments dans un volume parallélépipédique ; il ne valide pas le maillage.
Vitesse de déformation simplifiée
Outil d’appoint CAE pour convertir une variation de déformation en vitesse ; il ne valide pas l’historique de chargement.
Conversion de la déformation nominale en déformation vraie
Outil d’appoint CAE pour convertir les déformations ; il ne valide pas la courbe du matériau.
Conversion de la contrainte nominale en contrainte vraie
Outil d’appoint CAE pour convertir les contraintes ; il ne valide pas les données du matériau.
Rapport entre l’énergie cinétique et l’énergie interne
Outil d’appoint CAE pour surveiller une part d’énergie ; il ne valide pas le bilan énergétique du modèle.
Rapport entre l’énergie hourglass et l’énergie interne
Outil d’appoint CAE pour surveiller l’énergie des modes hourglass ; il ne valide ni la qualité des éléments ni le modèle.
Densité de travail plastique
Outil d’appoint CAE pour une estimation simple du travail plastique par unité de volume ; il ne valide pas le modèle de matériau.
ETAN à partir du segment bilinéaire
Calcule le module d’écrouissage H et le module tangent ETAN à partir de deux points de la courbe matériau ou d’un couple E-H.
Écoulement dynamique de Cowper-Symonds
Calcule le facteur d’augmentation dynamique et la contrainte d’écoulement corrigée à partir des paramètres C et p.
Moment quadratique d’une section rectangulaire
Calcule Ix et Iy pour une section rectangulaire.
Moment quadratique d’une section circulaire
Calcule le moment quadratique d’une section circulaire pleine.
Moment quadratique d’une section circulaire creuse
Calcule le moment quadratique d’une section circulaire creuse.
Module de section d’une section rectangulaire
Calcule le module de section d’une section rectangulaire autour de l’axe x.
Module de section d’une section circulaire
Calcule le module de section d’une section circulaire pleine.
Théorème de Huygens pour une aire
Transpose un moment quadratique du centre de gravité vers un axe parallèle.
Moments quadratiques principaux
Calcule les moments quadratiques principaux et l’angle des axes principaux à partir de Ix, Iy et Ixy.
Propriétés d’un profilé RHS/SHS
Calcule l’aire, le centre de gravité, les moments quadratiques, les modules de section directionnels et la masse linéique d’un profilé RHS ou SHS.
Propriétés d’un profilé CHS ou d’un tube
Calcule l’aire, les moments quadratiques, les modules de section et la masse linéique d’un tube ou d’un CHS à partir du diamètre extérieur et de l’épaisseur de paroi.
Propriétés d’un profilé en C à lèvres
Calcule les propriétés géométriques et la masse linéique d’un profilé en C à lèvres à partir de cinq rectangles sans recouvrement.
Propriétés d’un profilé en I
Calcule l’aire, le centre de gravité et les moments quadratiques d’un profilé en I modélisé par des rectangles.
Propriétés d’un profilé en U
Calcule les propriétés d’un profilé en U constitué d’une âme rectangulaire et de deux semelles.
Propriétés d’une cornière
Calcule les propriétés d’une cornière comme celles de deux rectangles en retranchant leur recouvrement au coin.
Propriétés d’un profilé en T
Calcule les propriétés d’un profilé en T constitué d’une semelle et d’une âme rectangulaires.
Propriétés d’un profilé en Z
Calcule les propriétés d’un profilé en Z dont les semelles se trouvent de part et d’autre de l’âme.
Analyse avancée d’un assemblage boulonné
Analyse d’un boulon unique ou de boulons parallèles identiques dans un assemblage préchargé, comprenant les raideurs, la séparation, les contraintes et le taux d’utilisation selon Goodman.
Solveur complet de poutres
Solveur de poutres d’Euler–Bernoulli par éléments finis avec appuis, charges ponctuelles et charges réparties.
Solveur de portiques 2D
Solveur FEM linéaire de portiques plans d’Euler–Bernoulli, avec nœuds à trois DOF, appuis, charges nodales et charges réparties locales sur les barres.
Analyse d’une oreille de levage
Analyse simplifiée d’une oreille de levage plate avec vérification de la traction sur section nette, du matage au droit du trou, de l’arrachement par cisaillement, de la section de base et de l’axe.
Comparateur de profilés et de sections
Outil actif de comparaison de profilés définis par leur géométrie, importés depuis Section Builder ou décrits par des propriétés saisies manuellement, avec un cas de charge commun, la masse, W, My, Mallow, Fallow et des indicateurs normalisés par la masse.
Analyse d’un groupe de boulons
Répartition élastique des efforts de cisaillement et de traction dans un groupe de boulons quelconque, avec vérifications facultatives des taux d’utilisation à partir des résistances fournies par l’utilisateur.
Constructeur de sections interactif
Construisez des sections composites à partir de rectangles, de cercles, de polygones et d’évidements, puis calculez leurs propriétés géométriques.
Solveur de treillis 2D
Solveur linéaire par éléments finis pour treillis plans, avec appuis, charges nodales, réactions, déplacements et efforts axiaux dans les barres.
Cercle de Mohr avec visualisation
Transformation des contraintes 2D, contraintes principales, cisaillement maximal et visualisation du cercle de Mohr pilotée par le calcul.
Évaluation avancée de la rupture selon la LEFM
Analyse LEFM avec quatre géométries documentées, critère KIC et solutions inverses pour la contrainte admissible et la longueur de fissure.
Analyseur de convergence de maillage FEA
Analyse multisérie des variations de résultats, des tendances, de l’ordre observé et de l’asymptote sur des maillages FEA successifs.