Catalogue de calculateurs

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270 calculateurs trouvés

Mécanique

Force à partir de la masse et de l’accélération

Calcule la force selon la deuxième loi de Newton.

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Mécanique

Poids à partir de la masse

Calcule le poids à partir de la masse et de l’accélération de la pesanteur.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Travail à partir de la force et de la distance

Calcule le travail effectué par une force constante sur une distance donnée.

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Mécanique

Puissance à partir du travail et de la durée

Calcule la puissance moyenne à partir du travail effectué et de la durée.

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Mécanique

Puissance à partir de la force et de la vitesse

Calcule la puissance d’une force constante agissant dans le sens du mouvement.

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Mécanique

Rendement

Calcule le rendement comme le rapport de la valeur de sortie à la valeur d’entrée.

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Mécanique

Énergie cinétique

Calcule l’énergie cinétique à partir de la masse et de la vitesse.

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Mécanique

Énergie potentielle

Calcule l’énergie potentielle gravitationnelle à partir de la masse, de l’accélération de la pesanteur et de la hauteur.

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Mécanique

Quantité de mouvement

Calcule la quantité de mouvement linéaire à partir de la masse et de la vitesse.

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Mécanique

Impulsion

Calcule l’impulsion à partir de la force et de sa durée d’application.

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Mécanique

Vitesse angulaire à partir des RPM

Convertit une vitesse de rotation exprimée en tours par minute en vitesse angulaire.

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Mécanique

RPM à partir de la vitesse angulaire

Convertit une vitesse angulaire en tours par minute.

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Mécanique

Vitesse linéaire à partir des RPM et du diamètre

Calcule la vitesse linéaire tangentielle à partir de la vitesse de rotation et du diamètre.

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Mécanique

Force centripète

Calcule la force centripète dans un mouvement circulaire.

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Mécanique

Choc parfaitement élastique en 1D

Calcule un choc élastique unidimensionnel entre deux corps.

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Mécanique

Choc parfaitement inélastique en 1D

Calcule un choc après lequel les deux corps se déplacent à une vitesse commune.

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Mécanique

Coefficient de restitution

Calcule en 1D le rapport entre la vitesse relative de séparation et la vitesse d’approche.

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Mécanique

Vitesse limite avec traînée quadratique

Calcule la vitesse limite, le poids et la force de traînée à l’équilibre terminal.

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Mécanique

Avantage mécanique idéal d’un levier

Calcule la force résistante et l’avantage mécanique idéal d’un levier.

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Mécanique

Palan idéal

Calcule l’effort moteur idéal et la course de la corde à partir du nombre de brins porteurs.

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Mécanique

Composantes 2D d’une force

Décompose une force en composantes X et Y à partir de son angle.

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Mécanique

Résultante de deux forces perpendiculaires

Calcule la force résultante et son angle à partir de composantes de force perpendiculaires.

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Mécanique

Moment autour d’un point en 2D

Calcule le moment à partir de la force et du bras de levier perpendiculaire.

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Mécanique

Composantes sur un plan incliné

Calcule les composantes parallèle et normale du poids sur un plan incliné.

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Mécanique

Force nécessaire avec frottement

Calcule la force de frottement simplifiée à partir de la force normale et du coefficient de frottement.

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Mécanique

Distance en mouvement uniforme

Calcule la distance à partir de la vitesse et du temps pour un mouvement uniforme.

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Mécanique

Vitesse moyenne

Calcule la vitesse moyenne à partir de la distance et du temps.

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Mécanique

Accélération

Calcule l’accélération à partir de la variation de vitesse et du temps.

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Mécanique

Vitesse finale avec accélération uniforme

Calcule la vitesse finale à partir de la vitesse initiale, de l’accélération et du temps.

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Mécanique

Distance avec accélération uniforme

Calcule la distance à partir de la vitesse initiale, d’une accélération constante et du temps.

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Mécanique

Distance d’arrêt avec réaction

Calcule la distance de réaction, la distance de freinage et la distance d’arrêt totale avec un modèle simplifié.

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Mécanique

Mouvement d’un projectile

Calcule les principales grandeurs du mouvement d’un projectile sans résistance de l’air.

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Mécanique

Chute libre

Calcule le mouvement vertical sous accélération constante de la pesanteur avec le sens descendant positif.

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Mécanique

Pendule simple

Calcule la période et la fréquence d’un pendule simple selon l’approximation des petits angles.

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Mécanique

Énergie cinétique de rotation

Calcule l’énergie cinétique de rotation d’un corps rigide.

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Mécanique

Couple à partir de l’inertie et de l’accélération angulaire

Calcule le couple requis pour produire une accélération angulaire.

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Mécanique

Moment d’inertie massique d’un disque

Calcule le moment d’inertie massique axial d’un disque plein homogène.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Moment d’inertie massique d’un anneau

Calcule le moment d’inertie massique axial d’un anneau mince.

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Mécanique

Fréquence propre d’un système masse-ressort

Calcule la fréquence propre non amortie simplifiée d’un système masse-ressort.

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Mécanique

Moment quadratique d’un rectangle

Calcule le moment quadratique d’une section rectangulaire.

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Mécanique

Moment quadratique d’un cercle

Calcule le moment quadratique d’une section circulaire pleine.

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Mécanique

Moment quadratique d’un tube

Calcule le moment quadratique d’une section tubulaire.

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Mécanique

Moment quadratique polaire d’un arbre plein

Calcule le moment quadratique polaire d’un arbre circulaire plein.

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Mécanique

Moment quadratique polaire d’un arbre creux

Calcule le moment quadratique polaire d’un arbre circulaire creux.

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Mécanique

Module de section d’un rectangle

Calcule le module de section d’une section rectangulaire en flexion.

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Mécanique

Module de section d’un cercle

Calcule le module de section d’une section circulaire pleine.

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Mécanique

Module de section d’un tube

Calcule le module de section d’une section tubulaire.

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Mécanique

Réactions d’une poutre simplement appuyée — charge ponctuelle

Calcule les réactions d’appui pour une charge ponctuelle placée à une position quelconque.

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Mécanique

Poutre simplement appuyée — charge centrée

Calcule les réactions et le moment maximal sous une charge ponctuelle centrée.

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Mécanique

Réactions d’une poutre simplement appuyée sous UDL

Calcule les réactions et le moment maximal sous une charge uniformément répartie.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Moment maximal d’une poutre sous UDL

Calcule le moment fléchissant maximal d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge uniforme.

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Mécanique

Flèche maximale d’une poutre sous UDL

Calcule la flèche maximale d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge uniforme.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Flèche maximale d’une poutre simplement appuyée sous UDL

Calcule la flèche maximale d’une poutre simplement appuyée soumise à une charge uniformément répartie.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Module de section requis

Calcule le module de section requis à partir du moment fléchissant et de la contrainte admissible.

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Mécanique

Moment admissible de la poutre

Calcule le moment fléchissant admissible à partir de la contrainte admissible et du module de section.

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Mécanique

Contrainte de flexion d’une poutre

Calcule la contrainte de flexion à partir du moment fléchissant et du module de section.

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Mécanique

Moment quadratique requis — charge centrée

Calcule le moment quadratique requis pour respecter une flèche limite sur une poutre simplement appuyée.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Contrainte de traction du boulon

Calcule la contrainte de traction à partir de la force axiale et de la section résistante du boulon.

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Mécanique

Contrainte de cisaillement du boulon — cisaillement simple

Calcule la contrainte de cisaillement du boulon pour un seul plan de cisaillement.

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Mécanique

Contrainte de cisaillement du boulon — double cisaillement

Calcule la contrainte de cisaillement du boulon pour deux plans de cisaillement.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Nombre de boulons requis en traction

Calcule le nombre minimal de boulons sous charge de traction en arrondissant à l’entier supérieur.

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Mécanique

Nombre de boulons requis au cisaillement

Calcule le nombre minimal de boulons sous charge de cisaillement en arrondissant à l’entier supérieur.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Coefficient de sécurité du boulon

Calcule le coefficient de sécurité du boulon comme le rapport entre la contrainte admissible et la contrainte réelle.

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Mécanique

Contrainte de précharge du boulon

Calcule la contrainte moyenne du boulon comme la précharge divisée par la section résistante en traction.

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Mécanique

Coefficient de sécurité simplifié d’un assemblage boulonné

Calcule le coefficient comme le rapport entre la charge admissible et la charge appliquée.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Couple à partir de la puissance et des rpm

Calcule le couple à partir de la puissance et de la vitesse de rotation.

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Mécanique

Puissance à partir du couple et des rpm

Calcule la puissance à partir du couple et de la vitesse de rotation.

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Mécanique

Contrainte de torsion d’un arbre plein

Calcule la contrainte de cisaillement maximale dans un arbre circulaire plein.

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Mécanique

Contrainte de torsion d’un arbre creux

Calcule la contrainte de cisaillement maximale dans un arbre circulaire creux.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Contrainte de cisaillement d’un arbre plein

Calcule la contrainte de cisaillement maximale dans un arbre circulaire plein à partir du couple.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Angle de torsion d’un arbre plein

Calcule l’angle de torsion d’un arbre circulaire plein.

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Mécanique

Angle de torsion d’un arbre creux

Calcule l’angle de torsion d’un arbre circulaire creux.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Contrainte de cisaillement de la clavette

Calcule la contrainte de cisaillement simplifiée de la clavette à partir du couple transmis par l’arbre.

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Mécanique

Pression de matage de la clavette

Calcule la pression de matage simplifiée de la clavette à partir du couple transmis par l’arbre.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Énergie du ressort

Calcule l’énergie emmagasinée dans un ressort linéaire.

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Mécanique

Énergie emmagasinée dans un ressort

Calcule l’énergie emmagasinée dans un ressort linéaire à partir de sa raideur et de sa déflexion.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Ressorts en parallèle

Additionne les raideurs de ressorts montés en parallèle.

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Mécanique

Ressorts en série

Calcule la raideur équivalente de ressorts montés en série.

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Mécanique

Raideur d’un ressort hélicoïdal

Calcule la raideur simplifiée d’un ressort hélicoïdal cylindrique.

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Mécanique

Indice du ressort

Calcule le rapport entre le diamètre moyen des spires et le diamètre du fil.

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Mécanique

Facteur de Wahl d’un ressort

Calcule l’indice du ressort et le facteur de Wahl à partir de la géométrie des spires.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Raideur d’un ressort de torsion

Calcule la raideur angulaire simplifiée et le couple d’un ressort de torsion.

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Mécanique

Contrainte de flexion d’un ressort de torsion

Calcule les contraintes de flexion sur les fibres intérieure et extérieure d’un ressort de torsion.

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Mécanique

Fréquence propre d’un système masse-ressort

Calcule la fréquence propre non amortie d’un système masse-ressort.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Valeur PV d’un palier lisse

Calcule la valeur PV comme le produit de la pression par la vitesse de glissement.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Durée de vie du roulement en heures

Convertit un nombre de tours en temps de fonctionnement à vitesse de rotation constante.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Rapport de viscosité kappa du roulement

Calcule kappa comme le rapport entre la viscosité cinématique en fonctionnement et la viscosité cinématique de référence.

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Mécanique

Force de frottement

Calcule la force de frottement à partir de la force normale et du coefficient de frottement.

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Mécanique

Puissance dissipée par frottement

Calcule la puissance dissipée par frottement pour une force et une vitesse de glissement.

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Mécanique

Énergie de freinage

Calcule l’énergie cinétique à dissiper pendant le freinage.

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Mécanique

Distance de freinage due au frottement

Estime la distance de freinage avec un coefficient de frottement et une accélération de la pesanteur constants.

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Mécanique

Temps de freinage à partir de la décélération

Calcule le temps de freinage à partir de la vitesse initiale et d’une décélération constante.

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Mécanique

Couple de freinage

Calcule le couple de freinage à partir de la force de freinage et du rayon effectif.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Rapport de transmission par courroie

Calcule le rapport idéal à partir des diamètres des deux poulies.

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Mécanique

Vitesse de sortie de la poulie en rpm

Calcule les rpm de sortie à partir des rpm d’entrée et des diamètres des poulies.

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Mécanique

Vitesse de la courroie

Calcule la vitesse linéaire de la courroie à partir du diamètre de la poulie et des rpm.

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Mécanique

Longueur d’une courroie ouverte

Estime la longueur de courroie d’une transmission ouverte.

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Mécanique

Effort tangentiel de la courroie

Calcule l’effort tangentiel à partir de la puissance et de la vitesse de la courroie.

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Mécanique

Rapport de transmission par chaîne

Calcule le rapport idéal à partir du nombre de dents des pignons.

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Mécanique

Vitesse de la chaîne

Calcule la vitesse de la chaîne à partir du pas, du nombre de dents du pignon et des rpm.

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Mécanique

Longueur d’une chaîne à rouleaux

Calcule la longueur théorique d’une chaîne à rouleaux et le nombre pair de pas le plus proche.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Rapport de transmission

Calcule le rapport de transmission idéal à partir des nombres de dents des roues menée et menante.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Module d’un engrenage

Calcule le module d’un engrenage à partir du diamètre primitif et du nombre de dents.

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Mécanique

Diamètre primitif d’un engrenage

Calcule le diamètre primitif à partir du module et du nombre de dents.

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Mécanique

Entraxe d’engrenages

Calcule l’entraxe à partir de deux diamètres primitifs.

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Mécanique

Entraxe de deux engrenages extérieurs

Calcule l’entraxe de deux engrenages extérieurs à partir du module et de leurs nombres de dents.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Effort tangentiel sur l’engrenage

Calcule l’effort tangentiel à partir du couple et du diamètre primitif.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Effort radial d’un engrenage à denture droite

Calcule l’effort radial à partir de l’effort tangentiel et de l’angle de pression.

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Mécanique

Effort axial d’un engrenage hélicoïdal

Calcule l’effort axial à partir de l’effort tangentiel et de l’angle d’hélice.

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Mécanique

Rapport d’un train d’engrenages à plusieurs étages

Multiplie les rapports des étages d’engrenages successifs.

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Mécanique

Rendement d’un train d’engrenages à plusieurs étages

Multiplie les rendements des étages d’engrenages successifs.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Angles primitifs d’un engrenage conique

Calcule les angles primitifs d’un engrenage conique pour des arbres se coupant à 90 degrés.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Tolérance dimensionnelle

Calcule la largeur de tolérance et la dimension moyenne à partir des dimensions limites supérieure et inférieure.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Erreur relative de mesure en pourcentage

Calcule la valeur absolue de l’erreur en pourcentage par rapport à une valeur de référence.

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Mécanique

Milieu de la tolérance

Calcule la valeur médiane à partir des dimensions limites supérieure et inférieure.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Vitesse de coupe

Calcule la vitesse de coupe à partir du diamètre et des rpm de la broche.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Vitesse d’avance en tournage

Calcule la vitesse d’avance en tournage à partir de l’avance par tour et des rpm.

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Mécanique

Temps de perçage

Calcule le temps de perçage à partir de la profondeur et de la vitesse d’avance.

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Mécanique

Temps de tournage

Calcule le temps de tournage à partir de la longueur usinée et de la vitesse d’avance.

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Mécanique

Pas du filetage à partir des TPI

Convertit le nombre de filets par pouce en pas métrique.

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Mécanique

TPI à partir du pas du filetage

Convertit le pas métrique en nombre de filets par pouce.

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Mécanique

Diamètre simplifié de perçage avant taraudage métrique

Estime le diamètre de perçage avant taraudage comme le diamètre nominal moins le pas.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Contrainte normale

Calcule la contrainte normale à partir de la force axiale et de l’aire de la section transversale.

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Mécanique

Contrainte de cisaillement

Calcule la contrainte de cisaillement à partir de la force et de l’aire de la section transversale.

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Mécanique

Déformation

Calcule la déformation nominale à partir de la variation de longueur et de la longueur initiale.

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Mécanique

Contrainte selon la loi de Hooke

Calcule la contrainte élastique à partir du module de Young et de la déformation.

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Mécanique

Allongement axial

Calcule l’allongement axial à partir de la force, de la longueur, de l’aire et du module de Young.

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Mécanique

Coefficient de sécurité

Calcule le coefficient de sécurité comme le rapport entre la contrainte admissible et la contrainte réelle.

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Mécanique

Contrainte admissible à partir de la limite d’élasticité

Calcule la contrainte admissible en divisant la limite d’élasticité par le coefficient de sécurité.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Pression de matage

Calcule la pression de matage moyenne à partir de la force et de l’aire projetée.

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Mécanique

Contrainte de cisaillement simple d’un axe

Calcule la contrainte de cisaillement moyenne d’un axe pour un seul plan de cisaillement.

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Mécanique

Contrainte de cisaillement double d’un axe

Calcule la contrainte de cisaillement moyenne d’un axe pour deux plans de cisaillement.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Contrainte de flexion

Calcule la contrainte de flexion à partir du moment fléchissant et du module de section.

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Mécanique

Contrainte de cisaillement en torsion dans un arbre plein

Calcule la contrainte de cisaillement maximale en torsion dans un arbre circulaire plein.

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Mécanique

Contrainte de cisaillement en torsion dans un arbre creux

Calcule la contrainte de cisaillement maximale en torsion dans un arbre circulaire creux.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Critère de von Mises en contraintes planes

Calcule la contrainte équivalente de von Mises pour un état plan de contraintes.

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Mécanique

Critère de Tresca en contraintes planes

Calcule la contrainte équivalente de Tresca en contraintes planes en fixant la troisième contrainte principale à zéro.

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Mécanique

Charge critique de flambement d’Euler

Calcule la charge critique idéale de flambement d’Euler.

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Mécanique

Élancement

Calcule l’élancement comme le rapport entre la longueur efficace et le rayon de giration.

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Mécanique

Énergie de déformation axiale

Calcule l’énergie de déformation d’un élément chargé axialement.

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Mécanique

Transformation d’un état plan de contraintes

Transforme sigma_x, sigma_y et tau_xy pour un angle d’axe theta donné.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Contrainte de cisaillement maximale dans le plan

Calcule la contrainte de cisaillement maximale dans le plan pour un état plan de contraintes.

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Mécanique

Directions principales 2D

Détermine les deux directions principales perpendiculaires d’un état plan de contraintes.

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Mécanique

Facteur d’intensité des contraintes élémentaire

Calcule K = Y * sigma * sqrt(pi * a) avec la valeur Y fournie par l’utilisateur.

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Mécanique

Longueur critique de fissure

Détermine la longueur de fissure pour laquelle K atteint la valeur KIC spécifiée.

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Mécanique

Marge par rapport à KIC

Calcule KIC/K comme marge simple par rapport à la ténacité.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Coefficient de sécurité de la soudure

Calcule le coefficient de sécurité comme le rapport entre la contrainte admissible et la contrainte réelle.

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Mécanique

Effort linéique dans la soudure

Calcule l’effort linéique moyen comme la force divisée par la longueur de soudure.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Estimation du pas de temps explicite

Estime le pas de temps à partir de la longueur caractéristique et de la vitesse d’onde.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Énergie cinétique FEM

Calcule l’énergie cinétique à partir de la masse et de la vitesse.

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Mécanique

Vérification d’un rapport d’énergies

Calcule le rapport entre deux valeurs d’énergie pour un contrôle rapide du résultat.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Vitesse de déformation simplifiée

Outil d’appoint CAE pour convertir une variation de déformation en vitesse ; il ne valide pas l’historique de chargement.

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Mécanique

Conversion de la déformation nominale en déformation vraie

Outil d’appoint CAE pour convertir les déformations ; il ne valide pas la courbe du matériau.

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Mécanique

Conversion de la contrainte nominale en contrainte vraie

Outil d’appoint CAE pour convertir les contraintes ; il ne valide pas les données du matériau.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Écoulement dynamique de Cowper-Symonds

Calcule le facteur d’augmentation dynamique et la contrainte d’écoulement corrigée à partir des paramètres C et p.

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Mécanique

Moment quadratique d’une section rectangulaire

Calcule Ix et Iy pour une section rectangulaire.

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Mécanique

Moment quadratique d’une section circulaire

Calcule le moment quadratique d’une section circulaire pleine.

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Mécanique

Moment quadratique d’une section circulaire creuse

Calcule le moment quadratique d’une section circulaire creuse.

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Mécanique

Module de section d’une section rectangulaire

Calcule le module de section d’une section rectangulaire autour de l’axe x.

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Mécanique

Module de section d’une section circulaire

Calcule le module de section d’une section circulaire pleine.

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Mécanique

Théorème de Huygens pour une aire

Transpose un moment quadratique du centre de gravité vers un axe parallèle.

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Mécanique

Moments quadratiques principaux

Calcule les moments quadratiques principaux et l’angle des axes principaux à partir de Ix, Iy et Ixy.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Propriétés d’un profilé en U

Calcule les propriétés d’un profilé en U constitué d’une âme rectangulaire et de deux semelles.

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Mécanique

Propriétés d’une cornière

Calcule les propriétés d’une cornière comme celles de deux rectangles en retranchant leur recouvrement au coin.

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Mécanique

Propriétés d’un profilé en T

Calcule les propriétés d’un profilé en T constitué d’une semelle et d’une âme rectangulaires.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Solveur complet de poutres

Solveur de poutres d’Euler–Bernoulli par éléments finis avec appuis, charges ponctuelles et charges réparties.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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Mécanique

Constructeur de sections interactif

Construisez des sections composites à partir de rectangles, de cercles, de polygones et d’évidements, puis calculez leurs propriétés géométriques.

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Mécanique

Solveur de treillis 2D

Solveur linéaire par éléments finis pour treillis plans, avec appuis, charges nodales, réactions, déplacements et efforts axiaux dans les barres.

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Mécanique

Cercle de Mohr avec visualisation

Transformation des contraintes 2D, contraintes principales, cisaillement maximal et visualisation du cercle de Mohr pilotée par le calcul.

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Mécanique

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.

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Mécanique

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.

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