Mechanical Engineering
- Admission : /en/education/bachelor/mechanical-engineering/admission/
- Structure of studies : /en/education/bachelor/mechanical-engineering/structure-of-studies/
- Study program : /en/education/bachelor/mechanical-engineering/study-program/
- Career perspectives : /en/education/bachelor/mechanical-engineering/career-perspectives/
- Exchange programs : /en/education/bachelor/mechanical-engineering/exchange-programs/
- People : /en/education/bachelor/mechanical-engineering/people/
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- People : /en/education/bachelor/mechanical-engineering/people/
Study program
Department:
Mechanical Engineering
Specialization:
Plastics and lightweight structures
Module: Applied mechanics
Course description
Back-
Objectives
L'étudiant-e est capable de:
- Appliquer une méthode structurée pour la résolution de problèmes de résistance des matériaux.
- Déterminer la déformation d'une poutre statiquement déterminée ou indéterminée soumise à des efforts de flexion ainsi que les contraintes correspondantes.
- Déterminer les contraintes dans un profilés soumis à des efforts de torsion ainsi que la déformation correspondante.
- Déterminer les contraintes et directions principales ainsi que les déformations associées pour un état de contrainte bi- ou tridimensionnel
- Evaluer l'intégrité d'une structure simple afin d'éviter une déformation plastique, une rupture ou un problème de stabilité.
-
Content
- Flexion avancée: superposition avec traction, flexion déviée, contraintes de cisaillement en flexion, profils non-symétriques par rapport à l'effort tranchant.
- Torsion: domaine de validité, contraintes et déformation pour un profil circulaire, profils quelconques, profils minces fermés et ouverts.
- Méthodes énergétiques: énergie potentielle élastique, résolution de problèmes statiquement déterminés à l'aide de la méthode de Castigliano.
- Etat de contraintes tridimensionnelles: état de contraintes et de déformation, relations de l'élasticité, contraintes équivalentes et critères de limite élastique ou de rupture.
- Comportements non-linéaires: comportement plastique en traction ou en flexion, problèmes de stabilité, flambage.
Type of teaching and workload
Lecture course (including exercises)
64 periods
Course specification
Year of validity
2025-2026
Weight
2nd year
Semester
Autumn
Program
French,Bilingual
Department
Mechanical Engineering
Language of instruction
French
ID
B2C-RDM2-M
Level
Intermediate
Course type
Core
Study program
Bachelor
Evaluation methods
- Continuous assessment Written work,
Course grade calculation method
The continuous assessment mark is the weighted average of the courses evaluations. If the course includes practical labs (TP), the course mark is the weighted average of the TP mark and the mark of the other evaluations. If one of these two marks (TP or other evaluations) is less than 3.0, the course counts as failed and no mark is given.
Reference work
- Polycopié du professeur Denis Cuche
- Technische Mechanik 2 : Festigkeitslehre, Russell C. Hibbeler, 8. Auflage, Pearson Studium
Intructor(s) and/or coordinator(s)
Bernard Masserey