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Dynamique des structures et des ouvrages
Pecker Alain ; Salençon Jean
PONTS CHAUSSEES
50,00 €
Épuisé
EAN :9782859785567
Cet ouvrage est le fruit de 20 années d'enseignement de Dynamique des Structures et des Ouvrages à l'Ecole des Ponts ParisTech. Il bénéficie de l'expérience acquise pour faire comprendre des notions fondamentales, parfois peu intuitives. Il s'adresse donc en premier lieu aux étudiants des grandes écoles et d'université. Néanmoins les développements approfondis sur certains sujets comme les interactions dynamiques des structures avec leur environnement (sol et fluide) ou les vibrations de poutres peuvent bénéficier aux ingénieurs des bureaux d'études confrontés à ces problèmes. L'ouvrage est divisé en trois grands thèmes : systèmes discrets ou structures à nombre de degrés de liberté fini ; milieux continus (ou structures à nombre de degrés de liberté infini) ; structures en interaction avec leur environnement. Dans un premier temps on aborde l'étude détaillée de la réponse dynamique de l'oscillateur à 1 degré de liberté sous divers types de sollicitations dynamiques : vibration harmoniques engendrées par des machines tournantes, impulsive due à une explosion ou un impact, sismique. Cet approfondissement permet non seulement d'introduire les notions essentielles mais également d'étendre ces concepts et résultats aux structures à nombre de degrés de liberté très grand mais fini. La deuxième partie aborde la vibration des milieux continus, qui est la généralisation des concepts précédents aux structures à nombre de degrés de liberté infini ; on s'intéresse à la propagation des ondes dans un milieu tridimensionnel et aux vibrations des barres, câbles et poutres. Enfin la dernière partie est consacrée aux interactions de la structure avec son environnement que ce soit le sol ou un fluide. Un dernier chapitre permet de sortir du cadre de l'élasticité linéaire dans lequel les chapitres précédents sont abordés en étudiant la réponse non linéaire à un choc ou une sollicitation sismique d'un oscillateur à 1 degré de liberté. L'ouvrage est agrémenté de nombreux exemples illustratifs soit de nature pédagogique, soit issus de la pratique. Tous les développements mathématiques sont effectués dans un cadre mécanique rigoureux permettant au lecteur qui le souhaite d'approfondir les sujets traités. Un grand nombre d'annexes rassemble les outils mathématiques essentiels à la mise en oeuvre des notions présentées. L'auteur : Alain Pecker, est ingénieur civil des Ponts et Chaussées et Master of Sciences de l'Université de Californie, Berkeley. Il a exercé son métier d'ingénieur au sein du bureau d'études Géodynamique et Structures, qu'il a fondé, spécialisé dans les études parasismiques d'ouvrages. Il est Professeur à l'Ecole des Ponts-Paristech où il a enseigné la Mécanique des Sols puis la Dynamique des Structures en 2ième et 3ième année. Parallèlement de 2000 à 2020 il enseigne comme Visiting Professor à l'University School for Advanced Studies (IUSS) à Pavie en Italie.
Delsemme Armand-H ; Pecker Jean-Claude ; Reeves Hu
Résumé : Notre compréhension de l'Univers vient de connaître des progrès spectaculaires dans trois directions différentes. Trois astronomes renommés nous en donnent un aperçu, en termes accessibles au lecteur curieux. Armand Delsemme explique, à la lumière de récentes connaissances dues aux voyages dans l'espace dont il fait le récit, la formation du système solaire. Il évoque l'éclosion de la vie sur Terre et la fragilité de la biosphère. Jean-Claude Pecker parle de la naissance et de l'évolution du soleil et des étoiles. Il nous décrit leur source d'énergie ainsi que les trois aboutissements de la vie stellaire : naines blanches, pulsars et trous noirs. Hubert Reeves traite de cosmologie et donc du Big Bang. Il évoque la question de la Grande Unification (explication unique de la gravitation et de la mécanique quantique, rêvée par Einstein), suggérée par Hawling, entre autres.
Dès 1840, avec J. W. Draper, la photographie a rendez-vous avec la lune pour une exploration ininterrompue des champs du visible et de l'invisible. La figure de l'astronome et celle du photographe, dès lors intimement liées, n'ont cessé d'échanger leurs expériences, leurs recherches, leurs innovations, l'astronomie s'appuyant sur le savoir-faire des techniques photographiques, quand la photographie, synchroniquement, s'attache à faire savoir et, ici, à faire voir au plus grand nombre, les perpétuelles beautés des corps célestes.
Jour après jour, nous comprenons mieux ce qu'est l'étoile dont le nom est Soleil. L'exploration spatiale, la-radio-astronomie et les expérimentations sur ordinateur ont en effet permis, après des siècles d'observations optiques, d'accumuler les connaissances sur la "machine solaire", et par exemple de déterminer l'étendue de ses "zones convectives" et "radiatives", ou de comprendre ses cycles d'activité, repérables à l'apparition sporadique des fameuses taches solaires, et des régions magnétiques actives, Mais les astrophysiciens posent aussi la question de l'avenir de "notre étoile" et construisent des modèles d'évolution qui fouettent l'imagination. Comment, parvenu au midi de sa vie, le Soleil va-t-il vieillir? Son coeur ardent se consume sans relâche; depuis plus de quatre milliards d'années, le vent solaire arrache perpétuellement de la matière à son atmosphère; il a déjà perdu une quantité fabuleuse d'hydrogène. On peut pourtant, aujourd'hui, se représenter l'événement que constitue sa mort annoncée. Avant de se rétracter en "naine blanche", le voici demain (dans quelques milliards d'années) devenu une "géante rouge" qui se dilate jusqu'à engloutir Mercure, Vénus et la Terre dans sa fournaise. De telles visions, par leur ampleur et leur beauté, participent au "Plaisir d'être astronome" qu'évoque avec passion.
Entre 1806 et 1808, deux astronomes français, Jean-Baptiste Biot et le tout jeune François Arago, sont envoyés aux îles Baléares afin de prolonger les mesures sur le méridien de Paris. Tenter de préciser la valeur du mètre, nouvel étalon de mesure récemment adopté et mettre en oeuvre la jonction géodésique avec l'île sauvage de Formentera, telle sera leur aventure, en pleine tourmente espagnole, par monts et par mers, pour fixer le terme austral de l'arc de méridien mesuré depuis Dunkerque.Après des études à l'Université de Grenoble, Pierre Bayart s'installe aux îles Baléares. Il devient traducteur, puis enseignant à l'Alliance Française. Auteur d'articles sur Jules Verne et sur l'histoire maritime en Méditerranée, il collabore à la rédaction de l'Encyclopédie d'Ibiza et Formentera.
L'utilisation des granulats, légers dans le domaine du Génie Civil (Bâliment et Travaux Publics) n'est pas un problème nouveau. Depuis 1960 les exemples de réalisation à travers le monde se sont multipliés, la France il est vrai, ne s'est intéressée que tardivement aux propriétés offertes par l'utilisation de ce matériau. Un large effort de recherche a cependant été entrepris à partir de 1974, et. différentes actions d'approfondissement sur le béton léger à base d'argile, de schiste et de laitier bouleté expansés ont été engagées. Parallèlement à ces travaux et parce que la consommation de granulats légers n'a pas eu tout le développement escompté par les industriels concernés, des investigations complémentaires ont été menées pour tenter de déterminer les voies de développement possibles. Les résultats de l'effort de recherche mené en France, pendant 10 ans, pour assurer la maîtrise de ce matériau, et les réalisations concrètes qui les ont accompagnées, ont été rassemblés dans cet ouvrage qui traite aussi bien de la connaissance des propriétés que du comportement des granulats artificiels légers et du béton obtenu. Ce bilan de connaissances regroupées en un document d'ensemble devrait contribuer à mieux faire connaître le savoir-faire français. Sommaire - Les matériaux - Connaissance des bétons légers - Contrôle et mise en oeuvre des bétons légers