Annales des ponts et chaussées: Partie technique. 1re partieA. Dumas, 1948 - Civil engineering |
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... contrainte la contrainte qa pour intensité 91 = p ( cos & 1 + sin.cos y1 ) avec p = OG de même sur AB q = p ( cos a + sin.cos y ) . : N1 + N1 . 2 Donc ( 2 ) 91-9 = f ( a1 ) f ( x ) en posant f ( x ) = cos a + sin cos y . Cette formule ...
... contrainte la contrainte qa pour intensité 91 = p ( cos & 1 + sin.cos y1 ) avec p = OG de même sur AB q = p ( cos a + sin.cos y ) . : N1 + N1 . 2 Donc ( 2 ) 91-9 = f ( a1 ) f ( x ) en posant f ( x ) = cos a + sin cos y . Cette formule ...
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... contrainte cons- tante qd'obliquité a ' cette dernière équilibrera l'action d'une contrainte constante s'exerçant suivant une obliquité donnée a dans la limite du maximum q donné par la formule ( 11 ) . Si la contrainte appliquée à AB ...
... contrainte cons- tante qd'obliquité a ' cette dernière équilibrera l'action d'une contrainte constante s'exerçant suivant une obliquité donnée a dans la limite du maximum q donné par la formule ( 11 ) . Si la contrainte appliquée à AB ...
Page 510
... contrainte que peut supporter le terrain . - En temps normal et avec les hypothèses faites , la contrainte antago- niste q = h équilibre une contrainte normale à la base d'appui . L'intensité amenant la rupture est J ( o ) y ( o ) q = q ...
... contrainte que peut supporter le terrain . - En temps normal et avec les hypothèses faites , la contrainte antago- niste q = h équilibre une contrainte normale à la base d'appui . L'intensité amenant la rupture est J ( o ) y ( o ) q = q ...
Contents
Les débuts de JeanRodolphe Perronet Ingénieur des Ponts | 419 |
Une nouvelle technique dessai des matériaux Lessai de | 441 |
Les glissements et éboulements des quartiers SaintRaphael | 465 |
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Common terms and phrases
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