| Question | Réponse | % Correct |
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| Quelle est la principale raison d'utiliser des armatures en acier dans le béton armé ? | Pour compenser la faible résistance du béton en traction. | 93%
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| Quelle est la principale différence entre le béton armé et le béton précontraint ? | Le béton précontraint est mis sous compression avant d’être soumis aux charges. | 57%
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| L’acier utilisé en béton armé a une résistance caractéristique d’environ 500 MPa. | Vrai. | 52%
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| Quel est l'effet principal du retrait du béton ? | Réduction de volume qui peut entraîner des fissurations. | 51%
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| Quelle est la première étape pour dimensionner une poutre en flexion ELU ? | Déterminer les sollicitations (efforts internes). | 48%
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| Quel est l'objectif principal de la vérification des ELS ? | Garantir le confort et la durabilité (limitation des déformations, fissurations). | 48%
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| Quel coefficient de sécurité est appliqué aux charges d’exploitation en ELU ? | 1.5. | 46%
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| Quelle est la flèche admissible pour une poutre en béton armé soumise à des charges permanentes ? | Environ L/250 pour les charges quasi-permanentes. | 42%
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| Quelle méthode permet de limiter la fissuration en ELS ? | Renforcer la section en acier | 41%
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| Pour vérifier la compression du béton en ELU, quelle est la déformation limite du béton ε_cu ? | Environ 3.5 ‰. | 39%
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| Que représente la notation "C25/30" pour un béton ? | Résistance caractéristique en compression : 25 MPa sur cylindre, 30 MPa sur cube. | 39%
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| Quelle est la vérification principale à l'ELU en flexion ? | Vérifier que le moment sollicité M_Sd est inférieur au moment résistant M_Rd. | 36%
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| Quelle hypothèse est utilisée dans la théorie des sections planes ? | Les sections restent planes après déformation (hypothèse de Bernoulli). | 30%
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| Une section de béton armé est considérée fissurée en ELS dès qu’elle atteint son moment de fissuration. | Vrai. | 30%
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| Quel paramètre influence le plus l’ouverture des fissures en ELS ? | L’espacement et le diamètre des armatures longitudinales. | 28%
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| Quelle expression permet d’évaluer l’inertie fissurée d’une section en béton armé en ELS ? | L’inertie est calculée en tenant compte de la contribution du béton comprimé et de l’acier tendu. | 28%
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| À l’ELU, quelle est la contrainte maximale de l’acier d’armature f_yd=f_yk/γ_s? | Autour de 435 MPa | 26%
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| En ELU, on suppose que le béton en traction participe à la résistance. | Faux. | 26%
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| Dans quel cas faut-il considérer une section comme entièrement fissurée en ELS ? | Lorsque le moment sollicité dépasse le moment de fissuration M_fiss. | 26%
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| En béton précontraint, les câbles sont tendus après la prise du béton dans le cas de la précontrainte post-tendue. | Vrai. | 26%
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| Quelle est la formule du moment de fissuration ? | ![]() | 25%
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| Dans le cas d’une section sous-flexion simple, comment trouve-t-on la hauteur de la zone comprimée x ? | En résolvant l’équation d’équilibre des forces. | 19%
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| Quelle hypothèse est faite concernant la répartition des contraintes en ELS ? | On suppose un comportement linéaire du béton et de l’acier. | 19%
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| Quelle est la formule du moment résistant d’une section rectangulaire en flexion simple ? | ![]() | 16%
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| Quelle grandeur doit être calculée en priorité pour vérifier une poutre en ELS vis-à-vis de la flèche ? | La flèche instantanée sous charges quasi-permanentes. | 12%
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