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RDM<br />

La réduction <strong>de</strong> ces 3 forces au centre <strong>de</strong> masse <strong>de</strong> la section<br />

analysée conduit aux efforts N, T et au moment fléchissant M. Bien<br />

sûr, la partie (B) est soumise dans le même temps à un ensemble <strong>de</strong><br />

forces s'opposant à l'action <strong>de</strong> ces trois forces afin d'assurer l'équilibre<br />

<strong>de</strong> toute la poutre.<br />

III.1.1 Effort normal<br />

L'effort normal est égal à la projection <strong>de</strong> la résultante sur l'axe<br />

<strong>de</strong> la poutre. Il correspond au premier terme <strong>de</strong> la première équation<br />

du système II.2. On le désigne généralement par le vecteur N.<br />

— —<br />

N = F 1x + F— 2x + F— 3x<br />

où — F 1x , F— 2x et F— 3x<br />

forces.<br />

sont les composantes axiales <strong>de</strong>s trois<br />

III.1.2 Effort tranchant<br />

L'effort tranchant est égal à la projection <strong>de</strong> la résultante sur<br />

l'axe tangentiel porté par t . Il correspond au premier terme <strong>de</strong> la<br />

secon<strong>de</strong> équation du système II.2. On le désigne généralement par le<br />

vecteur T. Son expression, dans le cas <strong>de</strong> la figure III.1 est donnée par<br />

la formule suivante<br />

— —<br />

T = F 1y + F— 2y + F— 3y<br />

où — F 1y , F— 2y et F— 3y sont les composantes tangentielles (selon Gy)<br />

<strong>de</strong>s trois forces.<br />

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