Bélidor, Bernard Forest de, La science des ingenieurs dans la conduite des travaux de fortification et d' architecture civile

Table of contents

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[85.56.] TABLE POVR CONNOISTRE LA PORTE’E DES VOVSSOIRS depuis leur intrados à leur extrados pour toute ſorte de grandeur d’Arche.
[85.57.] SVITE DE LA TABLE.
[85.58.] CHAPITRE QUATRIE’ME.
[85.59.] PROPOSITION PREMIERE. Proble’me.
[85.60.] Premier Exemple.
[85.61.] Second Exemple.
[85.62.] Remarque.
[85.63.] Troiſiéme Exemple.
[85.64.] PROPOSITION SECONDE Proble’me.
[85.65.] Remarque.
[85.66.] PROPOSITION TROISIE’ME. Proble’me.
[85.67.] Remarque.
[85.68.] PROPOSITION QUATRIE’ME. Proble’me.
[85.69.] Remarque.
[85.70.] PROPOSITION CINQUIE’ME. Proble’me.
[85.71.] Remarque.
[85.72.] LA SCIENCE DES INGENIEURS DANS LA CONDUITE DES TRAVAUX DE FORTIFICATION. LIVRE TROISIE’ME.
[85.73.] CHAPITRE PREMIER. Où l’on fait voir les proprietez des differentes ſortes de Pier-res dont on ſe ſert pour bâtir.
[85.74.] CHAPITRE DEUXIE’ME. Où l’on conſidere les qualitez de la Brique & la maniere de la fabriquer.
[85.75.] CHAPITRE TROISIE’ME. Où l’on fait voir les qualitez de la Chaux & la maniere de l’éteindre.
[85.76.] CHAPITRE QUATRIE’ME. Où l’on explique les qualitez du Sable, de la Pozzolane, & du Plâtre.
[85.77.] CHAPITRE CINQUIE’ME. De la Compoſition du Mortier.
[85.78.] CHAPITRE SIXIE’ME. Des détails qui ont rapport à la Conſtruction de la Maçonnerie.
[85.79.] TABLE DE LA PESANTEVR D’VN PIED CVBE de pluſieurs Matieres.
[85.80.] Détail de la Chaux & du Sable.
[85.81.] Détail de la Brique.
[85.82.] Détail du Moîlon.
[85.83.] CHAPITRE SEPTIE’ME. Qui comprend pluſieurs Inſtructions ſur l’établiſſement & la conduite des Travaux.
[85.84.] CHAPITRE HUITIE’ME. Du Tranſport & Rémuëment des Terres.
[85.85.] CHAPITRE NEUVIE’ME. De la maniere de faire les Fondemens des Edifices dans toute ſorte d’endroits, & principalement dans le mauvais terrain.
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15746LA SCIENCE DES INGENIEURS, déterminée de même que le diamêtre BI & la hauteur BS depuis
la derniere retraite des fondemens juſqu’à la naiſſance de l’Arche,
&
qu’il s’agit de ſçavoir l’epaiſſeur PS ou MQ, qu’il faut donner
à la Culée MS pour qu’elle ſoit en équilibre avec la pouſſée qu’elle
doit ſoutenir.
Cela poſé, on ſaura queles Culées d’un Pont peuvent
être conſtruites de deux manieres:
la premiere eſt de faire un corps
de Maçonnerie comme SZ dans la 9.
figure, dont la hauteur ZP ou
BS ne ſurpaſſe point la naiſſance de l’Arche:
la ſeconde eſt d’élever
11Fig. 6.
& 9.
la Culée juſques vers le milieu des reins del’Arche, afin de les ren-
dre capables de mieux ſoûtenir l’effort de la partie ſuperieure,
comme dans la figure 6.
à laquelle nous nous attacherons unique-
ment comme la plus conforme à l’uſage.
Ayant diviſé le quart de cercle BD en deux également au point C,
on tirera le rayon AF:
on diviſera auſſi la ligne FC en deux égale-
ment au point L par lequel on menera MK paralelle au diamêtre
BI qui determinera la hauteur de la Culée, on prolongera la ligne
SB juſqu’au point Q de la circonférence, &
on tirera le rayon AQ,
&
les autres lignes LO, LV, & OP, comme à l’ordinaire.
Pour réduire en équation la pouſſée de l’Arche & la réſiſtance
des Culées, nous nommerons LK ou KA, a;
BV, c; MP, d; Sr,
g;
PS, y; la ſuperficie CFGD, nn; & la partie BQFC, hh: ainſi
MN ou ML ſera c + y;
& NP ſera d - c - y; & ſi l’on ſupoſe
d - c = f, NP ſera f - y.
L’on ſait par l’Article 14. que multipliant la ſuperficie CFGD
(nn) par l’hipotenuſe NP (f - y) du triangle rectangle NOP, lorſ-
qu’il s’agit d’une Voûte ou d’une Arche en plein ceintre, que le pro-
duit donne une expreſſion égale à la puiſſance qui ſoutiendroit la
pouſſée de la partie CFGD, ainſi cette pouſſée ſera nnf - nny,
qu’il faut mettre en équilibre avec la réſiſtance du pié-droit PMQS,
joint à la partie BQFS;
c’eſt-à-dire avec dy & hh, multipliés par le
bras de lévier PT ({y/2}) &
Pr (y + g) dont les extrêmités T & r
répondent aux lignes de directions tirées de leur centre de gravité;
c’eſt-à-dire, avec {dyy/2} & hhy + hhg, qui donnent cette équation
fnn - nny = {dyy/2} + hhy + hhg, d’où faiſant paſſer dans le même
membre les termes où ſe trouvent l’inconnu, &
dans l’autre ceux
où l’inconnu ne ſe trouve point, l’on aura après avoir diviſé par d,
{fnn + ghh/d} = {yy/2} + {nny + hhy/d}, &
ſi l’on ſupoſe {nn + hh/d} = p, &

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