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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[71.] PROPOSITION SECONDE. Proble’me.
[72.] APLICATION.
[73.] Remarque prémiere.
[74.] Remarque ſeconde.
[75.] PROPOSITION TROISIE’ME. Proble’me.
[76.] APLICATION.
[77.] PROPOSITION QUATRIE’ME. Proble’me.
[78.] APLICATION.
[79.] Remarque.
[80.] Examen des differentes Figures qu’on peut donner à la baſe des contreforts.
[81.] 51. Paralelle du Profil general de Mr. de Vauban avec les Régles des Chapitres précédens.
[82.] TABLE Pour expliquer les Dimenſious contenuës au Profil général de Mr. de Vauban.
[83.] 52. Remarque ſur la réſolution des Problêmes du deuxiéme dégré.
[84.] LA SCIENCE DES INGENIEURS DANS LA CONDUITE DES TRAVAUX DE FORTIFICATION. LIVRE SECOND. Qui tr aite de la Mécanique des Voûtes, pour montrer la ma-niere de déterminer l’épaiſſeur de leurs Piés-droits.
[85.] CHAPITRE PREMIER. Où l’on enſeigne comme ſe fait la pouſſée des Voûtes.
[85.1.] PRINCIPE TIRE’ DE LA MECANIQUE.
[85.2.] Corollaire Premier.
[85.3.] Corollaire Second.
[85.4.] Corollaire Troisie’me.
[85.5.] Corollaire Quatrie’me.
[85.6.] Remarque premiere.
[85.7.] Remarque ſeconde.
[85.8.] Remarque troiſiéme.
[85.9.] CHAPITRE SECOND. De la maniere de calculer l’épaiſſeur de piés-droits des Voûtes en plain ceintre, pour être en équilibre par leur réſiſtance avec la pouſſée qu’ils ont à ſoûtenir.
[85.10.] PROPOSITION PREMIERE. Proble’me. Trouver l’épaiſſeur qu’il faut donner aux piés-droits des Voûtes en plain ceintre, pour être en équilibre par leur réſiſ-tance avec la pouſſée qu’ils ont à ſoûtenir.
[85.11.] APLICATION.
[85.12.] Remarque premiere.
[85.13.] Remarque ſeconde.
[85.14.] Remarque troiſiéme.
[85.15.] Remarque quatriéme.
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12817LIVRE II. DE LA MECANIQUE DES VOUTES. puiſſance réſiſtante; par conſéquent cette équation nnf-nny
={dyy/2}+nny-nng, qui étant la même que celle qu’on a trouvée
dans la propoſition précédente, ſe réduira à √2nnf+2nng/d+{4n+/dd}\x{0020}
-{2nn/d}=y, qui donnera la valeur de l’inconnu en ſuivant ce qui
a été enſeigné dans l’aplication.
On remarquera, comme je l’ai déja dit, qu’il faudra chercher une
nouvelle valeur de nn, ce qui eſt bien aiſé;
car comme l’on con-
noît les côtés AF &
FG, du triangle rectangle FGA, auſſi-bien que
le rayon AC, on n’aura qu’à retrancher le ſecteur ACD, du trian-
gle, la difference ſera la valeur de la partie CFGD, ou de nn, que
l’on trouvera de 56 pieds.
On prendra garde auſſi que la partie FHBC, de la Voûte qui eſt
une avec le pié-droit étant d’une figure différente que dans le Pro-
bléme précédent, le centre de gravité Q, ne ſera point dans la mê-
me poſition par raport à la baſe PS, puiſque la ligne RS, ſera né-
ceſſairement plus grande que dans la figure 7.
ce qui fait que la va-
leur de g, ne peut être d’un pied comme nous l’avons ſupoſé ci-
devant;
auſſi l’ai-je eſtimé de 18 pouces: or ſi l’on a égard à tout
ce que je viens de dire, on trouvera en faiſant le calcul numeri-
que que l’épaiſſeur PS, des piés-droits doit être de 7 pied 8 pou-
ces 6 lignes dans l’état d’équilibre.
Remarque troiſiéme.
14. Mais ſi l’on avoit une Voûte BDH, dont le deſſus fut ter-
miné par un Plan horizontal QX, il eſt conſtant que prolongeant
11Fig. 11. les rayons AC &
Ar, (qui diviſent les quarts de cercles DB &
DH, en deux également juſqu’à la rencontre de la ligne QX) la
partie ſuperieure CWIrD, de la Voûte exercera toute la pouſſée
que doivent ſoûtenir les piés-droits:
or voulant ſavoir l’épaiſſeur
qu’il faut leur donner, je prolonge SB juſqu’en R, &
conſidere le
rectangle PQRS, comme le pié-droit qui répond au vouſſoir OWGD;
mais, dira-t’on, ce vouſſoir anticipe ſur le pié-droit de tout le trian-
gle FWR, par conſéquent le pié-droit a plus de ſuperficie qu’il ne
devroit avoir:
cela eſt vrai; mais auſſi je compte de faire abſtrac-
tion du triangle mixte BFC, qui apartient naturellement au pié-
droit, afin d’éviter les petites circonſtances qui pourroient rendre le
Probléme embarraſſant:
ainſi pour le ramener à la propoſition pré-

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