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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[85.6.] 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.
[85.16.] Remarque cinquiéme.
[85.17.] PROPOSITION SECONDE. Proble’me.
[85.18.] APLICATION.
[85.19.] Remarque prémiere.
[85.20.] Remarque ſeconde.
[85.21.] PROPOSITION TROISIE’ME. Proble’me.
[85.22.] APLICATION.
[85.23.] Remarque premiere.
[85.24.] Remarque ſeconde.
[85.25.] Remarque troiſiéme.
[85.26.] Remarque quatrième.
[85.27.] CHAPITRE TROISIE’ME. Dela maniere detrouver l’épaiſſeur des pié-droits des Voûtes ſurbaiſſées en tiers-points, en plate-Bande, & celles des cu-lées des Ponts de Maçonnerie.
[85.28.] Principes tirés des Sections Coniques.
[85.29.] Second Principe.
[85.30.] Troiſiéme Principe.
[85.31.] Corollaire Premier.
[85.32.] Corollaire Second.
[85.33.] Remarque.
[85.34.] PROPOSITION PREMIERE. Proble’me. Trouver l’épaiſſeur qu’il faut donner aux piés-droits d’une voûte Elliptique.
[85.35.] APLICATION.
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14534LA SCIENCE DES INGENIEURS, bras de lévier PO, preſentement pour avoir l’expreſſion de la puiſ-
ſance
O, je conſidere que la peſanteur abſoluë du vouſſoir LGD,
eſt
à ſon effort ſur le joint FL, comme LK (a) eſt à LA (c), &

qu’ainſi
il faudra multiplier {cnn/a} par le bras de lévier PO, qui donne
{gbnn/a}-nnd-nny pour l’expreſſion de la pouſſée de la Voûte par
raport
au point d’apui P, d’un autre côté pour avoir celle de la ré-
ſiſtance
du pié-droit PB, jointe au vouſſoir FB, je multiplie le
rectangle
PB (fy) par PT ({y/2}) &
la ſuperficie du vouſſoir FB (nn)
par
le bras de lévier PS (y);
(car je ſupoſe que la ligne de direc-
tion
tirée du centre de gravité Q, tombe à peu-près au point S, ce
vouſſoir
étant beaucoup plus incliné que dans la Voûte en plein
ceintre
) ainſi ajoûtant ces deux produits enſemble pour les com-
parer
avec la pouſſée de la Voûte, il vient cette équation {gbnn/a}
-dnn-nny
={fyy/2}+nny, laquelle étant réduite, diviſée par f,
&
multipliée par 2, il vient {2gbnn/af}-{2dnn/f}=yy-{4nny/f}: or chan-
geant
le ſecond membre en un quarré parfait, &
dégageant l’in-
connu
, on aura {2gbnn/af}-{2dnn/f}+{4n+/ff}-{2nn/f}=y, qui donne ce
que
l’on cherche.
APLICATION.
Pour raporter le Probleme précédent à la pratique, il faut com-
mencer
par tracer une grande Ellipſe comme on l’a enſeigné dans
l’Article
36.
Enſorte que les deux demi axes ſoient dans la raiſon
des
lignes HB &
HD; par exemple ſi la largeur de la Voûte dans
œuvre
étoit de 24 pieds, &
que la hauteur DH, fut les deux tiers
11Fig. 8. de cette même largeur, BH ſeroit de 12 pieds, &
DH de huit; or
diviſant
un quart de cette Ellipſe en deux également, on abbaiſſera
du
point de diviſion une perpendiculaire comme LV, dont il ſera
aiſé
de connoître la valeur par le moyen de l’échelle auſſi-bien que
de
la ligne VH ou LK, ayant donc fait moi-même ce que je viens
de
dire, j’ai trouvé que LV ou KH, étoit de 6 pieds 3 pouces,
&
que LK ou VH, étoit de 7 pieds 6 pouces; & comme il faloit
auſſi
connoître KA, j’ai dit ſelon l’Article 29.
comme le quarré de
DA
eſt au quarré de HB, de même la ligne KH eſt à la ligne KA,
que
j’ai trouvée de 14 pieds 9 lignes.

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