Collégial et universitaire

Mécanique pour ingénieurs, 3e édition

Volume 2 : Dynamique



ISBN13 : 9782765058151
Copyright : 2018
Prix : 114,95 $


ISBN13 : 9782765050469
Prix : 91,95 $


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Auteurs : Ferdinand P. Beer, E. Russell Johnston Jr., Phillip J. Cornwell, Brian P. Self

Adaptation : Éric David
Nombre de pages : 600


Présentation

Un classique dans le domaine !

 

L’objectif principal d’un premier cours de mécanique consiste à aider l’étudiant à développer sa capacité, d’une part, à analyser les problèmes de façon simple et logique et, d’autre part, à les résoudre en utilisant des principes de base qu’il aura au préalable bien maîtrisés. C’est dans le but d’atteindre cet objectif qu’a été conçu cet ouvrage divisé en deux volumes. Mécanique pour ingénieurs, 3e édition accompagne les étudiants de premier cycle universitaire en génie ainsi que leurs professeurs dans les cours de statique (volume 1) et de dynamique (volume 2).

 

Mécanique pour ingénieurs, 3e édition propose : 

 

  • une séparation claire entre la mécanique des particules et la mécanique des corps rigides, ce qui permet de se pencher d’abord sur des applications pratiques élémentaires avant d’introduire des concepts plus complexes ;
  • une présentation de la mécanique en tant que science déductive basée sur quelques principes fondamentaux où les dérivations sont rigoureusement amenées dans leur séquence logique ;
  • près de 2900 problèmes appliqués dont toutes les réponses sont fournies à la fin de l’ouvrage ;
  • l’utilisation de couleurs favorisant une meilleure compréhension des figures et des différents types de vecteurs.

 

 



Auteurs

Ferdinand P. Beer
Né en France et éduqué en Suisse, Ferdinand a reçu une maîtrise en sciences de la Sorbonne et un doctorat de sciences en mécanique rationnelle de l’Université de Genève. Il a émigré aux États-Unis après avoir servi dans l’armée française au début de la Deuxième Guerre mondiale. Il a enseigné durant quatre ans au Williams College, dans le programme d’arts et de génie du Williams-MIT. Après avoir oeuvré au Williams College, Ferdinand a rejoint la faculté de génie de l’Université Lehigh, où il a enseigné pendant trente-sept ans. Il a occupé plusieurs fonctions au sein de cet établissement, incluant celle de professeur distingué de l’université et de président du département de génie mécanique et de mécanique. En 1995, Ferdinand Beer a reçu un doctorat honorifique en génie de l’Université Lehigh.
» Tous les livres par Ferdinand P. Beer

E. Russell Johnston Jr.
Né à Philadelphie, Russel Johnston a reçu un baccalauréat en génie civil de l’Université du Delaware et un doctorat en sciences dans le domaine de la construction civile du Massachusetts Institute of Technology. Il a enseigné à l’Université Lehigh et à l’Institut polytechnique de Worcester avant de rejoindre la faculté de génie de l’Université du Connecticut où il a été directeur du département de génie civil et où il a enseigné pendant vingt-six ans. En 1991, Russell Johnston a reçu un prix pour sa contribution exceptionnelle au domaine du génie civil de la part de la section du Connecticut de la Société américaine des ingénieurs civils.
» Tous les livres par E. Russell Johnston Jr.

Phillip J. Cornwell
» Tous les livres par Phillip J. Cornwell

Brian P. Self
» Tous les livres par Brian P. Self

Adaptation : Éric David

Table des matières

Chapitre 11 - Cinématique des particules 

11.1 Mouvement rectiligne de particules

11.2 Cas particuliers et mouvements rectilignes 

11.3 Résolution graphique des problèmes sur le mouvement rectiligne 

11.4 Mouvement curviligne de particules

11.5 Composantes non rectangulaires 

 

Chapitre 12 - Cinétique des particules : deuxième loi de Newton 

12.1 Deuxième loi de Newton et quantité de mouvement

12.2 Moment cinétique et mouvement orbital

12.3 Mouvement soumis à une force centrale

 

Chapitre 13 - Cinétique des particules : méthodes de l’énergie et de la quantité de mouvement 

13.1 Travail et énergie 

13.2 Conservation de l’énergie 

13.3 Impulsion et mouvement 

13.4 Types d’impacts 

 

Chapitre 14 - Système de particules 

14.1 Application de la deuxième loi de Newton et des principes de quantité de mouvement et de moment cinétique à un système de particules 

14.2 Méthodes de l’énergie et de la quantité de mouvement pour un système de particules 

14.3 Systèmes de particules variables 

 

Chapitre 15 - Cinématique des corps rigides 

15.1 Translation et rotation autour d’un axe fixe 

15.2 Mouvement général dans le plan : vitesse 

15.3 Centre de rotation instantané d’un mouvement dans le plan 

15.4 Mouvement général dans le plan : accélération 

15.5 Analyse du mouvement par rapport à un référentiel en rotation 

15.6 Mouvement d’un corps rigide dans l’espace 

15.7 Mouvement général par rapport à un référentiel en rotation

 

Chapitre 16 - Mouvement d’un corps rigide dans un plan : forces et accélérations 

16.1 Cinétique d’un corps rigide

16.2 Mouvement dans un plan en présence de contraintes 

 

Chapitre 17 - Mouvement d’un corps rigide dans le plan – Méthodes de l’énergie et de la quantité de mouvement 

17.1 Méthode de l’énergie pour les corps rigides 

17.2 Méthode de la quantité de mouvement pour les corps rigides

17.3 Mouvement impulsif et collisions excentriques 

 

Chapitre 18 - Cinétique des corps rigides dans l’espace 

18.1 Énergie, quantité de mouvement et moment cinétique d’un corps rigide 

18.2 Mouvement d’un corps rigide dans l’espace

18.3 Mouvement gyroscopique et angles d’Euler 


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  • Guide d’enseignement de la 11e édition anglaise Vector Mechanics for Engineers
  • Solutions détaillées de la 11e édition anglaise Vector Mechanics for Engineers




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