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5ème Fonctions techniques Séance 3 / 4
⚙️ Séquence — Ouvrages & Structures

Expérimentation : flexion et portée des ponts

⏱️ ~1h30 📅 Séance 3 / 4 👥 Binômes

🎯 Situation déclenchante

Suite de la mission — Millau

Tu as identifié les types de ponts et leurs éléments structurels. Avant de choisir le tablier du nouveau pont, les ingénieurs ont besoin de valider sa résistance sous charge.

Ils te confient un protocole d'expérimentation : tester 3 épaisseurs de tablier sous différentes charges et mesurer leur comportement en flexion.

Comparaison pont dalle et pont poutre

Clique pour agrandir

Ma progression

1
Expéri-
mentation
2
Simuler
comparer
3
Défi
croquis
4
Trace
écrite
Trace
réalisée
6
Quiz
validé

💡 Valide les étapes manuelles avec les boutons dans les consignes

📋 Travail à faire

1. Expérimenter — Avec ton binôme, réalise le protocole sur la maquette. Positionne les pile-supports, place chaque tablier et note tes observations dans le tableau ci-dessous.

Tu as besoin d'un coup de pouce ?

🟩 Aide — Protocole pas à pas
  • Place les deux pile-supports à écart égal sur la table.
  • Pose le tablier fin (dalle) en travers des deux piles, sans charge. Observe : fléchit-il ?
  • Pose 1 masse au milieu du tablier. Observe la flexion.
  • Pose la 2e masse. Observe la flexion.
  • Répète les étapes avec le tablier moyen, puis le tablier épais (poutre).
  • Note tes observations dans le tableau : Nulle / Légère / Importante / Très importante.
✕ Fermer
Schema du protocole experimental

Schéma du montage — clique pour agrandir

Flexion observée Tablier fin (dalle) Tablier moyen Tablier épais (poutre)
Sans charge
Avec 1 masse
Avec 2 masses
2. Simuler — Compare maintenant tes résultats avec le simulateur. Retrouve-tu les mêmes niveaux de flexion ? Teste toutes les combinaisons (3 épaisseurs × 3 charges).
Épaisseur du tablier
Charges sur le tablier
Flexion
Rigidité
Portée possible
Choisis une épaisseur et un nombre de charges pour lancer la simulation.
📝 Ma conclusion — comparaison réel / simulation

Mes résultats expérimentaux correspondent-ils à la simulation ? Note ce que tu observes de similaire ou de différent.

Analyse des contraintes lors de la flexion

Compression

En haut du tablier : les fibres se resserrent.

Traction

En bas du tablier : les fibres s'étirent.

Schema compression et traction

Clique pour agrandir

4. Défi — Sur ton cahier, trouve deux solutions différentes pour réduire la flexion du tablier fin sans l'épaissir. Pour chaque solution, réalise un croquis légendé et note son principe.

Tu as trouvé tes 2 solutions et réalisé tes croquis ?

🔵 Défi — Réduire la flexion sans épaissir

Décris ici tes deux solutions en quelques mots :

✕ Fermer
5. Conclure — Réponds aux 4 questions de la trace écrite ci-dessous.

✍️ Trace écrite

1. De quoi dépend la flexion d'un tablier de pont ?

Tu as besoin d'aide ?

Tu as répondu à cette question ?

🟩 Piste

Observe ton tableau : que se passe-t-il quand on augmente l'épaisseur du tablier ? Que se passe-t-il quand on ajoute des masses ? Ce sont deux paramètres qui influencent la flexion.

✕ Fermer
🔵 Défi — Va plus loin

En plus de l'épaisseur et de la charge, cite un autre facteur qui peut influencer la flexion d'un tablier de pont réel.

✕ Fermer
2. Un tablier de pont doit-il fléchir ? Pourquoi ?

Tu as besoin d'aide ?

Tu as répondu à cette question ?

🟩 Piste

Imagine que tu marches sur un pont qui fléchit fortement sous tes pieds. Qu'est-ce que cela indique ? Peut-il casser ? Un pont doit être sûr pour les usagers.

✕ Fermer
🔵 Défi — Va plus loin

Dans un cahier des charges d'ingénieur, on fixe une flèche maximale admissible (flexion maximale autorisée). Pourquoi cette limite est-elle importante ? Donne un exemple concret.

✕ Fermer
3. Pourquoi un pont poutre a-t-il une plus grande portée qu'un pont dalle ?

Tu as besoin d'aide ?

Tu as répondu à cette question ?

🟩 Piste

Compare le tablier fin (dalle) et le tablier épais (poutre) dans ton tableau. Lequel fléchit le moins ? Pourquoi peut-on alors écarter les appuis (piles) plus loin ?

✕ Fermer
🔵 Défi — Va plus loin

Le Pont de Digouin (pont poutre en béton) a une portée de 32 m par travée. Estime la portée maximale qu'aurait ce pont s'il avait un tablier dalle de même longueur totale. Justifie.

✕ Fermer
4. Lors de la flexion, quelle partie du tablier casse en premier — le dessus ou le dessous ? Justifie.

Tu as besoin d'aide ?

Tu as répondu à cette question ?

🟩 Piste

Relis l'encadré sur les contraintes. En bas du tablier, les fibres s'étirent (traction). En haut, elles se resserrent (compression). Un matériau comme le béton résiste mieux à la compression qu'à la traction.

✕ Fermer
🔵 Défi — Va plus loin

Le béton armé utilise des barres d'acier placées dans la partie inférieure du tablier. Explique pourquoi cet emplacement est judicieux en lien avec les contraintes de traction.

✕ Fermer
✓ Sauvegarde !

❓ Quiz — Vérifie tes connaissances

Question 1 / 5
Plus un tablier est épais, sa flexion est :
Question 2 / 5
Dans un pont dalle, la portée est limitée car le tablier :
Question 3 / 5
Lors de la flexion, quelle partie du tablier subit une traction (étirement) ?
Question 4 / 5
Pour réduire la flexion du tablier fin sans l'épaissir, on peut :
Question 5 / 5
Un pont poutre est plus performant qu'un pont dalle pour les grandes portées.

🏆 J'ai réussi si…

✔ J'ai complété le tableau avec les 9 observations de flexion
✔ Je sais expliquer de quoi dépend la flexion d'un tablier
✔ Je sais pourquoi un pont poutre a une plus grande portée qu'un pont dalle
✔ Je peux distinguer compression et traction dans un tablier en flexion
✔ J'ai trouvé deux solutions pour réduire la flexion sans épaissir le tablier

🎬🎙️ Vidéos

FC10 — Grandeurs mesurées & Protocole

FC14 — Caractéristiques des matériaux

👨‍🏫 Ressources professeur Espace prof

💻 Matériel

💻 1 ordi / binôme 🧱 3 tabliers (fin, moyen, épais) ⚔️ 2 pile-supports ⚖️ 2 masses

Compétences abordées

  • Identifier la nature des sollicitations mécaniques (flexion, compression, traction)
  • Mettre en oeuvre un protocole de test fourni pour valider la tenue mécanique
  • Collecter, trier et analyser des données recueillies sur les OST
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