...Si (fig. 2) nous élevons
un pignon A plein, de 4 mètres de hauteur sur 8 mètres de base, et
0m,50 d'épaisseur, nous aurons, en élévation, une surface bâtie de 16 mètres
et un cube de 8 mètres. Mettant le poids du cube de pierre de taille
à 2000 kilogrammes, la charge sera de 16 000 kilogr., et la surface chargée
(section horizontale D, du pignon à la base) aura 4 mètres. Or, la
charge sera ainsi répartie sur cette surface de 4 mètres: 1 mètre de surface
horizontale ab recevra 7000 kilogr.; 1 mètre ac, bd, 5000 kilogr.;
1 mètre ce, df, 3000 kilogr.; 1 mètre eg, fh, 1000 kilogr.: total égal,
16 000 kilogrammes. Mais si, sans rien changer ni aux dimensions, ni à
l'épaisseur, ni par conséquent au poids du pignon, nous le construisons
avec arcs de décharge noyés dans la maçonnerie, comme il est indiqué
en B, nous aurons 1 mètre de surface horizontale ab chargé de 3800 kilogrammes;
1 mètre ac, bd, chargé de 8200 kilogr.; 1 mètre ce, df, chargé
de 1900 kilogr., et 1 mètre eg, fh, chargé de 2100
kilogr.: total égal,
16 000 kilogrammes. Dans le premier cas, A, la partie la plus chargée est
la partie ab, qui ne reçoit que 7000 kilogrammes, tandis que dans le second,
B, la partie ac, bd, égale comme surface à ab, reçoit 8200 kilogram.
Dans l'exemple A les surfaces eg, fh, ne reçoivent ensemble que 1000 kilogrammes,
tandis que dans le second ces mêmes surfaces reçoivent
2100 kilogrammes. Ainsi, dans ce second exemple, les pesanteurs
tendent
à s'équilibrer ou à se répartir plus également sur l'ensemble de la
base...
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Cette œuvre est dans le domaine public aux États-Unis car elle a été publiée avant le 1er janvier 1929.
...Si (fig. 2) nous élevons un pignon A plein, de 4 mètres de hauteur sur 8 mètres de base, et 0<sup>m</sup>,50 d'épaisseur, nous aurons, en élévation, une surface bâtie de 16 mètres et un cube de 8 mètres. Mettant le poids du cube de pierre de