A) Vorhersage und Berechnung des Verhaltens von Strukturen B) Konstruktionen ohne Berechnungen entwerfen C) Abriss von Gebäuden D) Visuelle Inspektion von Strukturen
A) Widerstand gegen die Belastung einer Struktur B) Maximale Spannung bei Bruch C) Verschiebung einer Struktur unter Last D) Art des für die Konstruktion verwendeten Materials
A) Finite-Elemente-Methode B) Methode der Gelenke C) Methode der Momente D) Methode der Abschnitte
A) Spannungsfeld B) Neutrale Achse C) Oberer Teil des Balkens D) Kompressionszone
A) Geschraubte Verbindung B) Geschweißte Verbindung C) Pin-Anschluss D) Klebeverbindung
A) Hinzufügen von Dämpfungselementen zur Struktur B) Verringerung der Gesamthöhe des Gebäudes C) Verwendung flexibler Baumaterialien D) Erhöhung des Gewichts des Gebäudes
A) Fachwerkanalyse B) Scherkraftdiagramm C) Analyse des Antwortspektrums D) Biegemomentdiagramm
A) Knickanalyse B) Dynamische Analyse C) Modalanalyse D) Statische Analyse
A) Einfach gestützter Balken B) Überhängender Balken C) Freitragender Balken D) Durchlaufender Strahl
A) Vier B) Zwei C) Drei D) Eine
A) Analyse der statischen Belastungsbedingungen B) Bestimmung der Eigenfrequenzen und Schwingungsformen C) Zur Berechnung der Materialeigenschaften der Struktur D) Bewertung des Windwiderstands
A) Fachwerk B) Säule C) Träger D) Klammer
A) Geballte Ladung B) Axiale Belastung C) Querbelastung D) Torsionsbelastung
A) Hookesches Gesetz B) Pascalsches Gesetz C) Bernoulli-Prinzip D) Das dritte Newtonsche Gesetz
A) Solide Strukturen sind besser gegen Erdbeben geschützt B) Schalenstrukturen sind dünn und gekrümmt, während feste Strukturen volumetrisch sind. C) Schalenstrukturen haben eine höhere Belastbarkeit D) Schalenstrukturen sind einfacher zu konstruieren
A) Wegfall der Notwendigkeit von Bauingenieuren B) Effizienz und Genauigkeit bei komplexen Berechnungen C) Optische Attraktivität der baulichen Anlage D) Senkung der Baukosten
A) Schneeauflast. B) Gewichte von fest installierten Bauteilen. C) Gewichte von tragenden Bauelementen. D) Gewichte von Trägern und Stützen.
A) Fachwerk. B) Träger. C) Winkel. D) Säule.
A) Windlasten. B) Erdbebenlasten. C) Eigengewichte. D) Stoßlasten.
A) Gebäude. B) Turme. C) Brücken. D) Flugzeugrahmen.
A) Die Gesamtsteifigkeit B) Die angelegten äußeren Kräfte C) Die Verschiebung der Knotenpunkte D) Die Nachgiebigkeit der Struktur
A) Werkstoffmechanik B) Elastizitätstheorie C) Kontinuumsmechanik D) Finite-Elemente-Methode
A) Galileo Galilei B) Isaac Newton C) Robert Hooke D) Leonardo da Vinci
A) 1/2 B) √3/2 C) 1/√3 D) √3
A) R_Ax + F_AD * sin(60) + F_AB = 0 B) R_Ax + F_AD * cos(60) + F_AB = 0 C) R_Ax + F_AB * cos(60) = 0 D) R_Ax - F_AD * cos(60) + F_AB = 0
A) Ignorieren der linken Seite B) Verwendung ausschließlich vertikaler Kräfte C) Berücksichtigung der gesamten Struktur D) Verwendung ausschließlich horizontaler Kräfte
A) FCD B) FAB C) R_Ay D) FBD
A) Klassische Methoden B) Finite-Elemente-Methode C) Methode ohne Gitterverfeinerung D) Randelementmethode
A) F_AB - F_BD * cos(60) = 0 B) -F_AB - F_BD * cos(60) = 0 C) -F_AB + F_BD * cos(60) = 0 D) -F_AB - F_BD * sin(60) = 0
A) R_Ay B) FCD C) FAB D) FBD
A) Superpositionsprinzip B) Prinzip der virtuellen Arbeit C) Gleichgewichtsprinzip D) Momentenprinzip
A) 1687 B) 1873 C) 1700 D) 1826
A) R_Ay B) FBD C) FAB D) FCD
A) F_CD = 5 B) -F_CD = 5 C) -F_CD = 0 D) F_CD = 0
A) Erfordert manuelle Berechnungen B) Basiert auf analytischen Formulierungen C) Beschränkt auf einfache Strukturen D) Einige numerische Fehler
A) Daniel Bernoulli B) Leonhard Euler C) Claude-Louis Navier D) Stephen Timoshenko
A) -F_BC = 0 B) F_BC = 5 C) F_BC = 0 D) -F_BC = 5
A) 1687 B) 1660 C) 1826 D) 1750
A) -10 + F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 B) -10 - F_AD * sin(60) + F_BD * sin(60) = 0 C) -10 - F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 D) -10 - F_AD * cos(60) - F_BD * sin(60) = 0
A) -F_AD * sin(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 B) -F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 C) -F_AD * cos(60) - F_BD * cos(60) + F_CD = 0 D) F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0
A) 20 B) 10 C) 5 D) 2
A) Nicht überprüft B) Falsch C) Berechnung erforderlich D) Überprüft
A) Schublager B) Rollenlager C) Festlager D) Gelenklager
A) 1941 B) 1956 C) 1942 D) 1936
A) Das Material ist spröde. B) Das Material ist plastisch. C) Das Material ist elastisch. D) Das Material ist duktil.
A) Alexander Hrennikoff B) R. Courant C) J. Turner D) Stephen Timoshenko
A) Linear und nichtlinear B) Homogen und heterogen C) Isotrop, orthotrop oder anisotrop D) Statisch und dynamisch
A) 20 B) 5 C) 15 D) 10
A) R_B + F_BD * cos(60) + F_BC = 0 B) R_B + F_BC * sin(60) = 0 C) R_B + F_BD * sin(60) + F_BC = 0 D) R_B - F_BD * sin(60) + F_BC = 0
A) Stephen Timoshenko B) Leonhard Euler C) Isaac Newton D) Daniel Bernoulli |