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