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