![]()
A) Πρόβλεψη και υπολογισμός της συμπεριφοράς των κατασκευών B) Για την οπτική επιθεώρηση των δομών C) Για την κατεδάφιση κατασκευών D) Σχεδιασμός δομών χωρίς υπολογισμούς
A) Μέγιστη τάση αστοχίας B) Μετατόπιση μιας δομής υπό φορτίο C) Αντοχή σε φόρτιση σε μια δομή D) Τύπος υλικού που χρησιμοποιείται στην κατασκευή
A) Μέθοδος των τμημάτων B) Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων C) Μέθοδος των αρθρώσεων D) Μέθοδος των ροπών
A) Ζώνη συμπίεσης B) Ουδέτερος άξονας C) Κορυφή της δοκού D) Ζώνη έντασης
A) Βιδωτή σύνδεση B) Σύνδεση ακροδεκτών C) Κολλητική σύνδεση D) Συγκολλημένη σύνδεση
A) Αύξηση του βάρους του κτιρίου B) Χρήση εύκαμπτων δομικών υλικών C) Μείωση του συνολικού ύψους του κτιρίου D) Προσθήκη στοιχείων απόσβεσης στη δομή
A) Δοκός ακροβάθρου B) Συνεχής δέσμη C) Απλά υποστηριζόμενη δοκός D) Προεξέχουσα δοκός
A) Μείωση του κόστους κατασκευής B) Οπτική ελκυστικότητα του δομικού σχεδιασμού C) Εξάλειψη της ανάγκης για δομοστατικούς μηχανικούς D) Αποδοτικότητα και ακρίβεια σε πολύπλοκους υπολογισμούς
A) Οι δομές κελύφους είναι λεπτές και καμπύλες, ενώ οι στερεές δομές είναι ογκομετρικές. B) Οι δομές κελύφους έχουν μεγαλύτερη ικανότητα φόρτωσης C) Οι συμπαγείς κατασκευές έχουν καλύτερη αντοχή στους σεισμούς D) Οι κατασκευές κελύφους είναι ευκολότερες στην κατασκευή
A) Modal analysis B) Δυναμική ανάλυση C) Στατική ανάλυση D) Ανάλυση λυγισμού
A) Για τον προσδιορισμό των φυσικών συχνοτήτων και των τρόπων δόνησης B) Για τον υπολογισμό των ιδιοτήτων των υλικών της κατασκευής C) Αξιολόγηση της αντίστασης στον άνεμο D) Για την ανάλυση στατικών συνθηκών φόρτισης
A) Ο τρίτος νόμος του Νεύτωνα B) Νόμος του Pascal C) Νόμος του Hooke D) Αρχή του Bernoulli
A) Αξονική φόρτιση B) Συγκεντρωμένη φόρτωση C) Στρεπτική φόρτιση D) Εγκάρσια φόρτιση
A) Διάγραμμα ροπής κάμψης B) Ανάλυση φάσματος απόκρισης C) Διάγραμμα διατμητικής δύναμης D) Ανάλυση δικτυώματος
A) Στήλη B) Δέσμη C) Βραχίονας D) Truss
A) Τρεις B) Τέσσερις C) Ένα D) Δύο
A) Φορτία λόγω χιονιού. B) Βάρη δομικών στοιχείων. C) Βάρη μόνιμων εγκαταστάσεων. D) Βάρη δοκών και στηριγμάτων.
A) Σκελετός. B) Στήριγμα. C) Γωνία. D) Δοκός.
A) Φορτία ανέμου. B) Στατικά φορτία. C) Δυναμικά φορτία. D) Φορτία σεισμού.
A) Κτίρια. B) Γέφυρες. C) Πλαίσια αεροσκαφών. D) Πύργοι.
A) Μηχανική των υλικών B) Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων C) Μηχανική συνεχών D) Θεωρία ελαστικότητας
A) Υπάρχει κάποιο αριθμητικό σφάλμα. B) Εφαρμόζεται σε απλές δομές. C) Εξαρτάται από αναλυτικές διατυπώσεις. D) Απαιτεί χειροκίνητους υπολογισμούς.
A) Αρχή της ισορροπίας B) Αρχή των ροπών C) Αρχή της εικονικής εργασίας D) Αρχή της αθροιστικής εφαρμογής
A) Το υλικό είναι πλαστικό. B) Το υλικό είναι οπλισμένο. C) Το υλικό είναι εύθραυστο. D) Το υλικό είναι ελαστικό.
A) 10 B) 2 C) 5 D) 20
A) Ρολόμενη σύνδεση B) Σταθερή σύνδεση C) Σύνδεση με πείρο D) Ρολόμενη σύνδεση
A) Μέθοδος πεπερασμένων ορίων B) Μέθοδος χωρίς πλέγμα C) Κλασικές μέθοδοι D) Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων
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 * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 D) -F_AD * sin(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0
A) -F_BC = 5 B) F_BC = 0 C) F_BC = 5 D) -F_BC = 0
A) F_CD = 0 B) -F_CD = 5 C) F_CD = 5 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) Λανθασμένο B) Απαιτείται υπολογισμός C) Δεν επαληθεύτηκε D) Επαληθεύτηκε
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) FAB D) FCD
A) Δύναμη FCD B) Διάγραμμα δυνάμεων (FBD) C) Δύναμη FAB D) Συνιστώσα R_Ay
A) FCD B) FBD C) R_Ay D) FAB
A) Χρησιμοποιώντας μόνο οριζόντιες δυνάμεις B) Αγνοώντας την αριστερή πλευρά C) Χρησιμοποιώντας μόνο κατακόρυφες δυνάμεις D) Λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρη τη δομή
A) 1/√3 B) √3/2 C) √3 D) 1/2
A) 20 B) 15 C) 10 D) 5
A) Στατικά και δυναμικά B) Ισοτροπικά, ορθοτροπικά ή ανισότροπα C) Ομογενή και ετερογενή D) Γραμμικά και μη γραμμικά
A) Η ελαστικότητα της δομής B) Η μετατόπιση των κόμβων C) Οι εξωτερικές δυνάμεις που εφαρμόζονται D) Η συνολική ακαμψία
A) Ισαάκ Νεύτωνας B) Ρόμπερτ Χουκ C) Λεονάρντο ντα Βίντσι D) Γαλιλαίος Γαλιλέι
A) 1750 B) 1826 C) 1687 D) 1660
A) Στέφεν Τιμοσένκο B) Λεονάρντ Όιλερ C) Ισαάκ Νεύτωνας D) Ντάνιελ Μπερνούλι
A) 1826 B) 1700 C) 1687 D) 1873
A) Stephen Timoshenko B) Leonhard Euler C) Daniel Bernoulli D) Claude-Louis Navier
A) Alexander Hrennikoff B) J. Turner C) R. Courant D) Stephen Timoshenko
A) 1936 B) 1942 C) 1941 D) 1956 |