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