![]()
A) Szerkezetek tervezése számítások nélkül B) A szerkezetek viselkedésének előrejelzése és kiszámítása C) Építmények lebontása D) A szerkezetek vizuális vizsgálata
A) Maximális feszültség a tönkremenetelkor B) Egy szerkezet elmozdulása terhelés alatt C) Az építés során felhasznált anyag típusa D) Egy szerkezet terheléssel szembeni ellenállása
A) A momentumok módszere B) Végeselemes módszer C) Az illesztések módszere D) A szakaszok módszere
A) Kompressziós zóna B) Feszültségi zóna C) A gerenda teteje D) Semleges tengely
A) Pin csatlakozás B) Csavarozott csatlakozás C) Ragasztásos csatlakozás D) Hegesztett csatlakozás
A) Csillapító elemek hozzáadása a szerkezethez B) Az épület teljes magasságának csökkentése C) Az épület súlyának növelése D) Rugalmas építőanyagok használata
A) A héjszerkezeteket könnyebb megépíteni B) A szilárd szerkezetek jobban ellenállnak a földrengéseknek C) A héjszerkezetek nagyobb terhelhetőséggel rendelkeznek D) A héjszerkezetek vékonyak és íveltek, míg a tömör szerkezetek térfogatúak.
A) Newton harmadik törvénye B) Bernoulli-elv C) Hooke törvénye D) Pascal törvénye
A) Nyíróerő diagram B) Válaszspektrum-elemzés C) Rácselemzés D) Hajlítónyomaték diagram
A) Modális elemzés B) Hajlítási analízis C) Statikus elemzés D) Dinamikus elemzés
A) Konzolos gerenda B) Egyszerűen alátámasztott gerenda C) Folyamatos sugár D) Lógó gerenda
A) A szerkezet anyagi tulajdonságainak kiszámítása B) A sajátfrekvenciák és rezgésmódok meghatározása C) Statikus terhelési feltételek elemzése D) A szélállóság felmérése
A) Hatékonyság és pontosság az összetett számításokban B) A szerkezeti kialakítás vizuális vonzereje C) Szükségtelenné válik a statikusok alkalmazása. D) Az építési költségek csökkentése
A) Truss B) Oszlop C) Gerenda D) Brace
A) Két B) Egy C) Négy D) Három
A) Keresztirányú terhelés B) Koncentrált terhelés C) Axiális terhelés D) Csavaró terhelés
A) A rögzített elemek súlya. B) A szerkezeti elemek súlya. C) Hóterhelés. D) A gerendák és oszlopok súlya.
A) Hajlított tartószerkezet. B) Gerenda. C) Szög. D) Osztlar.
A) Szerkezeti terhelések. B) Földrengés okozta terhelések. C) Szélterhelések. D) Ütés okozta terhelések.
A) Épületek. B) Repülőgépek vázszerkezetei. C) Hidak. D) Tornyok.
A) Anyagtudomány B) Véges elemek módszere C) Folyamatos közeg mechanikája D) Rugalomelmélet
A) Csak egyszerű szerkezetekre alkalmazható B) Analitikai formuláktól függ C) Kézi számításokat igényel D) Egyes számítási hibák
A) Egyensúly elve B) Nyomatékok elve C) Szuperpozíciós elv D) A virtuális munka elve
A) Az anyag plasztikus. B) Az anyag törékeny. C) Az anyag nyúlékony. D) Az anyag rugalmas.
A) 10 B) 5 C) 2 D) 20
A) Rögzített csatlakozás B) Görgős csatlakozás C) Csúszó csatlakozás D) Csapolt csatlakozás
A) Klasszikus módszerek B) Véges elemek módszere C) Véges határeleemek módszere D) Háló nélküli módszer
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) -10 - F_AD * cos(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 * 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 = 0 C) -F_CD = 0 D) -F_CD = 5
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) Nem ellenőrizve B) Ellenőrizve C) Számítás szükséges D) Helytelen
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) FCD B) R_Ay C) FAB D) FBD
A) FBD B) FCD C) FAB D) R_Ay
A) FAB B) FBD C) FCD D) R_Ay
A) A teljes szerkezet figyelembe vételével B) Csak a vízszintes erőket használva C) A bal oldali részt figyelmen kívül hagyva D) Csak a függőleges erőket használva
A) √3 B) 1/√3 C) √3/2 D) 1/2
A) 20 B) 5 C) 10 D) 15
A) Statikus és dinamikus vizsgálatok B) Izotróp, ortotróp vagy anizotróp anyagok C) Homogén és heterogén anyagok D) Lineáris és nemlineáris viselkedés
A) A szerkezet rugalmassága B) A külső erők, amelyek hatnak a rendszerre C) A csomópontok elmozdulása D) A teljes merevség
A) Robert Hooke B) Galileo Galilei C) Leonardo da Vinci D) Isaac Newton
A) 1750 B) 1826 C) 1687 D) 1660
A) Leonhard Euler B) Daniel Bernoulli C) Stephen Timoshenko D) Isaac Newton
A) 1700 B) 1826 C) 1687 D) 1873
A) Claude-Louis Navier B) Leonhard Euler C) Daniel Bernoulli D) Stephen Timoshenko
A) Alexander Hrennikoff B) R. Courant C) Stephen Timoshenko D) J. Turner
A) 1942 B) 1936 C) 1941 D) 1956 |