![]()
A) A szerkezetek vizuális vizsgálata B) Építmények lebontása C) Szerkezetek tervezése számítások nélkül D) A szerkezetek viselkedésének előrejelzése és kiszámítása
A) Egy szerkezet elmozdulása terhelés alatt B) Maximális feszültség a tönkremenetelkor C) Egy szerkezet terheléssel szembeni ellenállása D) Az építés során felhasznált anyag típusa
A) A szakaszok módszere B) Az illesztések módszere C) A momentumok módszere D) Végeselemes módszer
A) Kompressziós zóna B) Semleges tengely C) Feszültségi zóna D) A gerenda teteje
A) Hegesztett csatlakozás B) Csavarozott csatlakozás C) Ragasztásos csatlakozás D) Pin csatlakozás
A) Rugalmas építőanyagok használata B) Csillapító elemek hozzáadása a szerkezethez C) Az épület teljes magasságának csökkentése D) Az épület súlyának növelése
A) A héjszerkezeteket könnyebb megépíteni B) A héjszerkezetek vékonyak és íveltek, míg a tömör szerkezetek térfogatúak. C) A héjszerkezetek nagyobb terhelhetőséggel rendelkeznek D) A szilárd szerkezetek jobban ellenállnak a földrengéseknek
A) Newton harmadik törvénye B) Pascal törvénye C) Bernoulli-elv D) Hooke törvénye
A) Rácselemzés B) Nyíróerő diagram C) Válaszspektrum-elemzés D) Hajlítónyomaték diagram
A) Dinamikus elemzés B) Statikus elemzés C) Hajlítási analízis D) Modális elemzés
A) Lógó gerenda B) Egyszerűen alátámasztott gerenda C) Folyamatos sugár D) Konzolos gerenda
A) Statikus terhelési feltételek elemzése B) A szélállóság felmérése C) A szerkezet anyagi tulajdonságainak kiszámítása D) A sajátfrekvenciák és rezgésmódok meghatározása
A) A szerkezeti kialakítás vizuális vonzereje B) Szükségtelenné válik a statikusok alkalmazása. C) Hatékonyság és pontosság az összetett számításokban D) Az építési költségek csökkentése
A) Truss B) Oszlop C) Gerenda D) Brace
A) Három B) Négy C) Két D) Egy
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) Gerenda. B) Hajlított tartószerkezet. C) Osztlar. D) Szög.
A) Szélterhelések. B) Szerkezeti terhelések. C) Földrengés okozta terhelések. D) Ütés okozta terhelések.
A) Tornyok. B) Repülőgépek vázszerkezetei. C) Épületek. D) Hidak.
A) Rugalomelmélet B) Anyagtudomány C) Folyamatos közeg mechanikája D) Véges elemek módszere
A) Analitikai formuláktól függ B) Egyes számítási hibák C) Kézi számításokat igényel D) Csak egyszerű szerkezetekre alkalmazható
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 rugalmas. D) Az anyag nyúlékony.
A) 10 B) 5 C) 2 D) 20
A) Csúszó csatlakozás B) Csapolt csatlakozás C) Görgős csatlakozás D) Rögzített csatlakozás
A) Háló nélküli módszer B) Véges határeleemek módszere C) Klasszikus módszerek D) Véges elemek módszere
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 * sin(60) + F_BD * sin(60) = 0 C) -10 - F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 D) -10 - F_AD * cos(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_BC * sin(60) = 0 B) R_B + F_BD * cos(60) + F_BC = 0 C) R_B - F_BD * sin(60) + F_BC = 0 D) R_B + F_BD * sin(60) + F_BC = 0
A) Számítás szükséges B) Helytelen C) Ellenőrizve D) Nem ellenőrizve
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) FBD C) FAB D) R_Ay
A) FAB B) FBD C) FCD D) R_Ay
A) FBD B) R_Ay C) FAB D) FCD
A) A bal oldali részt figyelmen kívül hagyva B) Csak a függőleges erőket használva C) Csak a vízszintes erőket használva D) A teljes szerkezet figyelembe vételével
A) √3 B) 1/√3 C) 1/2 D) √3/2
A) 5 B) 10 C) 20 D) 15
A) Lineáris és nemlineáris viselkedés B) Homogén és heterogén anyagok C) Statikus és dinamikus vizsgálatok D) Izotróp, ortotróp vagy anizotróp anyagok
A) A szerkezet rugalmassága B) A csomópontok elmozdulása C) A teljes merevség D) A külső erők, amelyek hatnak a rendszerre
A) Isaac Newton B) Galileo Galilei C) Robert Hooke D) Leonardo da Vinci
A) 1750 B) 1826 C) 1660 D) 1687
A) Isaac Newton B) Daniel Bernoulli C) Leonhard Euler D) Stephen Timoshenko
A) 1826 B) 1700 C) 1873 D) 1687
A) Claude-Louis Navier B) Leonhard Euler C) Stephen Timoshenko D) Daniel Bernoulli
A) R. Courant B) J. Turner C) Stephen Timoshenko D) Alexander Hrennikoff
A) 1936 B) 1956 C) 1942 D) 1941 |