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