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