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