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A) Progettare strutture senza calcoli B) Ispezione visiva delle strutture C) Prevedere e calcolare il comportamento delle strutture D) Demolire le strutture
A) Resistenza al carico di una struttura B) Sollecitazione massima alla rottura C) Tipo di materiale utilizzato per la costruzione D) Spostamento di una struttura sotto carico
A) Metodo degli elementi finiti B) Metodo dei momenti C) Metodo dei giunti D) Metodo delle sezioni
A) Parte superiore della trave B) Asse neutro C) Zona di compressione D) Zona di tensione
A) Connessione saldata B) Connessione adesiva C) Connessione bullonata D) Collegamento dei pin
A) Utilizzo di materiali da costruzione flessibili B) Riduzione dell'altezza totale dell'edificio C) Aggiunta di elementi di smorzamento alla struttura D) Aumento del peso dell'edificio
A) Determinazione delle frequenze naturali e dei modi di vibrazione B) Per calcolare le proprietà dei materiali della struttura C) Per valutare la resistenza al vento D) Per analizzare le condizioni di carico statico
A) Colonna B) Traliccio C) Reggiseno D) Fascio
A) Carico concentrato B) Carico torsionale C) Carico assiale D) Carico trasversale
A) Uno B) Quattro C) Due D) Tre
A) Analisi di buckling B) Analisi modale C) Analisi statica D) Analisi dinamica
A) Riduzione dei costi di costruzione B) Aspetto visivo del progetto strutturale C) Eliminazione della necessità di ingegneri strutturali D) Efficienza e precisione nei calcoli complessi
A) Trave a sbalzo B) Fascio continuo C) Trave semplicemente appoggiata D) Trave sporgente
A) Le strutture a guscio sono più facili da costruire B) Le strutture a guscio hanno una maggiore capacità di carico C) Le strutture a guscio sono sottili e curve, mentre le strutture solide sono volumetriche. D) Le strutture solide hanno una migliore resistenza ai terremoti
A) Analisi delle capriate B) Diagramma della forza di taglio C) Analisi dello spettro di risposta D) Diagramma del momento flettente
A) Legge di Hooke B) Principio di Bernoulli C) La terza legge di Newton D) Legge di Pascal
A) Carichi di neve. B) Pesi di travi e pilastri. C) Pesi di elementi strutturali. D) Pesi di elementi strutturali fissi.
A) Pilastro. B) Trave. C) Angolo. D) Struttura reticolare.
A) Carichi sismici. B) Carichi d'urto. C) Carichi dovuti al vento. D) Carichi permanenti.
A) Ponti. B) Strutture aeronautiche. C) Edifici. D) Torri.
A) Meccanica dei materiali B) Metodo degli elementi finiti C) Teoria dell'elasticità D) Meccanica del continuo
A) Dipende da formulazioni analitiche B) Alcuni errori numerici C) Richiede calcoli manuali D) Applicabile solo a strutture semplici
A) Principio di sovrapposizione B) Principio dei momenti C) Principio di equilibrio D) Principio dei lavori virtuali
A) Il materiale è plastico. B) Il materiale è duttile. C) Il materiale è elastico. D) Il materiale è fragile.
A) 10 B) 20 C) 5 D) 2
A) Giunto fisso B) Giunto scorrevole C) Giunto a rullino D) Giunto a perno
A) Metodo degli elementi al contorno B) Metodo senza elementi C) Metodi classici D) Metodo degli elementi finiti
A) R_Ax + F_AB * cos(60) = 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_AD * sin(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 = 0 C) -F_BC = 5 D) F_BC = 0
A) F_CD = 0 B) F_CD = 5 C) -F_CD = 5 D) -F_CD = 0
A) R_B + F_BD * sin(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 * cos(60) + F_BC = 0
A) Verificato B) Non verificato C) Errato D) Necessari ulteriori calcoli
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) FAB B) R_Ay C) FBD D) FCD
A) Forza FAB B) Forza FCD C) Reazione Ay D) Diagramma dei corpi liberi
A) FBD B) FAB C) FCD D) R_Ay
A) Utilizzando solo le forze orizzontali B) Trascurando la parte sinistra C) Considerando l'intera struttura D) Utilizzando solo le forze verticali
A) 1/√3 B) √3/2 C) 1/2 D) √3
A) 15 B) 20 C) 10 D) 5
A) Omogeneo ed eterogeneo B) Lineare e non lineare C) Statico e dinamico D) Isotropo, ortotropo o anisotropo
A) Le forze esterne applicate B) La rigidità complessiva C) Lo spostamento dei nodi D) La flessibilità della struttura
A) Galileo Galilei B) Leonardo da Vinci C) Isaac Newton D) Robert Hooke
A) 1660 B) 1750 C) 1687 D) 1826
A) Stephen Timoshenko B) Isaac Newton C) Daniel Bernoulli D) Leonhard Euler
A) 1826 B) 1873 C) 1687 D) 1700
A) Stephen Timoshenko B) Leonhard Euler C) Claude-Louis Navier D) Daniel Bernoulli
A) Alexander Hrennikoff B) Stephen Timoshenko C) J. Turner D) R. Courant
A) 1942 B) 1956 C) 1941 D) 1936 |