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