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