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