![]()
A) Wyburzanie struktur B) Wizualna inspekcja struktur C) Przewidywanie i obliczanie zachowania konstrukcji D) Projektowanie konstrukcji bez obliczeń
A) Przemieszczenie konstrukcji pod obciążeniem B) Rodzaj materiału użytego w konstrukcji C) Odporność na obciążenie konstrukcji D) Maksymalne naprężenie przy uszkodzeniu
A) Metoda sekcji B) Metoda połączeń C) Metoda momentów D) Metoda elementów skończonych
A) Strefa napięcia B) Strefa kompresji C) Górna część belki D) Oś neutralna
A) Połączenie śrubowe B) Połączenie klejowe C) Połączenie spawane D) Połączenie pinowe
A) Zmniejszenie całkowitej wysokości budynku B) Zwiększenie ciężaru budynku C) Korzystanie z elastycznych materiałów budowlanych D) Dodanie elementów tłumiących do konstrukcji
A) Prawo Hooke'a B) Zasada Bernoulliego C) Prawo Pascala D) Trzecie prawo Newtona
A) Jeden B) Cztery C) Dwa D) Trzy
A) Belka swobodnie podparta B) Wisząca belka C) Wiązka ciągła D) Belka wspornikowa
A) Belka B) Opaska C) Kolumna D) Kratownica
A) Obciążenie poprzeczne B) Obciążenie osiowe C) Obciążenie skrętne D) Skoncentrowane ładowanie
A) Eliminacja konieczności zatrudniania inżynierów budowlanych B) Wydajność i dokładność w złożonych obliczeniach C) Atrakcyjność wizualna projektu konstrukcyjnego D) Redukcja kosztów budowy
A) Analiza spektrum odpowiedzi B) Wykres momentu zginającego C) Analiza kratownicy D) Wykres siły ścinającej
A) Określenie naturalnych częstotliwości i trybów wibracji B) Ocena odporności na wiatr C) Aby przeanalizować warunki obciążenia statycznego D) Aby obliczyć właściwości materiałowe konstrukcji
A) Struktury powłokowe są cienkie i zakrzywione, podczas gdy struktury bryłowe są objętościowe B) Konstrukcje skorupowe są łatwiejsze w budowie C) Konstrukcje skorupowe mają większą nośność D) Solidne konstrukcje są bardziej odporne na trzęsienia ziemi
A) Analiza wyboczenia B) Analiza statyczna C) Analiza modalna D) Analiza dynamiczna
A) Masy elementów stałych. B) Masy belek i słupów. C) Masy elementów konstrukcyjnych. D) Obciążenia śniegiem.
A) Trójkąt. B) Belka. C) Kąt. D) Słupek.
A) Obciążenia stałe. B) Obciążenia udarowe. C) Obciążenia sejsmiczne (z powodu trzęsień ziemi). D) Obciążenia wiatrem.
A) Mosty. B) Wieże. C) Budynki. D) Konstrukcje samolotów.
A) Metoda elementów skończonych B) Mekatyka materiałów C) Mekatyka ośrodków ciągłych D) Teoria sprężystości
A) Pojawiają się pewne błędy numeryczne. B) Ograniczona do zastosowania w prostych konstrukcjach. C) Wymaga ręcznych obliczeń. D) Zależy od analitycznych formuł.
A) Zasada równowagi B) Zasada wirtualnych prac C) Zasada momentów D) Zasada superpozycji
A) Materiał jest plastyczny. B) Materiał jest sprężysty. C) Materiał jest ciągliwy. D) Materiał jest kruchy.
A) 5 B) 20 C) 2 D) 10
A) Połączenie z rolką B) Połączenie ślizgowe C) Połączenie sztywne D) Połączenie z kołkiem
A) Metoda elementów brzegowych B) Metoda elementów skończonych C) Metoda bez użycia siatki D) Metody klasyczne
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 * 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 = 5 B) -F_CD = 5 C) F_CD = 0 D) -F_CD = 0
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) Wymagane obliczenia B) Zweryfikowano C) Nie zweryfikowano D) Niepoprawnie
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) FAB B) FBD C) FCD D) R_Ay
A) Siła FCD B) Schemat sił (FBD) C) Siła FAB D) Składowa siły R w kierunku osi Y (R_Ay)
A) FBD B) FAB C) FCD D) R_Ay
A) Ignorując lewą stronę. B) Wykorzystując tylko siły pionowe. C) Wykorzystując tylko siły poziome. D) Uwzględniając całą konstrukcję.
A) √3 B) 1/√3 C) 1/2 D) √3/2
A) 20 B) 5 C) 10 D) 15
A) Izotropowe, anizotropowe lub nieizotropowe. B) Statyczne i dynamiczne. C) Jednorodne i niejednorodne. D) Liniowe i nieliniowe.
A) Elastyczność konstrukcji B) Przemieszczenia węzłów C) Całkowita sztywność D) Zastosowane siły zewnętrzne
A) Isaac Newton B) Galileo Galilei C) Leonardo da Vinci D) Robert Hooke
A) 1750 B) 1687 C) 1826 D) 1660
A) Stephen Timoshenko B) Daniel Bernoulli C) Leonhard Euler D) Isaac Newton
A) 1687 B) 1873 C) 1826 D) 1700
A) Claude-Louis Navier B) Daniel Bernoulli C) Leonhard Euler D) Stephen Timoshenko
A) Alexander Hrennikoff B) J. Turner C) R. Courant D) Stephen Timoshenko
A) 1942 B) 1936 C) 1956 D) 1941 |