![]()
A) Przewidywanie i obliczanie zachowania konstrukcji B) Wizualna inspekcja struktur C) Wyburzanie struktur D) Projektowanie konstrukcji bez obliczeń
A) Odporność na obciążenie konstrukcji B) Maksymalne naprężenie przy uszkodzeniu C) Rodzaj materiału użytego w konstrukcji D) Przemieszczenie konstrukcji pod obciążeniem
A) Metoda elementów skończonych B) Metoda połączeń C) Metoda sekcji D) Metoda momentów
A) Strefa napięcia B) Górna część belki C) Strefa kompresji D) Oś neutralna
A) Połączenie śrubowe B) Połączenie pinowe C) Połączenie spawane D) Połączenie klejowe
A) Dodanie elementów tłumiących do konstrukcji B) Zwiększenie ciężaru budynku C) Korzystanie z elastycznych materiałów budowlanych D) Zmniejszenie całkowitej wysokości budynku
A) Zasada Bernoulliego B) Prawo Pascala C) Trzecie prawo Newtona D) Prawo Hooke'a
A) Dwa B) Trzy C) Cztery D) Jeden
A) Belka swobodnie podparta B) Wisząca belka C) Belka wspornikowa D) Wiązka ciągła
A) Kolumna B) Kratownica C) Opaska D) Belka
A) Skoncentrowane ładowanie B) Obciążenie osiowe C) Obciążenie skrętne D) Obciążenie poprzeczne
A) Wydajność i dokładność w złożonych obliczeniach B) Atrakcyjność wizualna projektu konstrukcyjnego C) Redukcja kosztów budowy D) Eliminacja konieczności zatrudniania inżynierów budowlanych
A) Analiza spektrum odpowiedzi B) Analiza kratownicy C) Wykres momentu zginającego D) Wykres siły ścinającej
A) Określenie naturalnych częstotliwości i trybów wibracji B) Aby przeanalizować warunki obciążenia statycznego C) Ocena odporności na wiatr D) Aby obliczyć właściwości materiałowe konstrukcji
A) Konstrukcje skorupowe są łatwiejsze w budowie B) Konstrukcje skorupowe mają większą nośność C) Solidne konstrukcje są bardziej odporne na trzęsienia ziemi D) Struktury powłokowe są cienkie i zakrzywione, podczas gdy struktury bryłowe są objętościowe
A) Analiza modalna B) Analiza wyboczenia C) Analiza statyczna D) Analiza dynamiczna
A) Masy belek i słupów. B) Obciążenia śniegiem. C) Masy elementów stałych. D) Masy elementów konstrukcyjnych.
A) Trójkąt. B) Kąt. C) Słupek. D) Belka.
A) Obciążenia udarowe. B) Obciążenia stałe. C) Obciążenia wiatrem. D) Obciążenia sejsmiczne (z powodu trzęsień ziemi).
A) Mosty. B) Wieże. C) Budynki. D) Konstrukcje samolotów.
A) Mekatyka ośrodków ciągłych B) Mekatyka materiałów C) Metoda elementów skończonych D) Teoria sprężystości
A) Wymaga ręcznych obliczeń. B) Ograniczona do zastosowania w prostych konstrukcjach. C) Zależy od analitycznych formuł. D) Pojawiają się pewne błędy numeryczne.
A) Zasada momentów B) Zasada wirtualnych prac C) Zasada superpozycji D) Zasada równowagi
A) Materiał jest kruchy. B) Materiał jest plastyczny. C) Materiał jest sprężysty. D) Materiał jest ciągliwy.
A) 5 B) 10 C) 20 D) 2
A) Połączenie sztywne B) Połączenie z kołkiem C) Połączenie ślizgowe D) Połączenie z rolką
A) Metoda bez użycia siatki B) Metody klasyczne C) Metoda elementów skończonych D) Metoda elementów brzegowych
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 * cos(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 * sin(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 = 0 D) F_BC = 5
A) F_CD = 5 B) F_CD = 0 C) -F_CD = 0 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) Niepoprawnie B) Zweryfikowano C) Wymagane obliczenia D) Nie zweryfikowano
A) -F_AB + F_BD * cos(60) = 0 B) F_AB - F_BD * cos(60) = 0 C) -F_AB - F_BD * sin(60) = 0 D) -F_AB - F_BD * cos(60) = 0
A) FBD B) R_Ay C) FAB D) FCD
A) Schemat sił (FBD) B) Siła FCD C) Siła FAB D) Składowa siły R w kierunku osi Y (R_Ay)
A) FCD B) FAB C) FBD D) R_Ay
A) Wykorzystując tylko siły poziome. B) Wykorzystując tylko siły pionowe. C) Uwzględniając całą konstrukcję. D) Ignorując lewą stronę.
A) √3/2 B) 1/2 C) 1/√3 D) √3
A) 10 B) 15 C) 5 D) 20
A) Izotropowe, anizotropowe lub nieizotropowe. B) Jednorodne i niejednorodne. C) Liniowe i nieliniowe. D) Statyczne i dynamiczne.
A) Elastyczność konstrukcji B) Zastosowane siły zewnętrzne C) Całkowita sztywność D) Przemieszczenia węzłów
A) Robert Hooke B) Galileo Galilei C) Isaac Newton D) Leonardo da Vinci
A) 1750 B) 1660 C) 1687 D) 1826
A) Stephen Timoshenko B) Leonhard Euler C) Isaac Newton D) Daniel Bernoulli
A) 1873 B) 1700 C) 1687 D) 1826
A) Stephen Timoshenko B) Leonhard Euler C) Daniel Bernoulli D) Claude-Louis Navier
A) Alexander Hrennikoff B) R. Courant C) Stephen Timoshenko D) J. Turner
A) 1956 B) 1941 C) 1936 D) 1942 |