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