Uji pengetahuan Anda tentang topik desain struktural dengan menjawab lebih dari 100 pertanyaan Desain Struktural MC.
Gulir ke bawah untuk memulai!
A. Kekuatan nominal ditambahkan ke faktor keamanan.
B. Kekuatan nominal dikurangi oleh faktor keamanan.
C. Kekuatan nominal dibagi dengan faktor keamanan.
D. Kekuatan nominal dikalikan dengan faktor keamanan.
A. Jumlah kekuatan yang diijinkan
B. Membagi kekuatan yang diijinkan dengan properti bagian yang sesuai
C. Kekuatan yang diijinkan dibagi dengan properti bagian yang sesuai
D. Kekuatan yang diijinkan dikalikan dengan properti bagian yang sesuai
A. Bangunan kode di mana struktur dirancang.
B. Kode bangunan yang dirancang untuk struktur.
C. Kode bangunan di mana struktur dibangun.
D. Kode bangunan yang berlaku untuk struktur.
A. Desain kekuatan yang diijinkan
B. Desain kekuatan yang diperlukan
C. Desain kekuatan yang sebenarnya
D. Desain kekuatan rata -rata
A. Desain kekuatan yang sebenarnya
B. Desain kekuatan rata -rata
C. Desain stres yang diijinkan
D. Desain kekuatan yang diijinkan
A. Masyarakat Pengujian dan Bahan Amerika
B. Standar Amerika untuk pengujian dan pengukuran
C. Masyarakat Amerika untuk Pengujian dan Pengukuran
D. Standar Amerika untuk Pengujian dan Bahan
A. Kekuatan yang bertindak di sepanjang sumbu longitudinal dari anggota struktural.
B. Kekuatan yang bertindak di sepanjang sumbu longitudinal dari anggota struktural dan tegak lurus terhadapnya.
C. Kekuatan yang sepanjang sumbu longitudinal dari anggota struktural dan sejajar dengan itu.
D. Kekuatan yang bertindak sepanjang panjang dan lebar anggota struktural
A. Jarak vertikal antara dasar struktur dan pusat gravitasi
B. Jenis konstruksi di mana berat superstruktur didukung oleh sejumlah kolom yang relatif ramping
C. Kekuatan lateral (angin atau seismik) yang bekerja di dasar struktur.
D. Dukungan struktural yang mentransmisikan bobot superstruktur ke yayasan
A. Untuk mendistribusikan berat badan
B. Menolak momen tekukan
C. Untuk menanggung beban
D. Untuk mendukung struktur
A. Satuan kekuatan.
B. Perangkat yang digunakan untuk mengukur momen lentur.
C. Perangkat yang digunakan untuk mengukur gaya aksial.
D. Anggota struktural yang menolak gaya aksial dan momen lentur.
A. Fondasi yang dalam
B. Dinding penahan
C. Batasi keadaan hasil tekan lokal karena aksi anggota yang mengandung anggota atau permukaan lain.
D. Dermaga
A. Kekuatan yang berputar sekitar satu titik; menyebabkan geser pada balok, dll
B. Gaya berputar sekitar satu titik; menyebabkan pembengkokan pada balok, dll
C. Kekuatan yang bertindak pada suatu titik; menyebabkan pembengkokan pada balok, dll
D. Kekuatan yang bertindak pada suatu titik; menyebabkan geser pada balok, dll
A. Batasi keadaan patah tulang dalam satu jalur dan geser yang menghasilkan atau menggeser fraktur di sepanjang jalur lain.
B. Jenis fraktur yang disebabkan oleh tegangan atau kompresi berlebihan.
C. Jenis fraktur yang terjadi ketika tekanan dan tegangan geser melebihi kekuatan fraktur material.
D. Jenis fraktur yang disebabkan oleh tegangan berlebih atau tegangan geser.
A. Untuk melindungi struktur dari angin kencang
B. Untuk menopang berat struktur
C. Untuk membuat struktur fireproof
D. Untuk memperkeras struktur dengan memanfaatkan kekakuan dalam bidang yang melekat dari kerangka kerja segitiga.
A. Ini hanya memberikan stabilitas untuk sistem struktural.
B. Ini hanya memberikan resistensi terhadap kekuatan lateral.
C. Ini memberikan resistensi terhadap kekuatan lateral dan memberikan stabilitas untuk sistem struktural.
D. Ini memberikan ketahanan terhadap kekuatan lateral dan vertikal.
A. Perubahan mendadak dalam geometri suatu struktur di bawah kondisi pemuatan kritis
B. Perubahan mendadak dalam geometri struktur atau elemen apa pun di bawah kondisi pemuatan
C. Perubahan mendadak dalam geometri suatu struktur atau elemen apa pun di bawah kondisi pemuatan kritis
D. Perubahan mendadak dalam struktur atau elemen apa pun di bawah kondisi pemuatan kritis
A. Kekuatan luluh
B. Daya tarik
C. Kekuatan tekan
D. Kekuatan tekuk
A. Seorang anggota yang dibuat dari elemen -elemen yang dipaku, dilas, direkatkan atau dibaut bersama -sama
B. Seorang anggota dengan penampang yang kompleks
C. Seorang anggota yang bersentuhan dengan cairan
D. Anggota di bawah kompresi
A. Ukuran tingkat kelengkungan balok atau rangka
B. Proses menerapkan kelengkungan ke balok atau rangka
C. Kelengkungan dibuat menjadi balok atau rangka untuk mengkompensasi defleksi yang disebabkan oleh beban.
D. Perangkat yang digunakan untuk mengukur kelengkungan balok atau rangka
A. Lengkungan
B. Cantileverts
C. Pilar
D. Balok
A. Jenis Batu
B. Proses pengerasan
C. Bahan semen (binder) yang digunakan dalam beton
D. Campuran air dan pasir
A. Lokasi gaya gravitasi yang dihasilkan pada suatu objek atau objek.
B. Kekuatan yang menarik benda ke arah pusat bumi
C. Ukuran seberapa ketat inti suatu objek
D. Titik tengah objek
A. Titik terendah dari suatu bentuk atau objek.
B. Titik tengah bentuk atau objek.
C. Pusat massa bentuk atau objek.
D. Titik tertinggi bentuk atau objek.
A. Anggota rangka yang dalam ketegangan dan membawa berat decking jembatan.
B. Anggota utama yang meluas, biasanya secara horizontal, melalui koneksi rangka.
C. Seorang anggota rangka yang membawa berat decking jembatan dan sedang dalam kompresi.
D. Anggota rangka yang mendukung anggota yang mengandung beban dan bukan anggota yang mengandung beban itu sendiri.
A. Elemen yang mentransfer beban dari diafragma ke elemen penahanan
B. Elemen yang menghubungkan dua anggota dan mendistribusikan beban di antara mereka
C. Elemen yang digunakan untuk mengubah arah anggota
D. Elemen yang menghubungkan dua atau lebih anggota ujung ke ujung dan mendukung beban yang diterapkan
A. Untuk mendukung balok.
B. Untuk memberikan stabilitas lateral.
C. Menahan gaya aksial.
D. Untuk menahan beban angin.
A. Representasi data matematika
B. Grafik tiga dimensi
C. Objek matematika yang terdiri dari besarnya dan arah
D. Salah satu dari beberapa vektor digabungkan dengan vektor yang dihasilkan
A. Berbeda dari yang biasa
B. Kondisi di mana elemen baja dan beton dan anggota bekerja sebagai unit dalam distribusi kekuatan internal.
C. Bahan yang terdiri dari dua atau lebih zat
D. Terdiri dari bagian -bagian
A. Logam mulia
B. Paduan
C. Bahan yang terdiri dari kombinasi dua bahan yang lebih berbeda
D. Logam
A. Resistensi anggota atau materi terhadap ketegangan.
B. Resistensi anggota atau material terhadap geser.
C. Kekuatan yang cenderung mempersingkat atau menghancurkan anggota atau materi.
D. Kekuatan yang cenderung memperpanjang atau meregangkan anggota atau materi.
A. Kekuatan yang tidak dirata
B. Beban yang bertindak pada satu titik
C. Beban yang didistribusikan secara merata
D. Kekuatan terkonsentrasi eksternal
A. Plastik
B. Kayu
C. Semen, batu hancur atau kerikil, pasir dan air.
D. Logam
A. Beton telah mencapai ketegangan tertinggi
B. Beton akan pecah
C. Beton akan runtuh
D. Beton akan retak
A. Koneksi
B. Balok silang
C. Transfer
D. Topangan
A. Untuk menstabilkan kolom
B. Untuk memperkuat dinding
C. Untuk menghilangkan flensa dan sesuai dengan bentuk anggota yang berpotongan
D. Untuk mendukung balok
A. Hubungan antara dua orang yang tidak setara
B. Dua orang yang berkencan
C. Sistem dua kekuatan yang sama dengan arah yang berlawanan diimbangi dengan jarak.
D. Sepasang objek yang cocok
A. Untuk meningkatkan kekuatan anggota.
B. Untuk meningkatkan luas penampang, modulus bagian atau momen inersia.
C. Untuk membuat anggota lebih tahan lama.
D. Untuk memberikan dukungan ekstra kepada anggota.
A. Mencakup flensa anggota
B. Meningkatkan panjang anggota
C. Meningkatkan area cross-sectional, modulus bagian atau momen inersia
D. Lasan atau baut flensa anggota
A. Tipe batu.
B. Jenis kesalahan
C. Deformasi di bawah beban konstan
D. Deformasi plastik yang berlangsung seiring waktu.
A. Kebalikan dari kelengkungan, 1/r
B. Kuantitas yang ditentukan oleh kelengkungan, r
C. Jumlah kelengkungan, 1/r
D. Jumlah kelengkungan, r
A. Beban hidup
B. Bobot mati
C. Berat badan mati
D. Beban mati
A. Gravitasi
B. Balok
C. Angin
D. Seismik
A. Bentuk yang tidak dapat diubah.
B. Proses putus
C. Perubahan bentuk suatu objek atau material.
D. Studi tentang bintang dan planet
A. Desain stres yang diijinkan
B. Detail Struktural Area
C. Defleksi statis rata -rata
D. Masyarakat Insinyur Sipil Amerika
A. Faktor resistensi
B. Kekuatan nominal
C. Faktor resistensi dikalikan dengan kekuatan nominal, Ørn.
D. Ørn
A. Perbedaan tegangan antara nilai terendah dan tertinggi yang dicapai selama pemuatan
B. Tekanan yang dapat diterapkan dengan aman pada material tanpa menyebabkan patah tulang
C. Besarnya perubahan tegangan karena aplikasi berulang dan penghapusan beban langsung layanan.
D. Besarnya gaya eksternal yang dapat diterapkan dengan aman pada material tanpa menyebabkan kerusakan permanen
A. Kekuatan desain ditambahkan ke properti bagian yang sesuai
B. Kekuatan desain dibagi dengan kubus dari properti bagian yang sesuai
C. Kekuatan desain dibagi dengan properti bagian yang sesuai
D. Kekuatan desain dikalikan dengan properti bagian yang sesuai
A. Struktur isostatik
B. Struktur hiperstatik
C. Struktur yang tidak ditentukan
D. Struktur dengan jumlah reaksi yang sama dengan jumlah persamaan statis.
A. Pasukan torsi
B. Gaya aksial
C. Gaya geser
D. Gaya tekan
A. Untuk mendukung diafragma dalam tubuh manusia
B. Untuk membuat kekuatan geser
C. Untuk mentransfer pasukan ke elemen pendukung
D. Untuk mengukur gelombang seismik
A. Mencegah kekuatan luar bidang dari sistem penahanan gaya lateral.
B. Mentransfer kekuatan dalam bidang ke sistem penahanan gaya lateral.
C. Mentransfer kekuatan luar bidang ke sistem penahanan gaya lateral.
D. Sistem penahanan gaya lateral.
A. Rotasi saja
B. Terjemahan, rotasi, atau kombinasi keduanya.
C. Mungkin bukan kombinasi
D. Terjemahan saja
A. Kekuatan internal yang bertindak lebih panjang atau area.
B. Beban yang tersebar di suatu daerah.
C. Kekuatan eksternal yang bertindak lebih panjang atau area.
D. Kekuatan yang didistribusikan secara merata di suatu daerah.
A. Menghasilkan
B. Lengkungan ganda
C. Lentur
D. Defleksi
A. Dua kekuatan yang sama dan berlawanan yang membentuk pasangan di sisi yang sama dari anggota yang dimuat.
B. Kekuatan yang dua kali lebih kuat dari kekuatan lain.
C. Gaya yang diterapkan pada dua objek yang berbeda.
D. Kekuatan yang diterapkan pada dua titik berbeda.
A. Defleksi lateral struktur karena angin lateral atau beban seismik.
B. Rotasi struktur karena angin atau beban seismik.
C. Gerakan vertikal suatu struktur karena angin atau beban seismik.
D. Gerakan panjang struktur karena angin atau beban seismik.
A. Ilmu merancang dan melaksanakan rencana penipuan
B. Studi tentang bintang dan planet
C. Kapasitas suatu bahan untuk berubah bentuk tanpa melanggar
D. Tabung kecil dan sempit
A. Keseimbangan objek bergerak sehubungan dengan lingkungannya.
B. Keseimbangan objek bergerak tanpa perubahan gerak.
C. Keseimbangan objek bergerak dengan perubahan gerak.
D. Keseimbangan objek bergerak sehubungan dengan waktu
A. Banyak tidak ada hubungannya dengan waktu.
B. Perubahan beban dinamis seiring waktu, sedangkan beban statis tidak.
C. Kedua beban berubah seiring waktu.
D. Perubahan beban statis seiring waktu, sementara beban dinamis tidak.
A. Ukuran kekakuan
B. Rasio antara panjang efektif dan panjang anggota yang tidak terbakar.
C. Beban yang dapat didukung oleh anggota
D. Jumlah menguatkan dalam suatu struktur
A. Panjang kolom yang identik dengan kekuatan yang sama saat dianalisis
B. Dengan kondisi ujung tetap.
C. Panjang kolom dikalikan dengan sinus sudut antara kolom dan dasar.
D. Panjang kolom yang identik dengan kekuatan yang sama ketika dianalisis dengan kondisi akhir yang disematkan.
A. Area di luar lag geser
B. Area termasuk lag geser
C. Area bersih asli
D. Area bersih dimodifikasi untuk memperhitungkan efek lag geser.
A. Momen inersia penampang
B. Bagian modulus tanpa memperhitungkan tekuk
C. Modulus bagian dikurangi menjadi tekuk elemen kompresi ramping
D. Ukuran kemampuan balok untuk menahan tekukan
A. Ia kembali ke geometri aslinya setelah membongkar.
B. Itu melar.
C. Ia tidak kembali ke geometri aslinya setelah membongkar.
D. Itu fleksibel.
A. Bahan yang dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk dan akan mempertahankan bentuk itu
B. Bahan yang kuat dan tidak mudah rusak
C. Bahan yang dapat kembali ke bentuk aslinya setelah diregangkan atau ditarik
D. Bahan yang memiliki zona elastis dan zona plastik (mis. Baja
A. Stres tertinggi
B. Batas proporsional
C. Batas elastis
D. Titik hasil
A. Nilai kemiringan terkait tegangan material dengan tegang.
B. Nilai kemiringan linier terkait regangan material dengan stres.
C. Nilai kemiringan terkait regangan material dengan stres.
D. Nilai kemiringan linier terkait tegangan material dengan regangan.
A. Kemampuan untuk menyebabkan perubahan
B. Pekerjaan untuk menggerakkan tubuh dari jarak; Energi adalah produk dari jarak gaya waktu.
C. Kemampuan untuk melakukan pekerjaan
D. Ukuran potensi untuk melakukan wor
A. Garis kesalahan
B. Epicenter
C. Foreshock
D. Setelah terkejut
A. Hasil dari semua kekuatan yang bekerja di atasnya tidak memiliki besarnya.
B. Objek bergerak pada kecepatan konstan.
C. Objek tidak bergerak.
D. Objek bergerak dengan kecepatan konstan.
A. Kekuatan yang dibuat oleh suatu objek
B. Kekuatan yang tidak dapat diukur
C. Kekuatan yang tidak bertindak berdasarkan suatu objek
D. Kekuatan yang bertindak pada objek
A. Faktor beban
B. Beban facpored
C. Beban produk
D. Beban nominal
A. Keuletan
B. Tekuk
C. Kelelahan
D. Patah
A. Lasan penampang segitiga yang umumnya dibuat antara permukaan yang berpotongan dari berbagai elemen
B. Lasan penampang segitiga yang umumnya dibuat antara permukaan unsur -unsur yang berpotongan
C. Lasan penampang segitiga yang umumnya dibuat antara permukaan unsur yang tidak mengikat
D. Lasan penampang oval yang umumnya dibuat antara permukaan unsur -unsur yang berpotongan
A. Untuk mendukung atau memusatkan beban
B. Untuk menghubungkan dua flensa balok
C. Untuk mengirimkan beban melalui bantalan
D. Untuk memungkinkan gerakan di antara dua permukaan
A. Koneksi yang menahan kekuatan aksial dan geser dan momen lentur.
B. Koneksi yang hanya memungkinkan kekuatan geser.
C. Koneksi yang hanya memungkinkan gaya aksial.
D. Koneksi yang memungkinkan kekuatan aksial dan geser dan momen lentur.
A. Mengubah bentuk sebagai respons terhadap gaya yang diterapkan
B. Jenis fraktur yang terjadi pada tulang panjang
C. Pelunakan tulang karena kurangnya kalsium
D. Deformasi Bending
A. Penyakit yang mempengaruhi sistem saraf domba dan sapi
B. Jenis Pengelasan
C. Masalah dengan beberapa jembatan
D. Mode tekuk di mana anggota kompresi membungkuk dan memutar secara bersamaan tanpa perubahan bentuk cross-sectional.
A. Perubahan lokasi
B. Perubahan kecepatan
C. Perubahan bentuk
D. Perubahan gerak
A. Diperkuat dan tidak diperkuat
B. Ditangguhkan dan dibumi
C. Dangkal dan
D. Pendek dan tinggi
A. Koneksi mampu mentransfer momen dengan rotasi yang dapat diabaikan antara anggota yang terhubung.
B. Jenis koneksi yang digunakan untuk bergabung dengan anggota dalam rangka
C. Metode bergabung dengan anggota menggunakan baut atau lasan berkekuatan tinggi
D. Koneksi yang digunakan untuk mendukung balok atau kolom dalam bingkai
A. Tergantung
B. Poros
C. Planar
D. Fundicular
A. Kekuatan yang menarik
B. Percepatan
C. Memaksa
D. Massa
A. Las dalam alur antara elemen koneksi
B. Las dalam lubang di salah satu elemen koneksi
C. Las spot
D. Las di permukaan dua elemen koneksi
A. Perangkat yang digunakan untuk mengukur regangan
B. Pelat baja yang digunakan untuk memberikan dukungan ekstra dalam konstruksi
C. Elemen pelat yang menghubungkan anggota rangka dari penyangga atau penyangga ke balok atau kolom.
D. Jenis Anggota Truss
A. Dek yang didukung oleh tiang
B. Struktur yang mendukung jembatan
C. Dek lantai atau atap untuk menahan beban lateral.
D. Dinding yang menopang atap
A. Kekuatan pada antarmuka antara dua jenis baja yang berbeda
B. Kekuatan pada antarmuka antara dua jenis beton yang berbeda.
C. Kekuatan pada antarmuka antara permukaan baja dan beton dalam balok komposit.
D. Kekuatan pada antarmuka antara dua jenis kayu yang berbeda
A. Struktur dengan reaksi yang tidak diketahui lebih sedikit dari persamaan statis
B. Struktur dengan reaksi yang lebih tidak diketahui daripada persamaan statis
C. Struktur dengan lebih sedikit reaksi yang diketahui daripada persamaan statis
D. Struktur dengan reaksi yang lebih dikenal daripada persamaan statis
A. Pengerasan regangan
B. Deformasi reversibel
C. Deformasi permanen
D. Tidak ada deformasi permanen
A. Kekuatan diperlukan untuk mengubah keadaan gerak suatu objek.
B. Kecenderungan objek saat istirahat untuk tetap diam dan objek bergerak untuk tetap bergerak.
C. Ukuran resistensi suatu objek terhadap perubahan gerakannya.
A. Ketidakstabilan Torsional
B. Ketidakstabilan lateral
C. Ketidakstabilan lentur
D. Ketidakstabilan dalam bidang
A. Area di mana dua atau lebih ujung, permukaan, atau tepi terpasang.
B. Titik di mana dua atau lebih tulang bersatu.
C. Area di mana dua atau lebih objek bertemu.
D. Perangkat yang digunakan untuk mengikat dua atau lebih objek bersama.
A. Satuan berat badan sama dengan satu belas dari satu pon
B. Balok cahaya berulang.
C. Crosspiece yang mendukung tapak tangga
D. Dukungan di langit -langit atau atap
A. Purlin
B. Bingkai jendela
C. Bingkai portal
D. Koneksi Prancis
A. Jenis dukungan yang digunakan pada anggota kompresi
B. Tepi pos atau anggota kompresi lainnya yang membatasi tekanan eksentrik menjadi tarik
C. Proses membentuk logam dengan memalu
D. Inti dari pos atau anggota kompresi lainnya yang membatasi tekanan eksentrik menjadi tarik
A. Elemen struktural kemeja
B. Jenis Sepatu
C. Dekorasi untuk kue
D. Pelat, sudut atau bentuk baja lainnya, dalam konfigurasi kisi, yang menghubungkan dua bentuk baja
E. Bersama.
A. Sambungan antara dua elemen koneksi yang tumpang tindih di bidang tegak lurus
B. Sambungan antara dua elemen koneksi yang tumpang tindih dalam bidang paralel.
C. Bersama antara dua elemen koneksi yang tidak tumpang tindih dalam bidang paralel
D. Sambungan antara dua elemen koneksi yang tidak tumpang tindih di bidang tegak lurus.
A. Dinding penahan beban yang hanya mendukung beban vertikal
B. Dinding yang bukan bantalan beban
C. Dinding yang tidak lurus
D. Bracing diagonal, dinding geser atau sarana yang setara untuk menyediakan di dalam pesawat
E. Stabilitas lateral.
A. Suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan beban lateral dan stabilitas untuk struktur secara keseluruhan.
B. Suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan beban lateral dan stabilitas untuk struktur.
C. Suatu sistem yang dirancang untuk menahan beban lateral dan memberikan stabilitas untuk struktur individu.
D. Sistem struktural yang dirancang untuk menahan beban lateral dan memberikan stabilitas untuk struktur secara keseluruhan.
A. Memuat akting ke arah vertikal
B. Memuat akting ke arah diagonal
C. Load Acting ke arah lateral
D. Memuat akting ke arah horizontal