これらの 100 以上の構造設計 MCQ に答えて、構造設計のトピックの習熟度をテストしてください。
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A. 安全因子に公称強度が追加されました。
B. 安全係数によって減算される公称強度。
C. 公称強度を安全係数で割った。
D. 公称強度に安全因子を掛けた。
A. 許容強度の合計
B. 許容強度を適切なセクションプロパティで分割します
C. 適切なセクションプロパティで分割された許容強度
D. 許容強度に適切なセクションプロパティを掛けます
A. 構造が設計されている建築基準。
B. 構造が設計されている建築基準。
C. 構造が構築される建築基準。
D. 構造に適用される建築基準。
A. 許容強度設計
B. 必要な筋力デザイン
C. 実際の筋力デザイン
D. 平均強度設計
A. 実際の筋力デザイン
B. 平均強度設計
C. 許容応力設計
D. 許容強度設計
A. アメリカのテストと材料協会
B. テストと測定のためのアメリカの基準
C. テストと測定のためのアメリカ協会
D. テストと材料のアメリカの標準
A. 構造部材の縦軸に沿って作用している力。
B. 構造部材の縦軸に沿って作用し、それに垂直な力。
C. 構造部材の縦軸に沿って、それに平行な力。
D. 構造メンバーの長さと幅に沿って作用している力
A. 構造のベースとその重心の間の垂直距離
B. 上部構造の重量が多くの比較的細い列によってサポートされる構造の種類
C. 構造の根元に作用する横方向(風または地震)力。
D. 上部構造の重量を基礎に伝達する構造的サポート
A. 重量を分配する
B. 曲げ瞬間に抵抗する
C. 負荷をかけるために
D. 構造をサポートする
A. 力の単位。
B. 曲げモーメントを測定するために使用されるデバイス。
C. 軸方向の力を測定するために使用されるデバイス。
D. 軸方向の力と曲げモーメントの両方に抵抗する構造メンバー。
A. 深い基盤
B. 保持壁
C. 他のメンバーまたは表面に対するメンバーの担い手の作用により、局所圧縮降伏の状態を制限します。
D. 桟橋
A. ポイントほど回転する力。梁などのせん断を引き起こします
B. ポイントほど回転する力。梁などの曲げを引き起こす
C. ポイントに作用する力。梁などの曲げを引き起こします
D. ポイントに作用する力。梁などのせん断を引き起こします
A. 1つの経路に沿って張力骨折の状態を制限し、別の経路に沿って屈曲またはせん断骨折をせん断します。
B. 過度の張力または圧縮のいずれかによって引き起こされる骨折の一種。
C. 張力応力とせん断応力の両方が材料の骨折強度を超えたときに発生する骨折の一種。
D. 過度の張力またはせん断応力のいずれかによって引き起こされる骨折の一種。
A. 強風から構造を保護するため
B. 構造の重量をサポートするため
C. 構造を耐火性にするため
D. 三角形のフレームワークの固有の面内剛性を利用して構造を硬化させる。
A. 構造システムの安定性のみを提供します。
B. 横方向の力に対する抵抗のみを提供します。
C. 横方向の力に抵抗を提供し、構造システムの安定性を提供します。
D. 横方向と垂直の両方の力に抵抗を提供します。
A. 重大な負荷条件下での構造のジオメトリの突然の変化
B. 構造のジオメトリまたは荷重条件下でのその要素の突然の変化
C. 構造のジオメトリまたは重要な荷重条件下でのその要素の突然の変化
D. 構造の突然の変化または重大な負荷条件下でのその要素のいずれか
A. 降伏強度
B. 抗張力
C. 圧縮強度
D. 座屈強度
A. 釘付け、溶接、接着、またはボルトで固定された要素から製造されたメンバー
B. 複雑な断面を持つメンバー
C. 液体と接触しているメンバー
D. 圧縮中のメンバー
A. ビームまたはトラスの曲率の程度の尺度
B. 曲率をビームまたはトラスに適用するプロセス
C. 荷重によって誘発される偏向を補うために、梁またはトラスに製造された曲率。
D. ビームまたはトラスの曲率を測定するために使用されるデバイス
A. アーチ
B. 片持ちの
C. 柱
D. ビーム
A. 一種の石
B. 硬化のプロセス
C. コンクリートで使用されるセメンティアン(バインダー)材料
D. 水と砂の混合
A. オブジェクトまたはオブジェクトの上の結果として生じる重力の位置。
B. 物体を地球の中心に向ける力
C. オブジェクトのコアがどれほどタイトであるかの尺度
D. オブジェクトの中間点
A. 形状またはオブジェクトの最低点。
B. 形状またはオブジェクトの中間点。
C. 形状またはオブジェクトの質量の中心。
D. 形状またはオブジェクトの最高点。
A. 緊張しており、橋のデッキの重量を運ぶトラスのメンバー。
B. 通常、水平にトラス接続を介して伸びる主要なメンバー。
C. 橋のデッキの重量を運ぶトラスのメンバーで圧縮しています。
D. 負荷をかけるメンバーをサポートし、負荷をかけるメンバー自体ではないトラスのメンバー。
A. ダイヤフラムから抵抗要素に負荷を転送する要素
B. 2人のメンバーを接続し、それらの間に負荷を分配する要素
C. メンバーの方向を変更するために使用される要素
D. 2人以上のメンバーを接続する要素は端から端まで端まで、適用された負荷をサポートします
A. ビームをサポートします。
B. 横方向の安定性を提供する。
C. 軸方向の力に抵抗します。
D. 風の荷重に抵抗する。
A. データの数学的表現
B. 3次元グラフ
C. 大きさと方向からなる数学的オブジェクト
D. 結果のベクトルに組み合わされたいくつかのベクトルの1つ
A. 通常とは異なります
B. 鋼およびコンクリートの要素とメンバーが内部力の分布の単位として機能する条件。
C. 2つ以上の物質で構成される材料
D. 部品で構成されています
A. 高貴な金属
B. 合金
C. 2つのより異なる素材の組み合わせで構成される材料
D. 金属
A. 緊張に対するメンバーまたは材料の抵抗。
B. せん断に対するメンバーまたは材料の抵抗。
C. メンバーまたは材料を短くしたり押しつぶしたりする傾向のある力。
D. メンバーまたは材料を延長または伸ばす傾向がある力。
A. 均等に分布していない力
B. 単一のポイントで作用する負荷
C. 均等に分布する負荷
D. 外部濃縮力
A. プラスチック
B. 木
C. セメント、砕いた岩または砂利、砂と水。
D. 金属
A. コンクリートは究極の株に達しました
B. コンクリートは粉砕されます
C. コンクリートが崩壊します
D. コンクリートが割れます
A. 繋がり
B. 根太
C. 移行
D. ストラット
A. 列を安定させる
B. 壁を強化する
C. フランジを取り除き、交差するメンバーの形に適合する
D. ビームをサポートします
A. 2人の不平等な人々の関係
B. 付き合っている二人
C. 距離によって相殺された反対方向の2つの等しい力のシステム。
D. 不均等に一致するオブジェクトのペア
A. メンバーの強度を高めるため。
B. 断面領域、セクションモジュラス、または慣性モーメントを増加させる。
C. メンバーをより耐久性にするため。
D. メンバーに追加のサポートを提供します。
A. メンバーのフランジをカバーします
B. メンバーの長さを増やします
C. 横断面積、セクションモジュラス、または慣性モーメントを増やす
D. メンバーのフランジを溶接またはボルトで締めます
A. ロックタイプ。
B. タイプの障害
C. 一定負荷下での変形
D. 時間とともに進行するプラスチックの変形。
A. 曲率の逆、1/r
B. 曲率によって定義される量、r
C. 曲率の量、1/r
D. 曲率の量、r
A. ライブロード
B. デッドウェイト
C. 死んだ体重
D. デッド負荷
A. 重力
B. ビーム
C. 風
D. 地震
A. 変更できない形状。
B. 分解のプロセス
C. オブジェクトまたは素材の形状の変更。
D. 星と惑星の研究
A. 許容応力設計
B. エリア構造の詳細
C. 平均静的なたわみ
D. アメリカ土木学会
A. 抵抗要因
B. 公称強度
C. 抵抗係数に公称強度Ørnを掛けた。
D. Ørn
A. 負荷中に達成された最低値と最高値の間の応力の違い
B. 骨折を引き起こすことなく材料に安全に適用できる圧力
C. 繰り返しの適用とサービスのライブ負荷の除去によるストレスの変化の大きさ。
D. 永久的な損傷を引き起こすことなく材料に安全に適用できる外力の大きさ
A. 適切なセクションプロパティに追加された設計強度
B. 適切なセクションプロパティのキューブで分割された設計強度
C. 適切なセクションプロパティで分割された設計強度
D. 設計強度に適切なセクションプロパティを掛けます
A. アイソスタティック構造
B. 極深刻な構造
C. 不確定構造
D. 反応数が静的方程式の数に等しい構造。
A. ねじれ力
B. 軸方向
C. せん断力
D. 圧縮力
A. 人体の横隔膜をサポートする
B. せん断力を作成します
C. 力をサポート要素に転送する
D. 地震波を測定する
A. 横方向の力に抵抗するシステムから面外の力を防ぎます。
B. 面内の力を横方向の力に抵抗するシステムに転送します。
C. 面外の力を横方向の力に抵抗するシステムに転送します。
D. 横方向の力抵抗システム。
A. 回転のみ
B. 翻訳、回転、または両方の組み合わせ。
C. 組み合わせではないかもしれません
D. 翻訳のみ
A. 長さまたは領域にわたって作用する内部力。
B. エリアに広がる負荷。
C. 長さまたは領域にわたって作用する外力。
D. エリアに均等に分布する力。
A. 収率
B. 二重曲率
C. 曲げ
D. 偏向
A. 負荷されたメンバーの同じ側にカップルを形成する2つの等しい反対の力。
B. 別の力の2倍の強度の力。
C. 2つの異なるオブジェクトに適用される力。
D. 2つの異なるポイントに適用される力。
A. 横方向の風または地震荷重による構造の横方向のたわみ。
B. 風または地震荷重による構造の回転。
C. 風または地震荷重による構造の垂直運動。
D. 風または地震荷重による構造の縦方向の動き。
A. 欺き計画を設計し実行する科学
B. 星と惑星の研究
C. 壊れずに材料が変形する能力
D. 小さくて狭いチューブ
A. その環境に関する移動オブジェクトの平衡。
B. 動きの変化のない移動オブジェクトの平衡。
C. 動きの変化を伴う移動オブジェクトの平衡。
D. 時間に関する移動オブジェクトの平衡
A. 負荷は時間とは何の関係もありません。
B. 静的荷重は時間とともに変化しませんが。
C. 両方の負荷は時間とともに変化します。
D. 静的荷重は時間とともに変化しますが、動的荷重は変化しません。
A. 剛性の尺度
B. メンバーの有効な長さとブレースのない長さの比率。
C. メンバーがサポートできる負荷
D. 構造内のブレースの量
A. 分析したときに同じ強度を持つそうでなければ同一の列の長さ
B. 固定端条件付き。
C. 列の長さに、列とベースの間に角度の正弦を掛けました。
D. ピン留め末端条件で分析すると、同じ強度を持つ同一の列の長さ。
A. せん断遅れの外側の領域
B. せん断遅れを含む領域
C. 元のネットエリア
D. せん断遅れの影響を考慮するために変更されたネットエリア。
A. 断面の慣性の瞬間
B. 座屈を考慮せずにセクションモジュラス
C. 細い圧縮要素の座屈を考慮するために縮小されたセクションモジュラス
D. 曲げに抵抗するビームの能力の尺度
A. アンロード時に元のジオメトリに戻ります。
B. 伸縮性があります。
C. アンロード時に元のジオメトリに戻りません。
D. 柔軟です。
A. 異なる形に成形できる材料で、その形状を保持する
B. 強力で、簡単に壊れない素材
C. 伸ばされたり引っ張った後に元の形に戻ることができる材料
D. 弾性ゾーンとプラスチックゾーンの両方を備えた材料(すなわち、鋼
A. 究極のストレス
B. 比例制限
C. 弾性制限
D. 降伏点
A. 材料ストレスを緊張に関連付ける勾配値。
B. ストレスに材料のひずみを関連付ける線形勾配値。
C. 材料のひずみをストレスに関連付ける勾配値。
D. 材料ストレスをひずみに関連付ける線形勾配値。
A. 変化を引き起こす能力
B. 体を距離に移動する作業。エネルギーは、力距離の産物です。
C. 仕事をする能力
D. WORを行う可能性の尺度
A. 責任範囲
B. 震源
C. 予言
D. 余震
A. それに基づいて作用するすべての力の結果は、大きさゼロです。
B. オブジェクトは一定の速度で移動しています。
C. オブジェクトが動いていません。
D. オブジェクトは一定の速度で移動しています。
A. オブジェクトによって作成された力
B. 測定できない力
C. オブジェクトに作用しない力
D. オブジェクトに作用する力
A. 負荷率
B. 因子荷重
C. 製品負荷
D. 公称負荷
A. 延性
B. 座屈
C. 倦怠感
D. 骨折
A. 異なる元素の交差する表面の間に作られた一般的に三角形の断面の溶接
B. 要素の交差する表面の間で作られた一般的に三角形の断面の溶接
C. 元素の非断続的な表面の間で作られた一般的に三角形の断面の溶接
D. 要素の交差する表面の間で作られた一般的に楕円形の断面の溶接
A. 負荷をサポートまたは濃縮するため
B. ビームの2つのフランジを接続します
C. ベアリングを介して負荷を送信するには
D. 2つの表面間の移動を可能にするため
A. 軸方向とせん断力と曲げモーメントに抵抗する接続。
B. せん断力のみを許可する接続。
C. 軸方向の力のみを許可する接続。
D. 軸方向とせん断力と曲げモーメントを可能にする接続。
A. 適用された力に応じて形状を変える
B. 長い骨で発生する骨折の一種
C. カルシウムの不足による骨の軟化
D. 曲げ変形
A. 羊や牛の神経系に影響を与える病気
B. 溶接の種類
C. いくつかの橋の問題
D. 圧縮メンバーが断面形状の変化なしに同時に曲がり、ひねる座屈モード。
A. 場所の変更
B. 速度の変化
C. 形状の変更
D. 動きの変化
A. 強化されていない
B. 吊り下げられて接地されています
C. 浅くて深い
D. 短くて背が高い
A. 接続されたメンバー間の無視できる回転でモーメントを転送できる接続。
B. トラスにメンバーに参加するために使用される接続の種類
C. 高強度ボルトまたは溶接を使用してメンバーに参加する方法
D. フレーム内のビームまたは列をサポートするために使用される接続
A. 一時停止
B. 発生しました
C. 平面
D. 白cular
A. 引力
B. 加速度
C. 力
D. 質量
A. 接続要素間の溝に溶接
B. 接続要素の1つの穴に溶接
C. スポット溶接
D. 2つの接続要素の表面に溶接します
A. ひずみを測定するために使用されるデバイス
B. 建設中の追加のサポートを提供するために使用される鋼板
C. ストラットまたはブレースのトラスメンバーをビームまたはカラムに接続するプレート要素。
D. タイプのトラスメンバー
A. 投稿でサポートされているデッキ
B. 橋を支える構造
C. 横荷重に抵抗するための床または屋根のデッキ。
D. 屋根を支える壁
A. 2つの異なるタイプの鋼の間の界面に力
B. 2つの異なるタイプのコンクリート間の界面に力を与えます。
C. 複合ビーム内の鋼とコンクリートの表面の間の界面に力を与えます。
D. 2つの異なるタイプの木材間の界面に力
A. 静的方程式よりも未知の反応が少ない構造
B. 静的方程式よりも未知の反応を持つ構造
C. 静的方程式よりも既知の反応が少ない構造
D. 静的方程式よりも既知の反応を持つ構造
A. ひずみ硬化
B. 可逆的な変形
C. 永続的な変形
D. 永続的な変形はありません
A. オブジェクトの動きの状態を変更するために必要な力。
B. 安静時のオブジェクトの傾向は、安静時に残り、動き続けるオブジェクトが動き続ける。
C. オブジェクトの動きの変化に対する抵抗の尺度。
A. ねじれの不安定性
B. 横方向の不安定性
C. 曲げ不安定性
D. 面内の不安定性
A. 2つ以上の端、表面、またはエッジが取り付けられている領域。
B. 2つ以上の骨が一緒になるポイント。
C. 2つ以上のオブジェクトが出会う領域。
D. 2つ以上のオブジェクトを一緒に固定するために使用されるデバイス。
A. ポンドの12分の1に等しい重量の単位
B. 反復ライトビーム。
C. 階段のトレッドをサポートするクロスピース
D. 天井や屋根のサポート
A. パーリン
B. 窓枠
C. ポータルフレーム
D. フランスのつながり
A. 圧縮メンバーで使用されるサポートの種類
B. 偏心ストレスを制限するポストまたは他の圧縮部材の端
C. ハンマーで金属を形作るプロセス
D. 偏心ストレスを制限するポストまたはその他の圧縮部材の中核
A. シャツの構造要素
B. 靴の一種
C. ケーキの装飾
D. 格子構成のプレート、角度、またはその他のスチールの形状は、2つの鋼形状を接続する
E. 一緒。
A. 垂直平面の2つの重複する接続要素間の接合
B. 平行平面の2つの重複する接続要素間のジョイント。
C. 平行平面の2つの非重複接続要素間のジョイント
D. 垂直平面の2つの非重複接続要素間のジョイント。
A. 垂直荷重のみをサポートする負荷を含む壁
B. 負荷ベアリングではない壁
C. まっすぐではない壁
D. 斜めのブレース、せん断壁、または面内を提供するための同等の手段
E. 横方向の安定性。
A. 構造全体に横荷重と安定性を提供するように設計されたシステム。
B. 構造の横荷重と安定性を提供するように設計されたシステム。
C. 横荷重に抵抗し、個々の構造に安定性を提供するように設計されたシステム。
D. 横方向の負荷に抵抗し、構造全体に安定性を提供するように設計された構造システム。
A. 垂直方向に作用する荷重
B. 斜めの方向に作用する荷重
C. 横方向に作用する荷重
D. 水平方向に作用する荷重