通过回答 100 多个结构设计 MC 问题来测试您对结构设计主题的掌握程度。
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A. 标称强度增加了安全系数。
B. 安全因子减去标称强度。
C. 标称强度除以安全系数。
D. 标称强度乘以安全系数。
A. 允许优势的总和
B. 将允许强度除以适当的部分财产
C. 允许的强度除以适当的部分财产
D. 允许的强度乘以适当的部分财产
A. 在设计结构的构建代码。
B. 结构设计的建筑代码。
C. 结构的建筑代码。
D. 适用于结构的建筑代码。
A. 允许的强度设计
B. 必需的力量设计
C. 实际的力量设计
D. 平均强度设计
A. 实际的力量设计
B. 平均强度设计
C. 允许的压力设计
D. 允许的强度设计
A. 美国测试和材料学会
B. 美国测试和测量标准
C. 美国测试和测量学会
D. 美国测试和材料标准
A. 沿着结构成员的纵轴作用的力。
B. 沿着结构成员的纵轴并垂直于其作用的力。
C. 沿着结构成员的纵轴并与之平行的力。
D. 沿着结构构件的长度和宽度作用的力
A. 结构及其重心之间的垂直距离
B. 在许多相对细长的柱上支持上层建筑的重量的构造
C. 作用在结构底部的侧(风或地震)力。
D. 将上层建筑的重量传递到基础的结构支持
A. 分配体重
B. 抵抗弯曲时刻
C. 承担负载
D. 支持结构
A. 一个力单位。
B. 用于测量弯矩的设备。
C. 用于测量轴向力的设备。
D. 既抵制轴向力和弯矩的结构成员。
A. 深层基础
B. 挡土墙
C. 限制局部压缩屈服的状态,这是由于对另一个成员或表面的成员的作用而导致的。
D. 一个码头
A. 大约旋转的力;导致梁剪切,等等
B. 大约一个点旋转的力;导致横梁等弯曲
C. 作用于某个点的力量;导致横梁弯曲等
D. 作用于某个点的力量;导致梁剪切,等等
A. 沿一条路径限制张力骨折状态,并沿另一路径剪切屈服或剪切骨折。
B. 由过度张力或压缩引起的一种断裂。
C. 当张力和剪切应力超过材料的断裂强度时,发生的一种断裂。
D. 由过度张力或剪切应力引起的一种断裂。
A. 保护结构免受大风
B. 支持结构的重量
C. 使结构防火
D. 通过利用三角形框架的固有的平面刚度来加强结构。
A. 它仅为结构系统提供稳定性。
B. 它仅提供对横向力的抗性。
C. 它为横向力提供了抗性,并为结构系统提供了稳定性。
D. 它具有对侧向力和垂直力的电阻。
A. 在临界载荷条件下结构的几何形状的突然变化
B. 在加载条件下,结构或其任何元素的几何形状突然变化
C. 在临界载荷条件下,结构或其任何元素的几何形状突然变化
D. 在临界负载条件下结构或其任何元素的突然变化
A. 产量强度
B. 抗拉强度
C. 抗压强度
D. 屈曲力
A. 由被钉,焊接,粘合或螺栓固定的元素制造的成员
B. 具有复杂横截面的成员
C. 与流体接触的成员
D. 压缩成员
A. 梁或桁架曲率程度的度量
B. 将曲率应用于梁或桁架的过程
C. 曲率被制成梁或桁架,以补偿由载荷引起的挠度。
D. 用于测量梁或桁架曲率的设备
A. 拱门
B. 悬臂
C. 支柱
D. 梁
A. 一种石头
B. 硬化过程
C. 混凝土中使用的水泥(粘合剂)材料
D. 水和沙子的混合
A. 产生重力力在物体或物体上的位置。
B. 将物体拉向地球中心的力
C. 衡量物体核心的紧密程度
D. 物体的中心
A. 形状或物体的最低点。
B. 形状或物体的中间。
C. 形状或物体的质量中心。
D. 形状或物体的最高点。
A. 处于张力的桁架的成员,并带有桥梁甲板的重量。
B. 通常通过桁架连接水平扩展的主要成员。
C. 桁架的成员承载桥梁甲板的重量,并处于压缩状态。
D. 桁架的成员支持承重成员,并且不是承重成员本身。
A. 将负载从隔膜转移到抵抗元件的元素
B. 连接两个成员并在它们之间分配负载的元素
C. 用于改变成员方向的元素
D. 连接两个或多个成员端到头的元素并支持所应用的负载
A. 支撑光束。
B. 提供横向稳定性。
C. 抵抗轴向力。
D. 抵抗风负荷。
A. 数据的数学表示
B. 三维图
C. 由大小和方向组成的数学对象
D. 几个矢量之一合并到结果矢量
A. 与通常的不同
B. 钢和混凝土元素和成员在内部分配中作为单位工作的条件。
C. 由两种或多种物质组成的材料
D. 由零件组成
A. 高贵的金属
B. 合金
C. 由两种更不同材料组合的材料
D. 金属
A. 成员或材料对张力的阻力。
B. 成员或材料剪切的阻力。
C. 一种倾向于缩短或压碎成员或材料的力。
D. 倾向于延长或拉伸成员或材料的力。
A. 不均匀分布的力
B. 单个点起作用的负载
C. 均匀分布的负载
D. 外部集中力
A. 塑料
B. 木头
C. 水泥,碎石或砾石,沙子和水。
D. 金属
A. 混凝土已达到最终应变
B. 混凝土会破碎
C. 混凝土将崩溃
D. 混凝土会破裂
A. 联系
B. 托梁
C. 转移
D. 支撑
A. 稳定列
B. 加固墙
C. 要卸下法兰并符合相交构件的形状
D. 支撑光束
A. 两个不平等的人之间的关系
B. 两个约会的人
C. 一个相反方向的两个相等力的系统被距离抵消。
D. 一对不等匹配的对象
A. 增加成员的力量。
B. 为了增加横截面区域,截面模量或惯性矩。
C. 使会员更耐用。
D. 为会员提供额外的支持。
A. 覆盖会员的法兰
B. 增加成员的长度
C. 增加横截面区域,截面模量或惯性矩
D. 焊接或螺栓构件的法兰
A. 岩石类型。
B. 一种故障
C. 恒定负载下的变形
D. 随着时间的推移进行的塑性变形。
A. 曲率的倒数,1/r
B. 曲率定义的数量R
C. 曲率的量1/r
D. 曲率的量,r
A. 活负荷
B. 死权
C. 重量
D. 死负荷
A. 重力
B. 光束
C. 风
D. 地震
A. 无法更改的形状。
B. 崩溃的过程
C. 改变物体或材料的形状。
D. 恒星和行星的研究
A. 允许的压力设计
B. 区域结构细节
C. 平均静态挠度
D. 美国土木工程师学会
A. 电阻因子
B. 标称强度
C. 电阻因子乘以标称强度Ørn。
D. Ørn
A. 加载期间达到的最低值和最高值之间的应力差异
B. 可以安全地施加到材料而不会引起断裂的压力
C. 由于重复应用和消除服务活载荷而导致的压力变化幅度。
D. 可以安全地应用于材料而不会造成永久损害的外力的大小
A. 设计实力增加了适当的部分属性
B. 设计强度除以适当部分属性的立方体
C. 设计强度除以适当的部分财产
D. 设计强度乘以适当的部分属性
A. 等静力结构
B. 高级结构
C. 不确定的结构
D. 反应数量等于静态方程数的结构。
A. 扭转力
B. 轴向力
C. 剪切力
D. 压缩力
A. 支持人体的隔膜
B. 创造剪切力
C. 将部队转移到支持元素
D. 测量地震波
A. 防止横向力抵抗系统的平面外力。
B. 将面内力转移到横向力抵抗系统。
C. 将面外力传输到横向力抵抗系统。
D. 横向力抵抗系统。
A. 仅旋转
B. 翻译,旋转或两者的组合。
C. 可能不是组合
D. 仅翻译
A. 在长度或区域上起作用的内力。
B. 一个分布在区域上的负载。
C. 在长度或区域上起作用的外力。
D. 均匀分布在区域上的力。
A. 屈服
B. 双曲率
C. 弯曲
D. 偏转
A. 在加载构件的同一侧形成一对夫妇的两个相等和相反的力。
B. 力量是另一种力量的两倍。
C. 应用于两个不同对象的力。
D. 应用于两个不同点的力。
A. 由于侧风或地震载荷引起的结构的横向挠度。
B. 由于风或地震载荷引起的结构旋转。
C. 由于风或地震载荷引起的结构的垂直运动。
D. 由于风或地震载荷引起的结构的纵向运动。
A. 设计和执行欺骗计划的科学
B. 恒星和行星的研究
C. 材料变形而不会破裂的能力
D. 小管
A. 相对于其环境的移动对象的平衡。
B. 动态物体的平衡而无需改变运动。
C. 随着运动的变化,运动对象的平衡。
D. 随时间的移动物体平衡
A. 负载与时间无关。
B. 动态负载随时间变化,而静态负载则不会。
C. 两个负载随时间变化。
D. 静态负载随时间变化,而动态负载则不会变化。
A. 刚度的度量
B. 有效长度与成员的未支撑长度之间的比率。
C. 成员可以支持的负载
D. 结构中的支撑量
A. 分析时具有相同强度的原本相同列的长度
B. 有固定端条件。
C. 柱的长度乘以柱和底座之间的角度的正弦。
D. 当用固定的终端条件分析时,具有相同强度的原本相同列的长度。
A. 剪切滞后的区域
B. 包括剪切滞后的区域
C. 原始净区域
D. 修改净面积以说明剪切滞后的效果。
A. 横截面的惯性矩
B. 部分模量无考虑屈曲
C. 减少了部分模量,以说明细长压缩元件的屈曲
D. 光束抵抗弯曲能力的度量
A. 它在卸载后返回其原始几何形状。
B. 这是弹力的。
C. 它在卸载后不会返回其原始几何形状。
D. 它是灵活的。
A. 可以模制成不同形状并保留该形状的材料
B. 强壮且不容易破裂的材料
C. 拉伸或拉拉后可以返回其原始形状的材料
D. 具有弹性区域和塑料区域的材料(即钢
A. 最终压力
B. 比例极限
C. 弹性极限
D. 产量点
A. 将材料应力与应变有关的斜率值。
B. 将材料应变与应力相关的线性斜率值。
C. 将材料应变与应力相关的斜率值。
D. 将材料应力与应变有关的线性斜率值。
A. 引起变化的能力
B. 使身体移动距离的工作;能量是力时距离的产物。
C. 工作能力
D. 衡量可能发生的潜力
A. 断层线
B. 中心
C. 前锁
D. 余震
A. 作用在其上的所有力的结果均具有零幅度。
B. 该对象以恒定速度移动。
C. 对象没有移动。
D. 该物体以恒定的速度移动。
A. 物体创建的力
B. 无法测量的力
C. 不对物体作用的力
D. 作用在物体上的力
A. 负载因子
B. 分组负载
C. 产品负载
D. 名义负载
A. 延性
B. 屈曲
C. 疲劳
D. 断裂
A. 在不同元素的相交表面之间形成的一般三角形横截面的焊缝
B. 通常三角形横截面的焊缝在元素的相交表面之间制成
C. 通常三角形横截面的焊缝之间的元素非交流表面
D. 在元素的相交表面之间制成的一般椭圆形横截面的焊缝
A. 支持或集中载荷
B. 连接两个梁的法兰
C. 通过轴承传输负载
D. 允许在两个表面之间运动
A. 这种连接抵抗轴向和剪切力以及弯曲时刻。
B. 仅允许剪切力的连接。
C. 仅允许轴向力的连接。
D. 允许轴向和剪切力和弯曲时刻的连接。
A. 响应施加力而改变形状
B. 长骨出现的一种裂缝
C. 由于缺乏钙而使骨骼软化
D. 弯曲变形
A. 影响绵羊和牛神经系统的疾病
B. 一种焊接
C. 一些桥梁的问题
D. 屈曲模式,其中压缩构件同时弯曲和扭曲而不会变化横截面形状。
A. 更改位置
B. 速度变化
C. 变化
D. 变化运动
A. 加强和未增强
B. 暂停并接地
C. 浅而深
D. 短而高
A. 连接能够在连接成员之间旋转可忽略的转移力矩。
B. 一种用于加入桁架成员的连接类型
C. 使用高强度螺栓或焊缝加入成员的方法
D. 用于支撑框架中的光束或色谱柱的连接
A. 暂停
B. 煽动
C. 平面
D. 曲目
A. 吸引力
B. 加速度
C. 力量
D. 大量的
A. 连接元素之间的凹槽中的焊缝
B. 在连接元素之一的一个孔中焊接
C. 点焊
D. 在两个连接元件的表面上的焊缝
A. 用于测量应变的设备
B. 用于在建筑中提供额外支撑的钢板
C. 板元素将支撑杆或支撑的桁架成员连接到梁或圆柱。
D. 一种桁架成员
A. 由帖子支撑的甲板
B. 支持桥梁的结构
C. 地板或屋顶甲板可抵抗横向负荷。
D. 支撑屋顶的墙壁
A. 两种不同类型的钢之间的界面力
B. 在两种不同类型的混凝土之间的界面上力。
C. 在复合梁中的钢和混凝土表面之间的界面上的力。
D. 在两种不同类型的木材之间的界面上的力
A. 反应少于静态方程的结构
B. 一个比静态方程更多的反应的结构
C. 比静态方程更少的已知反应的结构
D. 一种比静态方程更已知反应的结构
A. 应变硬化
B. 可逆变形
C. 永久变形
D. 没有永久变形
A. 改变对象的运动状态所需的力。
B. 静止物体的趋势保持静止状态,并在运动中继续运动。
C. 对象对运动变化的抵抗力的度量。
A. 扭转不稳定
B. 横向不稳定
C. 弯曲的不稳定
D. 平面不稳定
A. 附着两个或多个末端,表面或边缘的区域。
B. 两个或两个以上骨头聚集在一起的点。
C. 两个或多个物体相遇的区域。
D. 用于将两个或多个对象固定在一起的设备。
A. 一个重量单位等于一磅十二的
B. 重复的光束。
C. 支撑楼梯胎面的横梁
D. 天花板或屋顶的支撑
A. 檩
B. 窗框
C. 门户框架
D. 法国连接
A. 压缩成员中使用的一种支持
B. 柱或其他压缩构件的边缘,限制了偏心应力是拉伸的
C. 通过锤击来塑造金属的过程
D. 柱或其他压缩构件的核心,限制了偏心应力是拉伸的
A. 衬衫的结构元素
B. 一种鞋子
C. 蛋糕的装饰
D. 板,角度或其他钢形,以晶格结构,连接两个钢形
E. 一起。
A. 垂直平面中两个重叠连接元件之间的关节
B. 平行平面中两个重叠连接元件之间的关节。
C. 平行平面中两个非重叠连接元件之间的关节
D. 垂直平面中两个非重叠连接元件之间的关节。
A. 只支撑垂直载荷的承重墙
B. 不承担轴承的墙
C. 不直的墙
D. 对角线支撑,剪切壁或等效的平面内手段
E. 横向稳定性。
A. 旨在为整个结构提供横向负载和稳定性的系统。
B. 旨在为结构提供横向负载和稳定性的系统。
C. 旨在抵抗侧向载荷并为单个结构提供稳定性的系统。
D. 旨在抵抗侧向负载并为整个结构提供稳定性的结构系统。
A. 负载沿垂直方向作用
B. 负载在对角线方向上作用
C. 负载在横向方向上作用
D. 负载在水平方向上作用