wayground logo

Free Printable Worksheets

Font size

S
M
L
XL
Worksheets

pytania

Total questions: 119

Worksheet time: 3570secs

Name
Class
Date
1.

Gdy stosujemy sprężysto‑plastyczny model materiału zamiast modelu sprężystego, to maksymalne naprężenia przy tym samym obciążeniu są w zakresie plastycznym:

a)

Wyższe

b)

Niższe

c)

Takie same

2.

Najczęściej stosowane funkcje kształtu:

a)

Funkcje wykładnicze

b)

Funkcje trygonometryczne

c)

Funkcje potęgowe

d)

Wielomiany

e)

Żadne z nich

3.

Element skończony na rysunku to element:

a)

Element płytowy wyższego rzędu

b)

Element powłokowy niższego rzędu

c)

Element tarczowy niższego rzędu

d)

Element tarczowy wyższego rzędu

4.

Obliczenia dynamiczne są konieczne, gdy obciążenie przyrasta:

a)

W czasie krótszym niż 10s10\,\mathrm{s}

b)

W czasie krótszym niż 1s1\,\mathrm{s}

c)

W czasie krótszym niż 0,01s0{,}01\,\mathrm{s}

d)

W czasie porównywalnym z okresem drgań własnych układu

e)

W czasie porównywalnym z czasem przemieszczenia obiektu na odległość równą jednostce długości

5.

Model powłokowy spełnia warunki symetrii. Płaszczyzną symetrii jest XZ. Jakie stopnie swobody należy odebrać tej płaszczyźnie?

a)

uX, uZ

b)

uY, alfa X, alfa Z

c)

uX, uZ, alfa Y

d)

uX, uZ, alfa X, alfa Z

6.

Uszereguj etapy symulacji komputerowej we właściwej kolejności.

a)

Dyskretyzacja → Idealizacja → Rozwiązanie

b)

Idealizacja → Dyskretyzacja → Rozwiązanie

c)

Rozwiązanie → Idealizacja → Dyskretyzacja

d)

Idealizacja → Rozwiązanie → Dyskretyzacja

7.

Warunki antysymetrii:

a)

Symetria kształtu

b)

Symetria obciążeń

c)

Antysymetria obciążeń

d)

Symetria utwierdzeń

e)

Antysymetria utwierdzeń

8.

Element skończony na rysunku to element:

a)

Objętościowy TETRA10

b)

Żaden z nich

c)

Objętościowy TETRA4

d)

Objętościowy HEXA8

9.

Jakie elementy skończone można zastosować do budowy modelu wysięgnika wykonanego z belki dwuteowej — zaznacz wszystkie możliwości:

a)

Elementy belkowe

b)

Elementy powłokowe

c)

Elementy objętościowe

d)

Elementy tarczowe

10.

Na model skrzydła samolotu można zastosować:

a)

Elementy tarczowe

b)

Elementy powłokowe

c)

Elementy prętowe

d)

Elementy belkowe

11.

W kratownicy elementy konstrukcyjne łączone są ze sobą:

a)

Sztywno

b)

W wyjątkowych przypadkach przegubowo

c)

Zawsze przegubowo

d)

Przeważnie przegubowo

12.

Kąty pomiędzy sąsiednimi bokami elementu czworokątnego powinny się zawierać w przedziale:

a)

Między 00 a 9090 stopni

b)

Między 4545 a 135135 stopni

c)

Między 2020 a 9090 stopni

d)

Między 9090 a 135135 stopni

13.

Element skończony na rysunku to element:

a)

Prętowy do modelowania ram płaskich

b)

Belkowy do modelowania ram przestrzennych

c)

Belkowy do modelowania ram płaskich

d)

Prętowy do modelowania kratownic przestrzennych

14.

Kiedy można wykorzystać symetrię w budowie modelu — warunki konieczne:

a)

Symetria kształtu

b)

Położenie w płaszczyźnie pionowej

c)

Jednakowy rozmiar elementów skończonych

d)

Symetria obciążenia

e)

Symetria utwierdzeń

15.

Karoserię samochodu osobowego należy zamodelować:

a)

Elementami objętościowymi

b)

Elementami powłokowymi

c)

Elementami belkowymi

d)

Żadnymi z nich

16.

Dlaczego metoda elementów skończonych jest metodą przybliżoną?

a)

Ponieważ rozwiązania wyznacza się dokładnie w każdym punkcie ciągłego ośrodka.

b)

Ponieważ funkcje kształtu wprowadzane są jedynie w węzłach siatki, a wielkości fizyczne wewnątrz elementu są interpolowane na podstawie wartości w węzłach.

c)

Ponieważ elementy skończone zawsze mają identyczny rozmiar w całej siatce.

d)

Ponieważ metoda wymaga tylko jednej iteracji obliczeń.

17.

Metody numeryczne całkowania macierzy sztywności oparte są na metodach:

a)

Newtona (metoda 1D)

b)

Gaussa

c)

Younga

d)

Kirchhoffa

18.

W jakim celu wprowadzono w elemencie skończonym funkcje kształtu (1 zdanie).

a)

Aby opisać dokładne rozkłady naprężeń bez użycia siatki.

b)

Aby przybliżać pole przemieszczeń w elemencie na podstawie znanych przemieszczeń węzłów.

c)

Aby zagwarantować identyczną sztywność wszystkich elementów.

d)

Aby wyznaczyć wyłącznie wartości sił węzłowych.

19.

Jakie stopnie swobody ma w węźle element belkowy do modelowania w przestrzeni 2D?

a)

uX, uY

b)

uX, uY, alfa Z

c)

uX, uY, uZ

d)

uX, uY, alfa X, alfa Y

20.

Zaznacz kryteria, które musi spełniać funkcja kształtu w elemencie skończonym dostosowanym:

a)

Zgodności wewnętrznej

b)

Zgodności zewnętrznej

c)

Stałych odkształceń

d)

Stałych naprężeń

e)

Stałych przemieszczeń

21.

Kryterium stałych przemieszczeń zakłada, że:

a)

Przemieszczenia wszystkich punktów elementu są takie same

b)

Odległości pomiędzy punktami elementu nie zmieniają się

c)

Element zachowuje się jak ciało nieodkształcalne

22.

Przedstawiona macierz sztywności jest macierzą elementu skończonego:

a)

Objętościowego

b)

Tarczowego

c)

Prętowego

d)

Powłokowego

e)

Belkowego

23.

Odcinka rurociągu nie można zamodelować:

a)

Elementami tarczowymi w płaskim stanie naprężenia

b)

Elementami osiowosymetrycznymi

c)

Elementami tarczowymi w płaskim stanie odkształcenia

24.

Model objętościowy spełnia warunki symetrii. Płaszczyzną symetrii jest pł. YZ. Jakie stopnie swobody należy odebrać na tej płaszczyźnie?

a)

uY, uZ

b)

uX, alfa Y, alfa Z

c)

uY, uZ, alfa X, alfa Y, alfa Z

d)

uX

25.

Który model tego samego obiektu wymaga największej mocy obliczeniowej komputera?

a)

Model objętościowy

b)

Model belkowy

c)

Model powłokowy

26.

Element skończony na rysunku to element:

a)

Element powłokowy wyższego rzędu

b)

Element tarczowy wyższego rzędu

c)

Element powłokowy niższego rzędu

d)

Element płytowy wyższego rzędu

27.

Sztywność rozciąganego pręta jest:

a)

Proporcjonalna do modułu Younga, pola przekroju i odwrotnie proporcjonalna do długości

b)

Proporcjonalna do długości, odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju

c)

Proporcjonalna do modułu Younga, pola przekroju i długości

d)

Proporcjonalna do modułu Younga, pola przekroju i niezależna od długości

e)

Proporcjonalna do modułu Younga i odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju i długości

28.

W elemencie tarczowym LST funkcja kształtu to:

a)

Funkcja kwadratowa

b)

Funkcja liniowa

c)

Funkcja stała

29.

Poniższe równanie to:

a)

Równanie zagadnienia własnego

b)

Równanie dynamiki MES

c)

Równanie statyki MES

30.

Jakie stopnie swobody ma w węźle element tarczowy membranowy?

a)

uX, uY

b)

uX, uY, alfa Z

c)

uX, uY, uZ

d)

uX, uY, alfa X, alfa Y

31.

Funkcja kształtu elementu skończonego opisuje związki pomiędzy:

a)

Wektorem przemieszczeń uogólnionych a wektorem sił uogólnionych

b)

Tensorem naprężeń a tensorem odkształceń

c)

Przemieszczeniami węzłowymi a polem przemieszczeń elementu

d)

Przemieszczeniami węzłowymi a odkształceniami elementu

e)

Przemieszczeniami węzłowymi a naprężeniami w elemencie

32.

Element skończony na rysunku to element:

a)

Objętościowy TETRA4

b)

Żaden z nich

c)

Objętościowy TETRA10

d)

Objętościowy HEXA8

33.

Które elementy skończone można łączyć w jednym modelu?

a)

Tarczowe i powłokowe

b)

Belkowe i prętowe

c)

Osiowosymetryczne i tarczowe

d)

Osiowosymetryczne i objętościowe

e)

Continuum shell i objętościowe

34.

Macierz [C] reprezentuje w podanym niżej wzorze:

a)

Macierz tłumienia

b)

Macierz modalną

c)

Macierz bezwładności (to jest M)

d)

Macierz sztywności (to jest K)

35.

W ramie elementy konstrukcyjne łączone są ze sobą:

a)

Zawsze przegubowo

b)

Sztywno

c)

W wyjątkowych przypadkach przegubowo

d)

Przeważnie przegubowo

36.

Ile minimalnie elementów skończonych niższego rzędu powinno być po obwodzie otworu okrągłego?

a)

4

b)

6

c)

8

d)

10

37.

Uszereguj elementy od najmniej dokładnego do najbardziej dokładnego. Który z poniższych porządków jest zgodny z podanym na arkuszu?

a)

TETRA4, HEXA8, HEXA20

b)

HEXA8, TETRA4, HEXA20

c)

TETRA4, HEXA20, HEXA8

38.

Kąty pomiędzy sąsiednimi bokami elementu trójkątnego powinny się zawierać w przedziale:

a)

Między 90 a 135 stopni

b)

Między 20 a 90 stopni

c)

Między 20 a 135 stopni

d)

Między 0 a 90 stopni

39.

Z którego modelu uzyskuje się najdokładniejsze wyniki obliczeń?

a)

Model objętościowy

b)

Model powłokowy

c)

Model belkowy

40.

Zaznacz, które z poniższych należą do podstawowych uproszczeń stosowanych przy modelowaniu wg Dietricha (część 1):

a)

Założenie jednorodności materiału poszczególnych elementów układu

b)

Uproszczenie kształtu geometrycznego

c)

Przyjęcie liniowych charakterystyk wielkości fizycznych

d)

Założenie, że wielkości fizyczne są niezmienne w czasie (temperaturze)

41.

Zaznacz, które z poniższych należą do podstawowych uproszczeń stosowanych przy modelowaniu wg Dietricha (część 2):

a)

Pomijanie odkształcalności lub masy niektórych elementów

b)

Pomijanie mało istotnych oddziaływań zewnętrznych

c)

Zastępowanie parametrów rozłożonych skupionymi

d)

Zastępowanie procesów stochastycznych w układzie rzeczywistym procesami deterministycznymi w jego modelu

42.

Ile minimalnie warstw elementów skończonych niższego rzędu powinno być po grubości po elemencie zginanym?

a)

2

b)

3

c)

4

d)

5

43.

Gdy uwzględniamy nieliniowość geometryczną, to maksymalne ugięcie w porównaniu do modelu liniowego jest:

a)

Wyższe

b)

Takie same

c)

Niższe

44.

Korpus silnika spalinowego należy zamodelować:

a)

Elementami belkowymi

b)

Żadnymi z nich

c)

Elementami powłokowymi

d)

Elementami objętościowymi

45.

W elemencie tarczowym CST funkcja kształtu to:

a)

Funkcja liniowa

b)

Funkcja kwadratowa

c)

Funkcja stała

46.

Na model puszki na napój chłodzący powinno się zastosować:

a)

Elementy powłokowe

b)

Elementy belkowe

c)

Elementy objętościowe

d)

Elementy tarczowe

47.

Macierz [M] reprezentuje w podanym wzorze [K]{u}+[C]{u˙}+[M]{u¨}={F(t)}[K]\{u\}+[C]\{\dot u\}+[M]\{\ddot u\}=\{F(t)\}

a)

Macierz bezwładności

b)

Macierz modalna

c)

Macierz tłumienia

d)

Macierz sztywności

48.

Współczynnik proporcji aspect ratio dotyczy

a)

Kształtu elementu skończonego

b)

Kierunku działania siły

c)

Kolejności działania obciążenia

49.

Element skończony na rysunku to element; na ilustracji pokazano pręt z osiami oraz możliwe obroty i siły w przestrzeni

a)

Belkowy do modelowania ram przestrzennych

b)

Prętowy do modelowania ram płaskich

c)

Prętowy do modelowania kratownic przestrzennych

d)

Belkowy do modelowania ram płaskich

50.

Element skończony na rysunku to element; widoczny czworokątny panel z węzłami w narożach i oznaczeniami uxu_x , uyu_y

a)

Element powłokowy niższego rzędu

b)

Element tarczowy niższego rzędu

c)

Element płytowy wyższego rzędu

d)

Element tarczowy wyższego rzędu

51.

W elemencie tarczowym QST funkcja kształtu to

a)

Funkcja liniowa

b)

Funkcja kwadratowa

c)

Funkcja kubiczna

d)

Funkcja stała

52.

Narysuj element skończony tarczowy trójkątny wyższego rzędu. Podaj ile łącznie stopni swobody posiada taki element

a)

6

b)

12

c)

18

d)

24

53.

Narysuj element skończony powłokowy czworokątny niższego rzędu. Podaj ile łącznie stopni swobody posiada narysowany element

a)

16

b)

20

c)

24

d)

32

54.

Jaki element skończony przedstawia rysunek; widoczny czterowierzchołkowy kształt z dodatkowymi węzłami na krawędziach i w środku

a)

Tetra10

b)

Tetra4

c)

Penta6

d)

Hexa8

55.

Ile stopni swobody w jednym węźle posiada element z poprzedniego rysunku (Tetra10)

a)

2

b)

3

c)

5

d)

6

56.

Jaki element skończony przedstawia rysunek; widoczny pręt/beleczka z oznaczonymi osiami i możliwymi obrotami

a)

Belka 3D

b)

Belka 2D

c)

Pręt kratownicowy

d)

Płytowy 3D

57.

Ile stopni swobody w jednym węźle posiada element z poprzedniego rysunku (Belka 3D)

a)

3

b)

4

c)

6

d)

8

58.

Zaznacz warunki, które muszą być spełnione przy budowie modelu cząstkowego obiektu symetrycznego zamiast modelu całości

a)

Symetria kształtu

b)

Symetria utwierdzeń

c)

Jednakowy rozmiar elementów skończonych

d)

Symetria obciążeń

e)

Symetria dyskretyzacji

59.

Zaznacz kryteria, które powinna spełniać funkcja kształtu w elemencie skończonym dostosowanym

a)

Kryterium zgodności zewnętrznej

b)

Kryterium zgodności wewnętrznej

c)

Kryterium stałych przemieszczeń

d)

Kryterium stałych odkształceń

e)

Kryterium stałej wielkości

60.

Podaj najczęściej stosowane założenia upraszczające przy modelowaniu

a)

Założenie jednorodności materiału elementów układu

b)

Uproszczenie kształtu geometrycznego

c)

Przyjęcie liniowych charakterystyk wielkości fizycznych

d)

Założenie niezmienności wielkości fizycznych w czasie

e)

Pomijanie odkształcalności lub masy niektórych elementów

61.

Dlaczego element z dodatkowymi węzłami na krawędziach jest dokładniejszy niż element z węzłami tylko w wierzchołkach

a)

Większa liczba węzłów podnosi stopień wielomianu funkcji kształtu, zwiększając dokładność

b)

Mniejsza liczba stopni swobody zwiększa dokładność

c)

Większe rozmiary elementów zwiększają dokładność

d)

Krótszy czas obliczeń zwiększa dokładność

62.

Dlaczego nie można w jednym modelu łączyć ze sobą elementu tarczowego z elementem powłokowym

a)

Różna liczba stopni swobody w węźle (powłoka 6, tarcza 2) powoduje niezgodność

b)

Element powłokowy jest zawsze sztywniejszy

c)

Element tarczowy ma większą masę

d)

Nie ma takiego ograniczenia – można je łączyć dowolnie

63.

Która dyskretyzacja da dokładniejsze wyniki: element HEXA20 o rozmiarze 10 czy element HEXA8 o rozmiarze 5 mm

a)

HEXA20 o rozmiarze 10 (dokładniejsze dzięki większej liczbie węzłów)

b)

HEXA8 o rozmiarze 5 mm

c)

Obie dają tę samą dokładność

d)

Dokładność zależy wyłącznie od rozmiaru siatki, nie od typu elementu

64.

Podany wzór to [K]{u}={F}[K]\{u\}=\{F\}

a)

Równanie statyki MES

b)

Równanie dynamiki z tłumieniem

c)

Równanie zagadnienia własnego

d)

Równanie przewodzenia ciepła

65.

Podany wzór to [K]{u}=ω2[M]{u}[K]\{u\}=\omega^2[M]\{u\}

a)

Równanie zagadnienia własnego

b)

Równanie statyki MES

c)

Równanie przepływu

d)

Równanie plastyczności

66.

Element skończony na rysunku; widoczny czworościenny element z dodatkowymi węzłami – rozpoznaj typ

a)

Tetra10

b)

Hexa20

c)

Penta6

d)

PBeam

67.

Element skończony na rysunku to. Na ilustracji widoczny jest czworokątny element z węzłami na narożach i na środku każdej krawędzi oraz zaznaczonymi lokalnymi kierunkami przemieszczeń i obrotu.

a)

element powłokowy niższego rzędu

b)

element powłokowy wyższego rzędu

c)

element tarczowy wyższego rzędu

d)

element tarczowy niższego rzędu

68.

Element skończony na rysunku to. Na ilustracji widoczny jest czworokątny element z węzłami tylko w narożach i oznaczonymi lokalnymi kierunkami przemieszczeń w płaszczyźnie.

a)

element tarczowy niższego rzędu

b)

element tarczowy wyższego rzędu

c)

element powłokowy niższego rzędu

d)

element powłokowy wyższego rzędu

69.

Narysuj element skończony tarczowy wyższego rzędu. Dla wybranego węzła narysuj i opisz stopnie swobody. Podaj ile łącznie ma stopni swobody.

a)

ux, uy; 16

b)

ux, uy; 8

c)

ux, uy, uz; 24

d)

ux, rotacje o_x, o_y; 12

70.

Narysuj element skończony czworokątny powłokowy niższego rzędu.

a)

ma łącznie 12 stopni swobody

b)

ma łącznie 18 stopni swobody

c)

ma łącznie 24 stopnie swobody

d)

ma łącznie 30 stopni swobody

71.

Jaki element skończony przedstawiono na rysunku. Podaj ile stopni swobody w 1 węźle.

a)

element TETRA10; 3 stopnie swobody w węźle

b)

element TETRA4; 3 stopnie swobody w węźle

c)

element HEXA8; 6 stopni swobody w węźle

d)

element SHELL4; 2 stopnie swobody w węźle

72.

Dlaczego element z węzłami na krawędziach jest dokładniejszy niż element z węzłami tylko na wierzchołkach?

a)

bo ma mniejszy wymiar geometryczny

b)

bo umożliwia dokładniejszą interpolację wewnątrz elementu dzięki większej liczbie węzłów

c)

bo ma mniej stopni swobody w węźle

d)

bo nie wymaga funkcji kształtu

73.

Dlaczego nie można w jednym modelu łączyć ze sobą elementu tarczowego z elementem powłokowym?

a)

mają identyczne stopnie swobody w węźle

b)

mają różne stopnie swobody w węźle

c)

mają identyczną grubość

d)

mają ten sam typ interpolacji

74.

W ramach elementy są ze sobą połączone (belki).

a)

przeważnie sztywnymi węzłami lub przegubowo

b)

wyłącznie sprężystymi podporami

c)

wyłącznie połączeniami spawanymi

d)

wyłącznie połączeniami klejonymi

75.

Wymień mało istotne pomijane oddziaływania zewnętrzne.

a)

wiatr

b)

opady atmosferyczne

c)

masa operatora

d)

tarcie w łożyskach

e)

drgania własne

76.

Pomijane istotne oddziaływania zewnętrzne.

a)

ciężar własny

b)

pochylenie

c)

obciążenie od napędu obrotu

d)

temperatura otoczenia

e)

promieniowanie

77.

Wymień warunki brzegowe.

a)

ciśnienie

b)

strumień ciepła

c)

sposób podparcia

d)

kształt geometrii

e)

rodzaj materiału

78.

Wprowadzenie funkcji kształtu pozwala rozwiązywać zadania tylko dla:

a)

całej objętości bez siatki

b)

węzłów siatki MES

c)

powierzchni kontaktu

d)

warunków brzegowych

79.

W obiekcie ciągłym liczba stopni swobody w ciele odkształcalnym jest:

a)

skończona

b)

nieskończona

c)

zerowa

d)

stała w czasie

80.

W modelu dyskretnym stopnie swobody występują wyłącznie w węzłach siatki elementów skończonych.

a)

prawda

b)

fałsz

81.

Co ma istotny wpływ na jakość interpolacji (dokładność wyników).

a)

gęstość dyskretyzacji (wielkość elementów)

b)

jakość funkcji kształtu

c)

kolor siatki

d)

liczba wymiarów układu

82.

Warunki zbieżności do rozwiązania dokładnego?

a)

wewnętrzne kryterium zgodności i stałych odkształceń

b)

zewnętrzne kryterium stałych przemieszczeń

c)

stały krok czasowy

d)

stała gęstość siatki

83.

Rząd funkcji kształtu wyższego rzędu:

a)

funkcje kwadratowe

b)

funkcje sześcienne

c)

funkcje czwartego rzędu

d)

funkcje piątego rzędu

e)

funkcje liniowe

84.

Zalety elementów isoparametrycznych.

a)

unifikacja

b)

prostota

c)

zwiększone koszty obliczeń

d)

brak zgodności

85.

Wady elementów isoparametrycznych.

a)

złe odwzorowanie

b)

ograniczone zastosowanie

c)

złożona geometria lokalna

d)

duża liczba węzłów

86.

W kratownicy występują tylko:

a)

siły osiowe

b)

siły poprzeczne

c)

momenty gnące

d)

siły ścinające

87.

W ramach występują:

a)

siły osiowe

b)

siły poprzeczne

c)

momenty gnące

d)

wyłącznie siły ścinające

88.

Dyskretyzacja którymi elementami da dokładniejszy wynik: elementem hexa20 o rozmiarze 10 cm czy elementem hexa8 o rozmiarze 5 cm?

a)

hexa20 o rozmiarze 10 cm

b)

hexa8 o rozmiarze 5 cm

c)

oba dają tę samą dokładność

d)

zależy tylko od wielkości elementu

89.

Zasada GIGO.

a)

dobre dane wejściowe gwarantują złe wyniki

b)

jakość danych na wyjściu nie może być lepsza niż jakość danych na wejściu

c)

wyniki są niezależne od jakości danych

d)

brak wpływu błędów na obliczenia

90.

Które uproszczenia są najtrudniejsze do zastosowania:

a)

zastępstwo procesów stochastycznych w układzie rzeczywistym

b)

założenie jednorodności materiału poszczególnych elementów układu

c)

założenie, że wielkości fizyczne są niezmienne w czasie

d)

przyjęcie liniowych charakterystyk wielkości fizycznych

91.

Wyznaczone zależności wzorów aproksymacyjnych i wykresów mogą służyć do identyfikacji charakterystyk (układ kula–bieżnia).

a)

siła–ugięcie

b)

obciążenie właściwe – wyżężenie

c)

dobór parametrów geometrycznych

d)

wymagana głębokość obróbki cieplnej

e)

barwa powierzchni

92.

Zbliżanie się do rozwiązania dokładnego w MES można uzyskać poprzez:

a)

elementy subparametryczne

b)

elementy zupełne

c)

elementy z liniową funkcją kształtu

d)

elementy opisane węzłami w narożach

93.

Element powłokowy o kształcie prostokąta posiada minimalną liczbę więzów:

a)

6

b)

12

c)

18

d)

24

94.

Zbliżanie się do rozwiązania dokładnego w MES dla konstrukcji jednowymiarowych można uzyskać poprzez:

a)

gęstszą siatkę podziału

b)

zastosowanie funkcji kształtu wyższego rzędu

c)

wprowadzenie dodatkowych stopni swobody w węźle

d)

wprowadzenie dodatkowych węzłów

95.

Element HCT12 ma następującą liczbę więzów:

a)

3

b)

4

c)

9

d)

12

96.

Zbliżanie się do rozwiązania dokładnego w MES można uzyskać przez:

a)

elementy isoparametryczne

b)

elementy zgodne

c)

elementy z liniową funkcją kształtu

d)

elementy z kwadratową funkcją kształtu

97.

Element MZC posiada minimalną liczbę więzów:

a)

3

b)

6

c)

9

d)

12

98.

Element membranowy o kształcie pięciokąta opisany w narożach posiada minimalną liczbę więzów:

a)

3

b)

9

c)

10

d)

18

99.

Model obliczeniowy w metodzie elementów skończonych jest:

a)

losowy

b)

ciągły

c)

dyskretny

d)

mieszany

100.

Element belka 3-D ma następujące stopnie swobody:

a)

ux, uy, az

b)

uz, ax, ay

c)

ux, uy, uz

d)

ux, uy, uz, ax, ay, az

101.

Za pomocą MES można wyznaczyć dla modelu obliczeniowego:

a)

przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia

b)

gęstość modelu

c)

kształt geometryczny konstrukcji

d)

kinemtykę modelu

102.

Element powłokowy o kształcie trójkąta posiada minimalną liczbę więzów:

a)

6

b)

12

c)

18

d)

24

103.

Element cięgnowy służy do obliczeń strukturalnych:

a)

płyt

b)

lin

c)

tarcz

d)

kratownic

104.

Najczęściej stosowanymi funkcjami kształtu elementów skończonych są:

a)

ciągi Pascala

b)

wielomiany Lagrange'a

c)

wielomiany Hermite'a

d)

wielomiany potęgowe

105.

Element cięgnowy o kwadratowej funkcji kształtu ma następujące stopnie swobody:

a)

ux, ux'

b)

uz, ax, ay

c)

ux, uy, uz

d)

ux, uy, uz, ax, ay, az

106.

Globalna macierz sztywności [K] służy do:

a)

budowy modelu obliczeniowego

b)

określenia obciążeń wewnętrznych konstrukcji

c)

budowy równań konstytutywnych mechaniki

d)

agregacji elementów skończonych

107.

Element HEXA posiada minimalną liczbę więzów:

a)

3

b)

8

c)

24

d)

32

108.

Dokładność wyników otrzymywanych z obliczeń MES dla konstrukcji objętościowych (3-D) można uzyskać:

a)

przez zwiększenie liczby stopni swobody w węźle

b)

przez zwiększenie liczby węzłów w elemencie

c)

przez zwiększanie liczby równań w modelu

d)

przez zastosowanie innych elementów skończonych

109.

Teoria dla funkcji kształtu wprowadza jedno bardzo ważne wymaganie, że:

a)

musi opisywać przemieszczenie funkcją kwadratową

b)

musi bazować na szeregach

c)

musi posiadać człon stały

d)

musi zapewniać ciągłość naprężeń

110.

Elemet TETRA-4R ma następujące stopnie swobody:

a)

ux, uy, az

b)

uz, ax, ay

c)

ux, uy, uz

d)

ux, uy, uz, ax, ay, az

111.

Element prętowy 3-D posiada minimalną liczbę więzów:

a)

3

b)

6

c)

9

d)

12

112.

Elementy skończone tarczowe służą do modelowania:

a)

płaskiego stanu odkształceń

b)

płaskiego stanu naprężeń

c)

płaskiego stanu odkształceń i naprężeń

d)

płaskiego stanu odkształceń lub naprężeń

113.

Element prostokątny w kształcie czworokąta posiada minimalną liczbę więzów:

a)

6

b)

12

c)

18

d)

24

114.

Najczęściej stosowanymi funkcjami kształtu w dynamice są:

a)

ciągi Pascala

b)

wielomiany Lagrange'a

c)

wielomiany Hermite'a

d)

wielomiany potęgowe

115.

Element tarczowy w stanie membranowym, w kształcie trójkąta, 6‑węzłowy posiada minimalną liczbę więzów:

a)

3

b)

6

c)

9

d)

12

116.

Dokładność wyników otrzymywanych z obliczeń MES dla konstrukcji dwuwymiarowych można uzyskać:

a)

przez zagęszczenie siatki podziału

b)

przez zwiększenie liczby węzłów na krawędziach elementów

c)

przez zwiększenie liczby stopni swobody w węźle

d)

przez zastosowanie innych elementów skończonych

117.

Teoria płyt cienkich wprowadza jedno z kilku założeń, że:

a)

powierzchnie graniczne płyty nie doznają odkształceń

b)

powierzchnia środkowa płyty nie doznaje odkształcenia

c)

się przemieszczenia prostopadle do powierzchni płyty

d)

tylko ugięcia płyty

118.

Element MZC albo HC w kształcie (słabo widoczne) posiada minimalną liczbę więzów:

a)

3

b)

6

c)

9

d)

12

119.

Dokładność wyników otrzymywanych z obliczeń MES dla konstrukcji można uzyskać:

a)

przez zagęszczenie siatki podziału

b)

przez zwiększenie liczby węzłów w elemencie

c)

przez zwiększenie liczby stopni swobody w węźle

d)

przez zastosowanie dodatkowych elementów

Similar Resources on Wayground