Worksheetspytania
Total questions: 119
Worksheet time: 3570secs
Gdy stosujemy sprężysto‑plastyczny model materiału zamiast modelu sprężystego, to maksymalne naprężenia przy tym samym obciążeniu są w zakresie plastycznym:
Wyższe
Niższe
Takie same
Najczęściej stosowane funkcje kształtu:
Funkcje wykładnicze
Funkcje trygonometryczne
Funkcje potęgowe
Wielomiany
Żadne z nich
Element skończony na rysunku to element:
Element płytowy wyższego rzędu
Element powłokowy niższego rzędu
Element tarczowy niższego rzędu
Element tarczowy wyższego rzędu
Obliczenia dynamiczne są konieczne, gdy obciążenie przyrasta:
W czasie krótszym niż 10s
W czasie krótszym niż 1s
W czasie krótszym niż 0,01s
W czasie porównywalnym z okresem drgań własnych układu
W czasie porównywalnym z czasem przemieszczenia obiektu na odległość równą jednostce długości
Model powłokowy spełnia warunki symetrii. Płaszczyzną symetrii jest XZ. Jakie stopnie swobody należy odebrać tej płaszczyźnie?
uX, uZ
uY, alfa X, alfa Z
uX, uZ, alfa Y
uX, uZ, alfa X, alfa Z
Uszereguj etapy symulacji komputerowej we właściwej kolejności.
Dyskretyzacja → Idealizacja → Rozwiązanie
Idealizacja → Dyskretyzacja → Rozwiązanie
Rozwiązanie → Idealizacja → Dyskretyzacja
Idealizacja → Rozwiązanie → Dyskretyzacja
Warunki antysymetrii:
Symetria kształtu
Symetria obciążeń
Antysymetria obciążeń
Symetria utwierdzeń
Antysymetria utwierdzeń
Element skończony na rysunku to element:
Objętościowy TETRA10
Żaden z nich
Objętościowy TETRA4
Objętościowy HEXA8
Jakie elementy skończone można zastosować do budowy modelu wysięgnika wykonanego z belki dwuteowej — zaznacz wszystkie możliwości:
Elementy belkowe
Elementy powłokowe
Elementy objętościowe
Elementy tarczowe
Na model skrzydła samolotu można zastosować:
Elementy tarczowe
Elementy powłokowe
Elementy prętowe
Elementy belkowe
W kratownicy elementy konstrukcyjne łączone są ze sobą:
Sztywno
W wyjątkowych przypadkach przegubowo
Zawsze przegubowo
Przeważnie przegubowo
Kąty pomiędzy sąsiednimi bokami elementu czworokątnego powinny się zawierać w przedziale:
Między 0 a 90 stopni
Między 45 a 135 stopni
Między 20 a 90 stopni
Między 90 a 135 stopni
Element skończony na rysunku to element:
Prętowy do modelowania ram płaskich
Belkowy do modelowania ram przestrzennych
Belkowy do modelowania ram płaskich
Prętowy do modelowania kratownic przestrzennych
Kiedy można wykorzystać symetrię w budowie modelu — warunki konieczne:
Symetria kształtu
Położenie w płaszczyźnie pionowej
Jednakowy rozmiar elementów skończonych
Symetria obciążenia
Symetria utwierdzeń
Karoserię samochodu osobowego należy zamodelować:
Elementami objętościowymi
Elementami powłokowymi
Elementami belkowymi
Żadnymi z nich
Dlaczego metoda elementów skończonych jest metodą przybliżoną?
Ponieważ rozwiązania wyznacza się dokładnie w każdym punkcie ciągłego ośrodka.
Ponieważ funkcje kształtu wprowadzane są jedynie w węzłach siatki, a wielkości fizyczne wewnątrz elementu są interpolowane na podstawie wartości w węzłach.
Ponieważ elementy skończone zawsze mają identyczny rozmiar w całej siatce.
Ponieważ metoda wymaga tylko jednej iteracji obliczeń.
Metody numeryczne całkowania macierzy sztywności oparte są na metodach:
Newtona (metoda 1D)
Gaussa
Younga
Kirchhoffa
W jakim celu wprowadzono w elemencie skończonym funkcje kształtu (1 zdanie).
Aby opisać dokładne rozkłady naprężeń bez użycia siatki.
Aby przybliżać pole przemieszczeń w elemencie na podstawie znanych przemieszczeń węzłów.
Aby zagwarantować identyczną sztywność wszystkich elementów.
Aby wyznaczyć wyłącznie wartości sił węzłowych.
Jakie stopnie swobody ma w węźle element belkowy do modelowania w przestrzeni 2D?
uX, uY
uX, uY, alfa Z
uX, uY, uZ
uX, uY, alfa X, alfa Y
Zaznacz kryteria, które musi spełniać funkcja kształtu w elemencie skończonym dostosowanym:
Zgodności wewnętrznej
Zgodności zewnętrznej
Stałych odkształceń
Stałych naprężeń
Stałych przemieszczeń
Kryterium stałych przemieszczeń zakłada, że:
Przemieszczenia wszystkich punktów elementu są takie same
Odległości pomiędzy punktami elementu nie zmieniają się
Element zachowuje się jak ciało nieodkształcalne
Przedstawiona macierz sztywności jest macierzą elementu skończonego:
Objętościowego
Tarczowego
Prętowego
Powłokowego
Belkowego
Odcinka rurociągu nie można zamodelować:
Elementami tarczowymi w płaskim stanie naprężenia
Elementami osiowosymetrycznymi
Elementami tarczowymi w płaskim stanie odkształcenia
Model objętościowy spełnia warunki symetrii. Płaszczyzną symetrii jest pł. YZ. Jakie stopnie swobody należy odebrać na tej płaszczyźnie?
uY, uZ
uX, alfa Y, alfa Z
uY, uZ, alfa X, alfa Y, alfa Z
uX
Który model tego samego obiektu wymaga największej mocy obliczeniowej komputera?
Model objętościowy
Model belkowy
Model powłokowy
Element skończony na rysunku to element:
Element powłokowy wyższego rzędu
Element tarczowy wyższego rzędu
Element powłokowy niższego rzędu
Element płytowy wyższego rzędu
Sztywność rozciąganego pręta jest:
Proporcjonalna do modułu Younga, pola przekroju i odwrotnie proporcjonalna do długości
Proporcjonalna do długości, odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju
Proporcjonalna do modułu Younga, pola przekroju i długości
Proporcjonalna do modułu Younga, pola przekroju i niezależna od długości
Proporcjonalna do modułu Younga i odwrotnie proporcjonalna do pola przekroju i długości
W elemencie tarczowym LST funkcja kształtu to:
Funkcja kwadratowa
Funkcja liniowa
Funkcja stała
Poniższe równanie to:
Równanie zagadnienia własnego
Równanie dynamiki MES
Równanie statyki MES
Jakie stopnie swobody ma w węźle element tarczowy membranowy?
uX, uY
uX, uY, alfa Z
uX, uY, uZ
uX, uY, alfa X, alfa Y
Funkcja kształtu elementu skończonego opisuje związki pomiędzy:
Wektorem przemieszczeń uogólnionych a wektorem sił uogólnionych
Tensorem naprężeń a tensorem odkształceń
Przemieszczeniami węzłowymi a polem przemieszczeń elementu
Przemieszczeniami węzłowymi a odkształceniami elementu
Przemieszczeniami węzłowymi a naprężeniami w elemencie
Element skończony na rysunku to element:
Objętościowy TETRA4
Żaden z nich
Objętościowy TETRA10
Objętościowy HEXA8
Które elementy skończone można łączyć w jednym modelu?
Tarczowe i powłokowe
Belkowe i prętowe
Osiowosymetryczne i tarczowe
Osiowosymetryczne i objętościowe
Continuum shell i objętościowe
Macierz [C] reprezentuje w podanym niżej wzorze:
Macierz tłumienia
Macierz modalną
Macierz bezwładności (to jest M)
Macierz sztywności (to jest K)
W ramie elementy konstrukcyjne łączone są ze sobą:
Zawsze przegubowo
Sztywno
W wyjątkowych przypadkach przegubowo
Przeważnie przegubowo
Ile minimalnie elementów skończonych niższego rzędu powinno być po obwodzie otworu okrągłego?
4
6
8
10
Uszereguj elementy od najmniej dokładnego do najbardziej dokładnego. Który z poniższych porządków jest zgodny z podanym na arkuszu?
TETRA4, HEXA8, HEXA20
HEXA8, TETRA4, HEXA20
TETRA4, HEXA20, HEXA8
Kąty pomiędzy sąsiednimi bokami elementu trójkątnego powinny się zawierać w przedziale:
Między 90 a 135 stopni
Między 20 a 90 stopni
Między 20 a 135 stopni
Między 0 a 90 stopni
Z którego modelu uzyskuje się najdokładniejsze wyniki obliczeń?
Model objętościowy
Model powłokowy
Model belkowy
Zaznacz, które z poniższych należą do podstawowych uproszczeń stosowanych przy modelowaniu wg Dietricha (część 1):
Założenie jednorodności materiału poszczególnych elementów układu
Uproszczenie kształtu geometrycznego
Przyjęcie liniowych charakterystyk wielkości fizycznych
Założenie, że wielkości fizyczne są niezmienne w czasie (temperaturze)
Zaznacz, które z poniższych należą do podstawowych uproszczeń stosowanych przy modelowaniu wg Dietricha (część 2):
Pomijanie odkształcalności lub masy niektórych elementów
Pomijanie mało istotnych oddziaływań zewnętrznych
Zastępowanie parametrów rozłożonych skupionymi
Zastępowanie procesów stochastycznych w układzie rzeczywistym procesami deterministycznymi w jego modelu
Ile minimalnie warstw elementów skończonych niższego rzędu powinno być po grubości po elemencie zginanym?
2
3
4
5
Gdy uwzględniamy nieliniowość geometryczną, to maksymalne ugięcie w porównaniu do modelu liniowego jest:
Wyższe
Takie same
Niższe
Korpus silnika spalinowego należy zamodelować:
Elementami belkowymi
Żadnymi z nich
Elementami powłokowymi
Elementami objętościowymi
W elemencie tarczowym CST funkcja kształtu to:
Funkcja liniowa
Funkcja kwadratowa
Funkcja stała
Na model puszki na napój chłodzący powinno się zastosować:
Elementy powłokowe
Elementy belkowe
Elementy objętościowe
Elementy tarczowe
Macierz [M] reprezentuje w podanym wzorze [K]{u}+[C]{u˙}+[M]{u¨}={F(t)}
Macierz bezwładności
Macierz modalna
Macierz tłumienia
Macierz sztywności
Współczynnik proporcji aspect ratio dotyczy
Kształtu elementu skończonego
Kierunku działania siły
Kolejności działania obciążenia
Element skończony na rysunku to element; na ilustracji pokazano pręt z osiami oraz możliwe obroty i siły w przestrzeni
Belkowy do modelowania ram przestrzennych
Prętowy do modelowania ram płaskich
Prętowy do modelowania kratownic przestrzennych
Belkowy do modelowania ram płaskich
Element skończony na rysunku to element; widoczny czworokątny panel z węzłami w narożach i oznaczeniami ux , uy
Element powłokowy niższego rzędu
Element tarczowy niższego rzędu
Element płytowy wyższego rzędu
Element tarczowy wyższego rzędu
W elemencie tarczowym QST funkcja kształtu to
Funkcja liniowa
Funkcja kwadratowa
Funkcja kubiczna
Funkcja stała
Narysuj element skończony tarczowy trójkątny wyższego rzędu. Podaj ile łącznie stopni swobody posiada taki element
6
12
18
24
Narysuj element skończony powłokowy czworokątny niższego rzędu. Podaj ile łącznie stopni swobody posiada narysowany element
16
20
24
32
Jaki element skończony przedstawia rysunek; widoczny czterowierzchołkowy kształt z dodatkowymi węzłami na krawędziach i w środku
Tetra10
Tetra4
Penta6
Hexa8
Ile stopni swobody w jednym węźle posiada element z poprzedniego rysunku (Tetra10)
2
3
5
6
Jaki element skończony przedstawia rysunek; widoczny pręt/beleczka z oznaczonymi osiami i możliwymi obrotami
Belka 3D
Belka 2D
Pręt kratownicowy
Płytowy 3D
Ile stopni swobody w jednym węźle posiada element z poprzedniego rysunku (Belka 3D)
3
4
6
8
Zaznacz warunki, które muszą być spełnione przy budowie modelu cząstkowego obiektu symetrycznego zamiast modelu całości
Symetria kształtu
Symetria utwierdzeń
Jednakowy rozmiar elementów skończonych
Symetria obciążeń
Symetria dyskretyzacji
Zaznacz kryteria, które powinna spełniać funkcja kształtu w elemencie skończonym dostosowanym
Kryterium zgodności zewnętrznej
Kryterium zgodności wewnętrznej
Kryterium stałych przemieszczeń
Kryterium stałych odkształceń
Kryterium stałej wielkości
Podaj najczęściej stosowane założenia upraszczające przy modelowaniu
Założenie jednorodności materiału elementów układu
Uproszczenie kształtu geometrycznego
Przyjęcie liniowych charakterystyk wielkości fizycznych
Założenie niezmienności wielkości fizycznych w czasie
Pomijanie odkształcalności lub masy niektórych elementów
Dlaczego element z dodatkowymi węzłami na krawędziach jest dokładniejszy niż element z węzłami tylko w wierzchołkach
Większa liczba węzłów podnosi stopień wielomianu funkcji kształtu, zwiększając dokładność
Mniejsza liczba stopni swobody zwiększa dokładność
Większe rozmiary elementów zwiększają dokładność
Krótszy czas obliczeń zwiększa dokładność
Dlaczego nie można w jednym modelu łączyć ze sobą elementu tarczowego z elementem powłokowym
Różna liczba stopni swobody w węźle (powłoka 6, tarcza 2) powoduje niezgodność
Element powłokowy jest zawsze sztywniejszy
Element tarczowy ma większą masę
Nie ma takiego ograniczenia – można je łączyć dowolnie
Która dyskretyzacja da dokładniejsze wyniki: element HEXA20 o rozmiarze 10 czy element HEXA8 o rozmiarze 5 mm
HEXA20 o rozmiarze 10 (dokładniejsze dzięki większej liczbie węzłów)
HEXA8 o rozmiarze 5 mm
Obie dają tę samą dokładność
Dokładność zależy wyłącznie od rozmiaru siatki, nie od typu elementu
Podany wzór to [K]{u}={F}
Równanie statyki MES
Równanie dynamiki z tłumieniem
Równanie zagadnienia własnego
Równanie przewodzenia ciepła
Podany wzór to [K]{u}=ω2[M]{u}
Równanie zagadnienia własnego
Równanie statyki MES
Równanie przepływu
Równanie plastyczności
Element skończony na rysunku; widoczny czworościenny element z dodatkowymi węzłami – rozpoznaj typ
Tetra10
Hexa20
Penta6
PBeam
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.
element powłokowy niższego rzędu
element powłokowy wyższego rzędu
element tarczowy wyższego rzędu
element tarczowy niższego rzędu
Element skończony na rysunku to. Na ilustracji widoczny jest czworokątny element z węzłami tylko w narożach i oznaczonymi lokalnymi kierunkami przemieszczeń w płaszczyźnie.
element tarczowy niższego rzędu
element tarczowy wyższego rzędu
element powłokowy niższego rzędu
element powłokowy wyższego rzędu
Narysuj element skończony tarczowy wyższego rzędu. Dla wybranego węzła narysuj i opisz stopnie swobody. Podaj ile łącznie ma stopni swobody.
ux, uy; 16
ux, uy; 8
ux, uy, uz; 24
ux, rotacje o_x, o_y; 12
Narysuj element skończony czworokątny powłokowy niższego rzędu.
ma łącznie 12 stopni swobody
ma łącznie 18 stopni swobody
ma łącznie 24 stopnie swobody
ma łącznie 30 stopni swobody
Jaki element skończony przedstawiono na rysunku. Podaj ile stopni swobody w 1 węźle.
element TETRA10; 3 stopnie swobody w węźle
element TETRA4; 3 stopnie swobody w węźle
element HEXA8; 6 stopni swobody w węźle
element SHELL4; 2 stopnie swobody w węźle
Dlaczego element z węzłami na krawędziach jest dokładniejszy niż element z węzłami tylko na wierzchołkach?
bo ma mniejszy wymiar geometryczny
bo umożliwia dokładniejszą interpolację wewnątrz elementu dzięki większej liczbie węzłów
bo ma mniej stopni swobody w węźle
bo nie wymaga funkcji kształtu
Dlaczego nie można w jednym modelu łączyć ze sobą elementu tarczowego z elementem powłokowym?
mają identyczne stopnie swobody w węźle
mają różne stopnie swobody w węźle
mają identyczną grubość
mają ten sam typ interpolacji
W ramach elementy są ze sobą połączone (belki).
przeważnie sztywnymi węzłami lub przegubowo
wyłącznie sprężystymi podporami
wyłącznie połączeniami spawanymi
wyłącznie połączeniami klejonymi
Wymień mało istotne pomijane oddziaływania zewnętrzne.
wiatr
opady atmosferyczne
masa operatora
tarcie w łożyskach
drgania własne
Pomijane istotne oddziaływania zewnętrzne.
ciężar własny
pochylenie
obciążenie od napędu obrotu
temperatura otoczenia
promieniowanie
Wymień warunki brzegowe.
ciśnienie
strumień ciepła
sposób podparcia
kształt geometrii
rodzaj materiału
Wprowadzenie funkcji kształtu pozwala rozwiązywać zadania tylko dla:
całej objętości bez siatki
węzłów siatki MES
powierzchni kontaktu
warunków brzegowych
W obiekcie ciągłym liczba stopni swobody w ciele odkształcalnym jest:
skończona
nieskończona
zerowa
stała w czasie
W modelu dyskretnym stopnie swobody występują wyłącznie w węzłach siatki elementów skończonych.
prawda
fałsz
Co ma istotny wpływ na jakość interpolacji (dokładność wyników).
gęstość dyskretyzacji (wielkość elementów)
jakość funkcji kształtu
kolor siatki
liczba wymiarów układu
Warunki zbieżności do rozwiązania dokładnego?
wewnętrzne kryterium zgodności i stałych odkształceń
zewnętrzne kryterium stałych przemieszczeń
stały krok czasowy
stała gęstość siatki
Rząd funkcji kształtu wyższego rzędu:
funkcje kwadratowe
funkcje sześcienne
funkcje czwartego rzędu
funkcje piątego rzędu
funkcje liniowe
Zalety elementów isoparametrycznych.
unifikacja
prostota
zwiększone koszty obliczeń
brak zgodności
Wady elementów isoparametrycznych.
złe odwzorowanie
ograniczone zastosowanie
złożona geometria lokalna
duża liczba węzłów
W kratownicy występują tylko:
siły osiowe
siły poprzeczne
momenty gnące
siły ścinające
W ramach występują:
siły osiowe
siły poprzeczne
momenty gnące
wyłącznie siły ścinające
Dyskretyzacja którymi elementami da dokładniejszy wynik: elementem hexa20 o rozmiarze 10 cm czy elementem hexa8 o rozmiarze 5 cm?
hexa20 o rozmiarze 10 cm
hexa8 o rozmiarze 5 cm
oba dają tę samą dokładność
zależy tylko od wielkości elementu
Zasada GIGO.
dobre dane wejściowe gwarantują złe wyniki
jakość danych na wyjściu nie może być lepsza niż jakość danych na wejściu
wyniki są niezależne od jakości danych
brak wpływu błędów na obliczenia
Które uproszczenia są najtrudniejsze do zastosowania:
zastępstwo procesów stochastycznych w układzie rzeczywistym
założenie jednorodności materiału poszczególnych elementów układu
założenie, że wielkości fizyczne są niezmienne w czasie
przyjęcie liniowych charakterystyk wielkości fizycznych
Wyznaczone zależności wzorów aproksymacyjnych i wykresów mogą służyć do identyfikacji charakterystyk (układ kula–bieżnia).
siła–ugięcie
obciążenie właściwe – wyżężenie
dobór parametrów geometrycznych
wymagana głębokość obróbki cieplnej
barwa powierzchni
Zbliżanie się do rozwiązania dokładnego w MES można uzyskać poprzez:
elementy subparametryczne
elementy zupełne
elementy z liniową funkcją kształtu
elementy opisane węzłami w narożach
Element powłokowy o kształcie prostokąta posiada minimalną liczbę więzów:
6
12
18
24
Zbliżanie się do rozwiązania dokładnego w MES dla konstrukcji jednowymiarowych można uzyskać poprzez:
gęstszą siatkę podziału
zastosowanie funkcji kształtu wyższego rzędu
wprowadzenie dodatkowych stopni swobody w węźle
wprowadzenie dodatkowych węzłów
Element HCT12 ma następującą liczbę więzów:
3
4
9
12
Zbliżanie się do rozwiązania dokładnego w MES można uzyskać przez:
elementy isoparametryczne
elementy zgodne
elementy z liniową funkcją kształtu
elementy z kwadratową funkcją kształtu
Element MZC posiada minimalną liczbę więzów:
3
6
9
12
Element membranowy o kształcie pięciokąta opisany w narożach posiada minimalną liczbę więzów:
3
9
10
18
Model obliczeniowy w metodzie elementów skończonych jest:
losowy
ciągły
dyskretny
mieszany
Element belka 3-D ma następujące stopnie swobody:
ux, uy, az
uz, ax, ay
ux, uy, uz
ux, uy, uz, ax, ay, az
Za pomocą MES można wyznaczyć dla modelu obliczeniowego:
przemieszczenia, odkształcenia i naprężenia
gęstość modelu
kształt geometryczny konstrukcji
kinemtykę modelu
Element powłokowy o kształcie trójkąta posiada minimalną liczbę więzów:
6
12
18
24
Element cięgnowy służy do obliczeń strukturalnych:
płyt
lin
tarcz
kratownic
Najczęściej stosowanymi funkcjami kształtu elementów skończonych są:
ciągi Pascala
wielomiany Lagrange'a
wielomiany Hermite'a
wielomiany potęgowe
Element cięgnowy o kwadratowej funkcji kształtu ma następujące stopnie swobody:
ux, ux'
uz, ax, ay
ux, uy, uz
ux, uy, uz, ax, ay, az
Globalna macierz sztywności [K] służy do:
budowy modelu obliczeniowego
określenia obciążeń wewnętrznych konstrukcji
budowy równań konstytutywnych mechaniki
agregacji elementów skończonych
Element HEXA posiada minimalną liczbę więzów:
3
8
24
32
Dokładność wyników otrzymywanych z obliczeń MES dla konstrukcji objętościowych (3-D) można uzyskać:
przez zwiększenie liczby stopni swobody w węźle
przez zwiększenie liczby węzłów w elemencie
przez zwiększanie liczby równań w modelu
przez zastosowanie innych elementów skończonych
Teoria dla funkcji kształtu wprowadza jedno bardzo ważne wymaganie, że:
musi opisywać przemieszczenie funkcją kwadratową
musi bazować na szeregach
musi posiadać człon stały
musi zapewniać ciągłość naprężeń
Elemet TETRA-4R ma następujące stopnie swobody:
ux, uy, az
uz, ax, ay
ux, uy, uz
ux, uy, uz, ax, ay, az
Element prętowy 3-D posiada minimalną liczbę więzów:
3
6
9
12
Elementy skończone tarczowe służą do modelowania:
płaskiego stanu odkształceń
płaskiego stanu naprężeń
płaskiego stanu odkształceń i naprężeń
płaskiego stanu odkształceń lub naprężeń
Element prostokątny w kształcie czworokąta posiada minimalną liczbę więzów:
6
12
18
24
Najczęściej stosowanymi funkcjami kształtu w dynamice są:
ciągi Pascala
wielomiany Lagrange'a
wielomiany Hermite'a
wielomiany potęgowe
Element tarczowy w stanie membranowym, w kształcie trójkąta, 6‑węzłowy posiada minimalną liczbę więzów:
3
6
9
12
Dokładność wyników otrzymywanych z obliczeń MES dla konstrukcji dwuwymiarowych można uzyskać:
przez zagęszczenie siatki podziału
przez zwiększenie liczby węzłów na krawędziach elementów
przez zwiększenie liczby stopni swobody w węźle
przez zastosowanie innych elementów skończonych
Teoria płyt cienkich wprowadza jedno z kilku założeń, że:
powierzchnie graniczne płyty nie doznają odkształceń
powierzchnia środkowa płyty nie doznaje odkształcenia
się przemieszczenia prostopadle do powierzchni płyty
tylko ugięcia płyty
Element MZC albo HC w kształcie (słabo widoczne) posiada minimalną liczbę więzów:
3
6
9
12
Dokładność wyników otrzymywanych z obliczeń MES dla konstrukcji można uzyskać:
przez zagęszczenie siatki podziału
przez zwiększenie liczby węzłów w elemencie
przez zwiększenie liczby stopni swobody w węźle
przez zastosowanie dodatkowych elementów
