A) Demoler estructuras B) Inspeccionar visualmente las estructuras C) Predecir y calcular el comportamiento de las estructuras D) Diseñar estructuras sin cálculos
A) Tipo de material utilizado en la construcción B) Resistencia a la carga en una estructura C) Tensión máxima de rotura D) Desplazamiento de una estructura bajo carga
A) Método de los momentos B) Método de las secciones C) Método de unión D) Método de los elementos finitos
A) Zona de tensión B) Eje neutro C) Zona de compresión D) Parte superior de la viga
A) Conexión soldada B) Conexión atornillada C) Conexión adhesiva D) Conexión de clavijas
A) Añadir elementos amortiguadores a la estructura B) Aumento del peso del edificio C) Reducir la altura total del edificio D) Utilización de materiales de construcción flexibles
A) Columna B) Viga C) Brace D) Truss
A) Determinar las frecuencias naturales y los modos de vibración B) Para calcular las propiedades de los materiales de la estructura C) Evaluar la resistencia al viento D) Para analizar las condiciones de carga estática
A) Análisis modal B) Análisis estático C) Análisis de pandeo D) Análisis dinámico
A) Diagrama de fuerza cortante B) Análisis del espectro de respuesta C) Análisis de cerchas D) Diagrama de momento flector
A) Tercera ley de Newton B) Ley de Pascal C) Principio de Bernoulli D) Ley de Hooke
A) Las estructuras de concha tienen mayor capacidad de carga B) Las estructuras sólidas resisten mejor los seísmos C) Las estructuras en cascarón son más fáciles de construir D) Las estructuras de concha son delgadas y curvas, mientras que las sólidas son volumétricas
A) Carga de torsión B) Carga axial C) Carga concentrada D) Carga transversal
A) Viga simplemente apoyada B) Viga en voladizo C) Viga en voladizo D) Haz continuo
A) Tres B) Un C) Dos D) Cuatro
A) Eliminación de la necesidad de ingenieros estructurales B) Eficacia y precisión en cálculos complejos C) Atractivo visual del diseño estructural D) Reducción de los costes de construcción |