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