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