Přijímací zkouška do navazujícího magisterského oboru FSv ČVUT

Podobné dokumenty
NÁVRH A OVĚŘENÍ BETONOVÉ OPŘENÉ PILOTY ZATÍŽENÉ V HLAVĚ KOMBINACÍ SIL

Pruty namáhané. prostým tahem a tlakem. staticky neurčité úlohy

Předpjatý beton Přednáška 12

Řešený příklad:: Kloubový přípoj nosníku na pásnici sloupu s čelní deskou

Obr. 1: Řez masivním průřezem z RD zasaženým účinkům požáru

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT

Řešený příklad: Přípoj příhradového vazníku na sloup čelní deskou

NÁVRH OHYBOVÉ VÝZTUŽE ŽB TRÁMU

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Přijímací zkoušky na magisterské studium, obor M

Výpočet svislé únosnosti osamělé piloty

Řešený příklad: Přípoj nosníku na sloup deskou na stojině

Posouzení piloty Vstupní data

uvažujte jen jedno časové období let se stejnou vlhkostí vzduchu v celém období (s výjimkou ztrát, kdy se jedná o vnesení předpětí v 5 dnech)

Pilotové základy úvod

1 TECHNICKÁ ZPRÁVA KE STATICKÉMU VÝPOČTU

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B9. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

NCCI: Únosnost přípoje deskou na stojině nosníku na vazebné síly

NÁVRH VÝZTUŽE ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B8. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

1 Použité značky a symboly

Prvky betonových konstrukcí BL01 6 přednáška. Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou prvky se smykovou výztuží, Podélný smyk,

Posouzení trapézového plechu - VUT FAST KDK Ondřej Pešek Draft 2017

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

M A = M k1 + M k2 = 3M k1 = 2400 Nm. (2)

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření KSS

list číslo Číslo přílohy: číslo zakázky: stavba: Víceúčelová hala Březová DPS SO01 Objekt haly objekt: revize: 1 OBSAH

Téma 5 Rovinný rám. Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

Část 5.4 Tlačený a ohýbaný nosník

Osové namáhání osová síla N v prutu

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

Stavební statika. Úvod do studia předmětu na Stavební fakultě VŠB-TU Ostrava. Stavební statika, 1.ročník kombinovaného studia

Posouzení stability svahu

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky z odborných předmětů

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

Vybrané okruhy znalostí z předmětů stavební mechanika, pružnost a pevnost důležité i pro studium předmětů KP3C a KP5A - navrhování nosných konstrukcí

Cvičební texty 2003 programu celoživotního vzdělávání MŠMT ČR Požární odolnost stavebních konstrukcí podle evropských norem

Stavební mechanika, 2.ročník bakalářského studia AST. Téma 4 Rovinný rám

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

CL001 Betonové konstrukce (S) Program cvičení, obor S, zaměření NPS a TZB

STATICKÝ VÝPOČET. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

Řešený příklad: Spřažená stropní deska

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S MALÝM OTVOREM

Předpoklad: pružné chování materiálu. počet neznámých > počet podmínek rovnováhy. Řešení:

Prvky betonových konstrukcí BL01 12 přednáška. Prvky namáhané kroutícím momentem Prvky z prostého betonu Řešení prvků při místním namáhání

předběžný statický výpočet

Určete: 1)reakce v uložení trámu, 2)analyzujte v prutu průběhy funkcí N(x), (x), max, (x), ΔL, úhel naklopení trámu, posuvy uzlu Z.

HYDROMECHANIKA. Požadavky ke zkoušce: - zápočet Zkouška: písemný test (příklady) + ev. ústní

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

VYSOKÉ U ENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ SLOŽENÁ NAMÁHÁNÍ

PŘEHRÁŽKY. Příčné objekty s nádržným prostorem k zachycování splavenin. RETENČNÍ PŘEHRÁŽKY: Účel: Zastavit enormní přínos splavenin níže.

13. Zděné konstrukce. h min... nejmenší tloušťka prvku bez omítky

Uplatnění prostého betonu

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

třecí síla (tečná vazba podložky) F normálová reakce podložky výsledná reakce podložky Podmínky rovnováhy:

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

-R x,a. Příklad 2. na nejbližší vyšší celý mm) 4) Výpočet skutečné plochy A skut 5) Výpočet maximálního napětíσ max 6) Porovnání napětí. Výsl.

Návrh rozměrů plošného základu

PRŮBĚH ZKOUŠKY A OKRUHY OTÁZEK KE ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU BETONOVÉ PRVKY PŘEDMĚT BL001 rok 2017/2018

VÝPOČET ZATÍŽENÍ SNĚHEM DLE ČSN EN :2005/Z1:2006

Posouzení mikropilotového základu

Problematika navrhování železobetonových prvků a ocelových styčníků a jejich posuzování ČKAIT semináře 2017

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského programu FSv ČVUT Budovy a prostředí

Nosné stavební konstrukce Výpočet reakcí

Ohýbaný nosník - napětí

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

P Ř Í K L A D Č. 5 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S VÝRAZNĚ ROZDÍLNÝM ROZPĚTÍM NÁSLEDUJÍCÍCH POLÍ

NK 1 Konstrukce. Volba konstrukčního systému

Kancelář stavebního inženýrství s.r.o. Statický výpočet

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Příloha B: Návrh založení objektu na základové desce Administrativní budova

Předpjatý beton Přednáška 6

STATICA Plzeň s.r.o. statika konstrukcí. V Obilí 1180/12, , Plzeň OPRAVA OPĚRNÉ ZDI. Mezholezy. C.01 Technická zpráva a statický výpočet

ČSN EN (Eurokód 1): Zatížení konstrukcí Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb. Praha : ČNI, 2004.

Principy návrhu Ing. Zuzana Hejlová

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

YQ U PROFILY, U PROFILY

Betonové konstrukce (S)

Část 5.3 Spřažená ocelobetonová deska

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

pedagogická činnost

Téma 6 Spojitý nosník

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

133PSBZ Požární spolehlivost betonových a zděných konstrukcí. Přednáška B3. ČVUT v Praze, Fakulta stavební katedra betonových a zděných konstrukcí

K133 - BZKA Variantní návrh a posouzení betonového konstrukčního prvku

Aproximativní analytické řešení jednorozměrného proudění newtonské kapaliny

Betonové a zděné konstrukce 2 (133BK02)

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

Téma 4 Rovinný rám Základní vlastnosti rovinného rámu Jednoduchý otevřený rám Jednoduchý uzavřený rám

YQ U PROFILY, U PROFILY

Rovinné nosníkové soustavy

OBSAH. 1. zastřešení 2. vodorovné nosné konstrukce 3. svislé nosné konstrukce 4. založení stavby

STAVEBNÍ KONSTRUKCE. Témata k profilové ústní maturitní zkoušce. Školní rok Třída 4SVA, 4SVB. obor M/01 Stavebnictví

Pohybové možnosti volných hmotných objektů v rovině

P Ř Í K L A D Č. 3 LOKÁLNĚ PODEPŘENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE STŘEDNÍM PRUHU

Přijímací zkouška do navazujícího magisterského oboru FSv ČVUT

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

Transkript:

- 1 - Pokyny k vylnění testu: N kždé stránce vylňte v záhlví kód své řihlášky Ke kždé otázce jsou vždy čtyři odovědi z nichž rávě jedn je srávná o Z srávnou odověď jsou 4 body o Z chybnou odověď se jeden bod odečítá o Nevylněná odověď se nezočítává Srávnou odověď oznčte křížkem (tj. řeškrtněte křížkem ísmeno srávné odovědi) o Pokud chcete oznčení zrušit, udělejte kolem řeškrtnutého ísmen kroužek o Všechny jiné zůsoby oznčení odovědi jsou ovžovány z chybu Minimální očet bodů ro slnění testu je 50 Délk zkoušky je 90 minut Otázky testu: 1) Dná konstrukce je stticky neurčitá: [ A ] 1x [ B ] 2x [ C ] x [ D ] 4x 2) Velikost vodorovného osunu bod je: [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 8 2F 2F 8F 2 2F ) N obrázku je vykreslen říčinková čár: [ A ] osouvjící síly DE [ B ] osouvjící síly V DC V [ C ] rekce R D [ D ] osouvjící síly V ED

- 2-4) Síl, která uvádí dný kinemtický mechnismus s jedním stuněm volnosti do rovnováhy je: [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] M R 2M R M R R 2M 5) Jádro zdného růřezu má tvr: [ A ] čtverce, [ B ] čtyřúhelníku, [ C ] ětiúhelníku [ D ] šestiúhelníku. 6) Stěnová rovnice F 0 vyjdřuje odmínku: [ A ] rovnováhy, [ B ] kontinuity, [ C ] komtibility, [ D ] konzistence. 7) Určete deformční neurčitost zdné stticky neurčité konstrukce. Úlohu řešíte zjednodušenou deformční metodou s využitím sttické kondenzce. Zdná konstrukce je deformčně neurčitá: [ A ] 4x [ B ] 5x [ C ] 6x [ D ] 7x 8) Styčník mezi železobetonovým stroem zděnou stěnou lze uvžovt tuhý, když: [ A ] neumožňuje ntočení stěny strou ve styčníku [ B ] umožňuje ntočení ve styčníku stejné u strou jko u stěny [ C ] neumožňuje ntočení stěny ve styčníku, le u strou no [ D ] umožňuje ve styčníku ntočení stěny menší, než je ntočení strou

- - 9) Vyztužené zdivo - říčné vyztužení zděných stěn ilířů je nevhodné [ A ] Pro rvky z lných álených cihel [ B ] Pro konstrukce nmáhné dynmickým ztížením [ C ] Při mlé výstřednosti ztížení [ D ] Při velké výstřednosti ztížení 10) Proč se ro ředjtý beton musí užívt výztuž s vysokou hodnotou meze kluzu? [ A ] by bylo možné okrýt okles nětí ve výztuží od ztrát ředětí [ B ] by byl odsunut vznik trhlin [ C ] by bylo dosženo ekonomičtějšího návrhu [ D ] by se omezily ztráty její relxcí 11) Pro konstrukci ztíženou dle obr. obecně vyjádřete minimální hodnotu ředíncí síly P, která je nutná ro zmezení vzniku thových nětí ve vláknech kritického růřezu konstrukce. (Vlstní tíhu konstrukce znedbejte) 2F [ A ] P min = 4H L [ B ] P min = [ C ] P min = [ D ] P min = 2 H 6e 2F H L 2 H 6e 2F 2H L 2 H 6e 2F 4H L 2 H 6e 12) Ztrát ředětí vlivem tření kbelu o stěny kbelového knálku závisí n: [ A ] oloměru zkřivení kbelového segmentu tyu kbelového knálku [ B ] úhlu zkřivení kbelového segmentu tyu kbelového knálku [ C ] úhlu zkřivení kbelového segmentu růřezové loše kbelu [ D ] oloměru zkřivení kbelového segmentu n ředíncí síle 1) Jká hodnot nětí výztuže třídy B500A (mez kluzu f yk = 500 MP) je uvžován ři výočtu únosnosti železobetonového slouu ři nmáhání dostředným tlkem? [ A ] 500 MP [ B ] 45 MP [ C ] 400 MP [ D ] Žádná z uvedených možností není srávně

400 1200 200 1000 800-4 - 14) Jká je mximální hodnot vodorovného ztížení od zeminy F zem, by byl zchován stbilit konstrukce zjištění roti řekloení. Veškeré součinitele solehlivosti uvžujte rovné 1, objemová tíh mteriálu oěrné stěny je rovn 25kN/m. [ A ] 4 kn [ B ] 6,5 kn [ C ] 8,5 kn [ D ] 1 kn Fzem 200 400 600 15) Je dán konzolový železobetonový nosník obdélníkového růřezu, ztížený sojitým rovnoměrným ztížením. Stnovte hodnotu mximálního sojitého ztížení f, kterým lze rvek ztížit (včetně vlstní tíhy) z hledisk únosnosti v ohybu. Návrhové hodnoty mteriálů: evnost betonu v tlku f cd = 20 MP, v thu f ctd =2MP; mez kluzu oceli f yd = 400 MP Geometrie: délk konzoly L=2,0m, výšk konzoly h=400mm, šířk konzoly b=200mm, vzdálenost horní ovrchu k ose výztuže d 2 =5mm Ploch výztuže A s =00mm 2 [ A ] 84 kn/m [ B ] 60 kn/m [ C ] 21 kn/m [ D ] 42 kn/m 16) Při osouzení dřevěného rvku n ohyb se ztrátou říčné torzní stbility je kritický moment římo závislý n: [ A ] Youngovu modulu ružnosti E 0,05, modul ružnosti ve smyku G momentu setrvčnosti I z [ B ] Youngovu modulu ružnosti E 0,men, modul ružnosti ve smyku G momentu setrvčnosti I tor [ C ] Youngovu modulu ružnosti E 0,05, modul ružnosti ve smyku G, momentu setrvčnosti I tor [ D ] Youngovu modulu ružnosti E 0,05, modul ružnosti ve smyku G, růřezovém modulu W y momentu setrvčnosti I y 17) Které zkoušky je možno oužít k určení evnostních vlstností oceli? [ A ] zkoušku vrubové houževntosti thovou zkoušku [ B ] zkoušku rázem v ohybu [ C ] zkoušku tvrdosti thovou zkoušku [ D ] enetrční zkoušku

- 5-18) Jk lze odstrnit vnitřní nutí v ocelovém růřezu? [ A ] nikdy se neodstrňuje [ B ] rychlým ochlzením [ C ] žíháním [ D ] tvářením z studen 19) Jká je struktur uhlíkové oceli ři okojové telotě? [ A ] mrtensitická [ B ] ustenitická [ C ] feriticko erlitická [ D ] žádná z těchto uvedených 20) Návrhová únosnost koutového svru je vyhovující, jestliže jsou slněny následující odmínky: [ A ] [ B ] [ C ] [ D ] 21) N růhyb rostě odeřeného ocelového nosníku má vliv: [ A ] Poissonův součinitel, ztížení, moment setrvčnosti růřezu mez kluzu oceli [ B ] Youngův modul ružnosti, mez kluzu oceli, moment setrvčnosti růřezu ztížení [ C ] Poissonův součinitel, moment setrvčnosti růřezu, mez kluzu oceli ztížení [ D ] Youngův modul ružnosti, rozětí nosníku, moment setrvčnosti růřezu ztížení 22) N evnost dřev má vliv vod: [ A ] vázná [ B ] volná [ C ] vázná i volná [ D ] žádná 2) Kvrtérní okryvný útvr tvořený sršovou hlínou se nzývá [ A ] eluviální [ B ] deluviální [ C ] eolický [ D ] fluviální

- 6-24) Při trojosé odvodněné zkoušce syké zeminy bylo ři komorovém tlku 200 kp zjištěno mximální svislé devitorické nětí ři orušení vzorku 189 kp. Kolik je úhel vnitřního tření zeminy (efektivní)? [ A ] 29 stuňů [ B ] 1 stuňů [ C ] stuňů [ D ] 5 stuňů 25) Jké je vodorovné efektivní nětí v neřekonsolidovné zemině v hloubce 6 metrů od ovrchu (řibližně), když hldin sodní vody je v hloubce metry od ovrchu, Poissonovo číslo zeminy je 0, objemová tíh zeminy vlhké i nsycené je řibližně 20 kn/m? [ A ] 0 kp [ B ] 45 kp [ C ] 60 kp [ D ] 90 kp