
- •Проектирования
- •Метод конечных разностей
- •Метод конечных разностей
- •Метод конечных разностей
- •Симплекс-элемент
- •Симплекс-элемент
- •Каркасные модели
- •Коэффициент устойчивости
- •Напряжение
- •Значения суммарных напряжений элемента
- •Запуска анализа на расчет
- •87.Какое граничное условие относится к кинематическим граничным условиям
- •Начальную температуру
- •Статические граничные условия
- •Не воспринимаются
- •Не воспринимаются
- •Модель типа Solid
- •Модель типа Solid
- •Давление
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
- •Все вышеперечисленное
Напряжение
кручение
температура
упругость
30.При растяжении бруса, матрица жесткости высчитывается ао формуле
31.При растяжении бруса, матрица жесткости высчитывается по формуле
32.При расчете произвольно расположенной системы стержней, матрица жесткости элемента вычисляется по вормуле
33. При расчете балки на изгиб, матрица жесткости элемента вычисляется по вормуле
34.Для конечных элементов оболочек степенями свободы являются
значения суммарных напряжений элемента
перемещения в направлении осей локальной системы координат элемента
перемещения в направлении осей локальной системы координат элемента и уrлы поворота нормали к срединной поверхности области, аппроксимируемой элементом, относительно тех же осей
уrлы поворота нормали к срединной поверхности области, аппроксимируемой элементом, относительно тех же осей
35.Для пространственных конечных элементов степенями свободы являются
Значения суммарных напряжений элемента
перемещения в направлении осей локальной системы координат элемента
перемещения в направлении осей локальной системы координат элемента и уrлы поворота нормали к срединной поверхности области, аппроксимируемой элементом, относительно тех же осей
уrлы поворота нормали к срединной поверхности области, аппроксимируемой элементом, относительно тех же осей
36.Нелинейные задачи характеризуются
отсутствием зависимости между дей ствующими факторами и реакцией на них системы
квадратичной зависимостью между дей ствующими факторами и реакцией на них системы
линейной зависимостью между дей ствующими факторами и реакцией на них системы
нелинейной зависимостью между дей ствующими факторами и реакцией на них системы
37.COSMOSWorks построен на базе метода
конечных объемов
конечных элементов
конечных разностей
все вышесказанное
38.Для решения уравнения Пуассона в MathCAD существует функция
solve
relax
grid
puass
39.Дифференциальное уравнение в частных производных - это
дифференциальное уравнение, содержащее неизвестные функции нескольких переменных и их частные производные
дифференциальное уравнение, содержащее известные функции нескольких переменных и их частные производные
дифференциальное уравнение, содержащее неизвестные функции нескольких переменных
дифференциальное уравнение, содержащее известные функции нескольких переменных
40. Двумерное уравнение Лапласа описывается формулой
41. Вид
имеет
Гиперболическое уравнение
Эллиптическое уравнение
Параболическое уравнение
Все вышеперечисленные
42.Вид
имеет
Гиперболическое уравнение
Эллиптическое уравнение
Параболическое уравнение
Все вышеперечисленные
43.Вид
имеет
Гиперболическое уравнение
Эллиптическое уравнение
Параболическое уравнение
Все вышеперечисленные
44. Механическое напряжение, приложеное на единичную площадку сечения, по нормали к сечению, называют
нормальным
касательным
внешним
суммарным
45. Механическое напряжение, приложеное на единичную площадку сечения, по косательной к сечению, называют
нормальным
касательным
внешним
суммарным
46. Уравнение теории упругости, связывающее напряжение и деформацию упругой среды — это
закон Гука
закон Релея
второй закон Ньютона
теорема Лейбница
47. Абсолютная величина отношения поперечной к продольной относительной деформации образца материала среды — это
Модуль Юнга
Коэффициент Пуассона
Коэффициент запаса прочности
Коэффициент теплопроводности
48. Процесс переноса внутренней энергии от более нагретых частей тела (или тел) к менее нагретым частям (или телам), осуществляемый хаотически движущимися частицами тел
магнетизм
конвекция
излучение
теплопроводность
49. Вид продольной деформации стержня или бруса, возникающий в том случае, если нагрузка к нему прикладывается по его продольной оси
деформация кручения
деформация изгиба
деформация сдвига
деформация растяжения-сжатия
50. Вид продольной деформации стержня или бруса, возникающий в том случае, если нагрузка к нему прикладывается касательно его поверхности (при этом нижняя часть бруска закреплена неподвижно)
деформация кручения
деформация изгиба
деформация сдвига
деформация растяжения-сжатия
51. Вид деформации, при котором происходит искривление осей прямых брусьев или изменение кривизны осей кривых брусьев.
деформация кручения
деформация изгиба
деформация сдвига
деформация растяжения-сжатия
52. Вид деформации стержня или бруса, возникающий в том случае, если нагрузка прикладывается к телу в виде пары сил (момента) в его поперечной плоскости
деформация кручения
деформация изгиба
деформация сдвига
деформация растяжения-сжатия
53.COSMOSMotion будет применен для
термического анализа
моделирования кинематики механизмов
моделирования движения газов
оптимизации модели
54.COSMOS FloWorks будет применен для
термического анализа
моделирования кинематики механизмов
моделирования движения газов
оптимизации модели
55.COSMOSWorksNonlinear будет применен для
нелинейного анализа
моделирования кинематики механизмов
моделирования движения газов
оптимизации модели
56.COSMOSOptimizationбудет применен для
термического анализа
моделирования кинематики механизмов
моделирования движения газов
оптимизации модели
57.Вкладка Report в COSMOSWorks служит для
запуска анализа на расчет
создания отчета по результатам анализа
задания граничных условий
создания нового анализа
58.Вкладка Mesh в COSMOSWorks служит для
запуска анализа на расчет
создания отчета по результатам анализа
создания конечноэлементной модели
создания нового анализа
59.При выбоере меню Mesh будет произведено
конечноэлементное разбиение модели применительно к активному Упражнению
конечноэлементное разбиение модели применительно к неактивному Упражнению
конечноэлементное разбиение модели применительно ко всем Упражнениям
конечноэлементное разбиение модели применительно к случайному Упражнению
60.При выбоере команды Apply Mesh Control будет произведено
Назначение для объектов детали параметров плотности сетки
Назначение для объектов сборки параметров плотности сетки
Назначение для объектов детали или сборки параметров плотности сетки
Удаление построенной сетки
61.При выбоере команды Define а Contact Set будет произведено
Назначение для пар взаимодействующих объектов, а также для выделенных деталей контактных rраничных условий отличных от тех, которые приняты по умолчанию.
Назначение для пар неввзаимодействующих объектов, а также для выделенных деталей контактных rраничных условий отличных от тех, которые приняты по умолчанию.
Удаление для пар взаимодействующих объектов, а также для выделенных деталей контактных rраничных условий отличных от тех, которые приняты по умолчанию.
Удаление для пар невзаимодействующих объектов, а также для выделенных деталей контактных rраничных условий отличных от тех, которые приняты по умолчанию.
62.При выбоере команды Drop Test Setup будет произведено
Назначение параметров моделирования процесса расчета деформаций
Назначение параметров моделирования процесса падения
Назначение параметров моделирования теплового расчета
Назначение параметров моделирования процесса оптимизации
63.При выбоере команды Result Options будет произведено
Настройка параметров отображения результатов выбранноrо Упражнения
Настройка параметров отображения результатов случайного Упражнения
Настройка параметров отображения результатов теплового анализа
Настройка параметров отображения результатов частотного анализа
64.Вкладка Run в COSMOSWorks служит для