
- •2) Тонкими стенками и большими внутренними полостями;
- •3) Толстыми стенками и малыми внутренними полостями;
- •2) Кора 1, камбий 2, заболонь 3, ядро 4, сердцевина 5;
- •4) Тангенциальный;
- •2) Химический состав веществ, которые образуют древесину;
- •2) Пределом гигроскопичности;
- •3) Пределом насыщения волокон древесины;
- •2) Из внутренних, более влажных слоев, к наружным;
- •4) Быстрее, чем продвижение влаги изнутри к периферии;
- •1) Меньше скорость высыхания;
- •4) Массе абсолютно сухого образца;
- •3) Более стойким материалом, чем металл и железобетон;
- •1) Толщины стенок клеток; 2) содержания влаги;
- •4) Сохраняет значительную упругость и подвергается малым деформациям;
- •1) Уменьшаются — релаксируют, хотя деформация не меняется;
- •1) Назначении расчетных сопротивлений;
- •3) Эластические деформации; 4) остаточные деформации;
- •2) Угла между направлением действующего усилия и направлением волокон;
- •3) Выше плотность древесины и ее прочность;
- •1) Рост деформаций в течение некоторого времени после приложения нагрузки;
- •1) Вдоль волокон; 2) поперек волокон;
- •2) Происходит последовательное разрушение отдельных слоев стенки;
- •2. Пластмассы — конструкционный строительный материал
- •4) Мономера, из которого он был получен;
- •3) Снижают хрупкость пластмасс, увеличивают гибкость, эластичность и относительное удлинение, а также повышают морозостойкость материала;
- •4) Уменьшают расход связующего, что снижает стоимость готового изделия, предотвращают усадку при отверждении, придают высокую механическую прочность
- •1) Вещество получаемое в результате конденсации ненасыщенных дикарбоновых кислот с многоатомными спиртами;
- •2) Продукт конденсации фенола и формальдегида в присутствии катализаторов;
- •3) Органическую часть содержащую неорганическое вещество — кремний.
- •4) Стеклянного наполнителя и связующего;
- •3) Фенолоформальдегидные смолы; 4) некоторые термопласты;
- •1) Полиэфирные смолы; 2) эпоксидные смолы;
- •2) Хаотически расположенные волокона древесины, склеенные канифольной эмульсией с добавлением для некоторых типов плит фенолоформальдегидных смол;
- •3) Продукт получаемый горячим прессованием под давлением древесных стружек, пропитанных синтетическими термореактивными смолами;
- •4) Предельная нагрузка должна быть меньше или равна наименьшей несущей способности конструкции;
- •2) Где действуют наибольшие изгибные напряжения;
- •4) Где имеются ослабления;
- •1) Не совпадает с направлением одной из главных осей поперечного сечения;
- •2) Центрально приложенное продольное сжимающее усилие;
- •1) Краевое напряжение сжатию делается равным расчетному сопротивлению;
- •3) Не должно превышать несущей способности соединения;
- •1) Двухсрезные шайбы шпоночного типа системы гека диаметром 50 мм;
- •2) Однорядовые шайбы шпоночного типа системы гека диаметром 115 мм;
- •4) Цилиндрические нагели в два ряда 8 шт. Диаметром 16 мм;
- •2) Клеевые соединения;
- •2) С фиксацией торцов фанерными накладками;
- •3) Промежуточный стык стоек с деревянными накладками;
- •1) Под углом;
- •1) Когтевая Леннова;
- •2) Двусторонняя кольцевая типа Аппель;
- •4) Тарельчатая типа Христоп;
- •1) Когтевая системы Фрис и Нильсона;
- •3) Двусторонняя зубчатая типа Гека;
- •4) Односторонняя зубчатая типа Гека;
- •4) Двусторонняя кольцевая типа Аллигатор;
- •2) При пролетах до 6 м — балки цельного сечения, состоящие из одного элемента (доски или бруса);
- •2) При пролетах до 6 м — прогоны цельного сечения, состоящие из одного элемента (доски или бруса);
- •2) При пролетах до 6 м — стропила цельного сечения, состоящие из одного элемента (доски или бруса);
- •1) Призматические (складки, своды); 2) цилиндрические (нулевой гауссовой кривизны);
- •3) Эллиптические (положительной гауссовой кривизны); 4) гиперболические (отрицательной гауссовой кривизны).
- •2) Безраспорные своды-оболочки;
- •2) Распорные своды;
- •1) Пластмассовыми; 2) деревянными; 3) клеефанерными; 4) комбинированными;
1) Назначении расчетных сопротивлений;
2) назначении действительных сопротивлений;
3) назначении нормативных сопротивлений;
4) назначении релаксирующих сопротивлений;
4.15. Под действием постоянной нагрузки непосредственно после ее приложения в древесине появляются …
1) первоначальные деформации; 2) упругие деформации;
3) эластические деформации; 4) остаточные деформации;
4.16. Под действием постоянной нагрузки непосредственно после ее приложения в древесине с течением времени развиваются … не менее двух вариантов в ответе
1) первоначальные деформации; 2) упругие деформации;
3) Эластические деформации; 4) остаточные деформации;
4.17. Остаточные деформации, являются частью общих деформаций и …
1) остаются и после снятия нагрузки; 2) исчезают после снятия нагрузки;
3) увеличиваются после снятия нагрузки; 4) релаксируют после снятия нагрузки;
4.18. Упругие и эластические, являются частью общих деформаций и …
1) остаются и после снятия нагрузки; 2) исчезают после снятия нагрузки;
3) увеличиваются после снятия нагрузки; 4) релаксируют после снятия нагрузки;
4.19. Стандартный образец для определения предела прочности
древесины изображенный на рис., предназначен для определения …
1) растяжение вдоль волокон; 2) поперечный изгиб;
3) сжатие вдоль подокон; 4) скалывание вдоль волокон;
4.20.
Стандартный образец для определения
предела прочности
древесины изображенный на рис., предназначен для определения …
1) растяжение вдоль волокон; 2) поперечный изгиб;
3) скалывание вдоль волокон; 4) смятие поперек волокон;
4.21. Стандартный образец для определения предела прочности
древесины изображенный на рис., предназначен для определения …
1) растяжение вдоль волокон; 2) поперечный изгиб;
3) сжатие вдоль подокон; 4) скалывание вдоль волокон;
4.22.
Стандартный образец для определения
предела прочности
древесины изображенный на рис., предназначен для определения …
1) растяжение вдоль волокон; 2) смятие поперек волокон;
3) сжатие вдоль волокон; 4) скалывание вдоль волокон;
4.23. Стандартный образец для определения предела прочности
древесины изображенный на рис., предназначен для определения …
1)
растяжение вдоль волокон; 2)
поперечный изгиб;
3) сжатие вдоль подокон; 4) скалывание вдоль волокон;
4.24. Механические свойства древесины различны в различных направлениях и зависят от …
1) угла направления действующего усилия;
2) Угла между направлением действующего усилия и направлением волокон;
3) направления волокон;
4) угла между направлением действующего усилия и гигроскопичностью;
4.25. Чистый сдвиг возможен только при работе элемента …
1) круглого сечения на кручение; 2) прямоугольного сечения на кручение;
3) таврового сечения на кручение; 4)треугольного сечения на кручение;
4.26. Чем толще стенки трахеид и чем больше процент поздней древесины, тем …
1) ниже плотность древесины;
2) ниже плотность древесины и выше ее прочность;