
- •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;
3) Выше плотность древесины и ее прочность;
4) выше плотность древесины и ниже ее прочность;
4.27. Асимптота на кривой длительного сопротивления делит весь диапазон изменения нагрузки на …
1) одну область; 2) две области; 3) три области; 4) четыре области;
4
.28.
Характеристика кривой деформации во
времени.
1)
<
дл;
2)
>
дл;
3)
=
дл;
4)
≈
дл;
4.29. Характеристика кривой деформации во времени.
1) < дл; 2) > дл; 3) = дл; 4) ≈ дл;
4.30. Древесина обладает свойством последействия, это …
1) Рост деформаций в течение некоторого времени после приложения нагрузки;
2) рост деформаций в течение длительного времени после приложения нагрузки;
3) рост деформаций в течение некоторого времени перед приложением нагрузки;
4) рост деформаций в течение длительного времени перед приложением нагрузки;
5- работа древесины на растяжение, сжатие и поперечный изгиб.
- работа древесины на смятие, скалывание и раскалывание.
- влияние влажности и температуры на прочность древесины.
- Работа древесины на растяжение, сжатие и поперечный изгиб.
5.1. Стандартные образцы древесины при растяжении вдоль волокон имеют влажностью…
1) 8%; 2) 10 %; 3) 12%; 4) 14%
5.2. Наличие сучков и присучкового косослоя …
1) снижает сопротивление растяжению; 2) увеличивает сопротивление растяжению;
3) снижает сопротивление сжатию; 4) не влияет на прочность;
5.3. При ослаблении деревянных элементов отверстиями и врезками их прочность…
1) увеличивается; 2) снижается; 3) остается не изменой; 4) увеличивается на 8%;
5.4. При разрыве поперек волокон предел прочности … при растяжении вдоль волокон.
1) 12 - 17 раз больше чем; 2) 12 - 17 раз меньше чем;
3) 12 - 17 раз меньше предела текучести чем; 4) такой же как;
5.5. Чем значительнее косослой, тем больше составляющая усилия, перпендикулярная волокнам, и тем
1) меньше прочность элемента; 2) больше прочность элемента;
3) больше прочность элемента на 12%; 4) не влияет на прочность;
5.6. Для сосны и ели при влажности 12 % предел прочности на сжатие в среднем …
1) 20 МПа; 2) 35 МПа; 3) 40 МПа; 4) 75 МПа;
5.7. Для сосны и ели при влажности 12 % предел прочности при изгибе в среднем …
1) 20 МПа; 2) 35 МПа; 3) 40 МПа; 4) 75 МПа;
5.8. В деревянных конструкциях размеры сжатых элементов обычно назначаются …
1) из расчета на прочность; 2) из расчета на устойчивость;
3) из расчета на продольный изгиб; 4) из расчета на поперечный изгиб;
5.9. Краевое напряжения при изгибе определяется по формуле …
1) =M / W; 2) =M ∙ W; 3) M = ∙ W; 4) = W / M;
5.10. Условный предел прочности при изгибе зависит от …
1) формы продольного сечения; 2) формы поперечного сечения;
3) формы трахеид; 4) формы волокон;
5.11. С увеличением высоты сечения предел прочности …
1) увеличивается; 2) снижается; 3) остается неизменным; 4) увеличивается на 12%;
- Работа древесины на смятие, скалывание и раскалывание.
5.12. Различают смятие древесины… не менее двух вариантов в ответе