egzaminTB, Nauka, budownictwo, żelbet EC przykłądy


TEST - TECHNIK BUDOWNICTWA 100

1.Który z podanych materiałów ma wytrzymałość na ściskanie nie większą niż 1,00 Mpa ?

  1. stal St0S

  2. grunt skalisty

  3. beton klasy B20

  4. drewno klasy C27

2.Maksymalny rozstaw prętów zbrojenia nośnego w płycie żelbetowej o grubości 100 mm

wynosi

  1. 100 mm

  2. 120 mm

  3. 200 mm

  4. 250 mm

3. Najmniejsza szerokość belki żelbetowej , zbrojonej prętami 4 φ 16 z otuliną po 30 mm

wynosi

  1. 124 mm

  2. 130 mm

  3. 150 mm

  4. 200 mm

4. Największy konstrukcyjny rozstaw strzemion na długości w belce żelbetowej o

wymiarach przekroju poprzecznego 200 x 400 wynosi

  1. 250 mm

  2. 300 mm

  3. 350 mm

  4. 400 mm

5. Wartość otuliny zbrojenia w konstrukcjach żelbetowych ustalamy ze względu na

  1. korozję , przyczepność , klasę betonu

  2. korozję , przyczepność , ognioochronność

  3. korozję , średnicę strzemion , klasę ekspozycji

  4. średnicę ziaren kruszywa w betonie , przyczepność , klasę stali

6. Do podpory , w belce żelbetowej zbrojonej prętami 9 φ 14 należy doprowadzić co

najmniej

  1. 2 pręty

  2. 3 pręty

  3. 4 pręty

  4. 6 prętów

7. Rozpiętość efektywna belki żelbetowej o wymiarach 200 x 450 , opartej na ścianie o

grubości 300 mm i o rozpiętości w świetle ścian 5,00 m wynosi

  1. 5,250 m

  2. 5,275 m

  3. 5,300 m

  4. 5,450 m

8. Największy procent zbrojenia w elementach żelbetowych zginanych wynosi

  1. 0,13 %

  2. 0,30 %

  3. 3,00 %

  4. 6,00 %

9. Strzemiona podwójne stosujemy w belce żelbetowej gdy

  1. ilość prętów nośnych jest większa niż 3

  2. szerokość belki jest większa niż 300 mm

  3. procent zbrojenia jest większy niż 3 %

  4. ilość prętów nośnych jest większa niż 4

10. Procent zbrojenia w żelbetowych elementach zginanych powinien zawierać się w zakresie

  1. 0,13 % - 3,0 %

  2. 0,13 % - 6,0 %

  3. 0,30 % - 3,0 %

  4. 0,30 % - 6,0 %

11. Procent zbrojenia w żelbetowych elementach ściskanych powinien zawierać się w

zakresie

A. 0,13 % - 3,0 %

B. 0,13 % - 6,0 %

C. 0,30 % - 3,0 %

D. 0,30 % - 6,0 %

12. Najmniejsza ilość prętów zbrojenia nośnego w słupie okrągłym wynosi

  1. 4 szt

  2. 6 szt

  3. 8 szt

  4. 10 szt

13.Największy dopuszczalny rozstaw strzemion w słupie-zbrojonym 8 φ 14 ( procent

zbrojenia wynosi 2,00 % ) o przekroju 300 x 300 to jest

  1. 80 mm

  2. 140 mm

  3. 210 mm

  4. 400 mm

14. Rozstaw podstawowy strzemion s 1 w słupie o przekroju 400 x 400 wynosi 300 mm.

Na końcu słupa wolnostojącego zastosujemy rozstaw strzemion

  1. 100 mm

  2. 200 mm

  3. 300 mm

  4. 400 mm

15. Rozstaw podstawowy strzemion s 1 w słupie o przekroju 400 x 400 wynosi 300 mm.

Na połączeniu słupa z fundamentem zastosujemy rozstaw strzemion

A. 100 mm

  1. 150 mm

  2. 300 mm

  3. 400 mm

16. Rozstaw żeber w gęsto żebrowym stropie Akermana wynosi

  1. 600 mm

  2. 500 mm

  3. 450 mm

  4. 310 mm

17. Zbrojenie nośne płyty biegu schodowego to φ 10 co 120 wzdłuż płyty , w tym co

drugi pręt odgięty na obu końcach płyty biegowej , zbrojenie rozdzielcze to φ 8 co 300

w poprzek płyty . Opisane zbrojenie to zbrojenie schodów

  1. policzkowych

  2. płytowych opartych obustronnie na ścianach

  3. płytowych opartych na ścianie i belce spocznikowej

  4. płytowych opartych obustronnie na belkach policzkowych

18. W stropie gęsto żebrowym można uwzględnić współpracę belki z płytą

  1. na podporze

  2. gdy w płycie występuje ściskanie

  3. gdy w płycie występuje rozciąganie

  4. tam gdzie moment zginający jest ujemny

19. Stany graniczne użytkowalności w konstrukcjach żelbetowych sprawdzamy na obciążenia

  1. wyjątkowe

  2. obliczeniowe

  3. charakterystyczne

  4. charakterystyczne długotrwałe

20. Klasy betonu konstrukcyjnego wg PN - B / 3624 , 2002 to

  1. B20, B25,B30,B37,B45,B50,B55,B60

  2. B15, B25,B30,B37,B45,B50,B55,B60

  3. B20, B25,B30,B35,B45,B50,B55,B60

  4. B20, B25,B30,B37,B45,B50,B55,B70

21. Do której z wymienionych klas stali zbrojeniowej należy stal gatunku 18G2-b

  1. klasy A-I

  2. klasy A- II

  3. klasy A- III

  4. klasy A-IIIN

22. Do której z wymienionych klas stali zbrojeniowej należy stal gatunku St3SX

  1. klasy A-I

  2. klasy A-II

  3. klasy A-III

  4. klasy A-IIIN

23. Która z wymienionych klas stali jest stalą gładką

  1. klasa A-I , klasa A-II

  2. klasa A-II , klasa A-III

  3. klasa A-0 , klasa A-I

  4. klasa A-IIIN , klasa A-II

24. W którym dziale księgi wieczystej znajdziesz informację o właścicielu ?

  1. w dziale I

  2. w dziale II

  3. w dziale III

  4. w dziale IV

25. Co zawiera I dział księgi wieczystej ?

  1. hipotekę

  2. położenie

  3. właściciela

  4. służebności

26. Współwłasność łączna dotyczy

  1. rodzeństwa

  2. małżonków

  3. rodziców i dzieci

  4. współwłaścicieli nie spokrewnionych

27. Które z wymienionych praw rzeczowych jest pełnym prawem rzeczowym

  1. własnościowe prawo do lokalu spółdzielczego

  2. lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

  3. użytkowanie wieczyste

  4. własność

28. Księga obiektu powinna być prowadzona dla

  1. zagrody wiejskiej

  2. domku letniskowego

  3. domu wielorodzinnego

  4. domku jednorodzinnego

29. Kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznej należy przeprowadzić w obiekcie

budowlanym

  1. co roku

  2. co dwa lata

  3. co cztery lata

  4. raz na pięć lat

30. Kontrolę stanu technicznego instalacji spalinowej należy przeprowadzić w obiekcie

budowlanym mieszkalnym

  1. co roku

  2. co dwa lata

  3. co cztery lata

  4. raz na pięć lat

31. Raz na pięć lat w budynku mieszkalnym należy dokonać kontroli technicznej instalacji

  1. wentylacyjnej

  2. spalinowej

  3. odgromowej

  4. centralnego ogrzewania

32. Opłata wnoszona na rzecz gminy za wykonanie podłączenia instalacji podnoszącego

wartość nieruchomości nazywa się

  1. podatkiem od nieruchomości

  2. podatkiem katastralnym

  3. podatkiem gruntowym

  4. opłatą adiacencką

33. Która z wymienionych czynności nie musi być wykonana po nakazaniu rozbiórki obiektu

budowlanego

  1. zabezpieczenie obiektu

  2. wykwaterowanie mieszkańców

  3. umieszczenie tablicy informacyjnej

  4. zawiadomienie wydziału architektury w gminie

34. Awaria maszyny i wynikające stąd obciążenie to obciążenie

  1. charakterystyczne

  2. obliczeniowe

  3. wyjątkowe

  4. użytkowe

35. Obciążenie od ścianek działowych zaliczamy do obciążeń

  1. stałych

  2. wyjątkowych

  3. charakterystycznych

  4. zmiennych użytkowych

36. O wartości obciążenia śniegiem decyduje

  1. kąt nachylenia połaci dachowej , lokalizacja obiektu , wysokość nad poziomem morza

  2. lokalizacja obiektu , zwartość zabudowy , wysokość nad poziomem morza

  3. kąt nachylenia połaci dachowej , wysokość obiektu , powierzchnia dachu

  4. lokalizacja obiektu , wysokość obiektu , wymiary rzutu poziomego

37. Obciążenie wiatrem dachu pochyłego ma kierunek

  1. pionowy

  2. poziomy

  3. prostopadły do połaci dachu

  4. równoległy do połaci dachu

38. Obciążenie śniegiem jest podane w normie PN jako obciążenie

  1. pionowe na powierzchnię dachu

  2. pionowe na rzut poziomy dachu

  3. pionowe na rzut pionowy dachu

  4. prostopadłe do połaci dachu

39. W metodzie stanów granicznych sprawdzając nośność elementów zginanych

wykorzystujemy obciążenia

  1. stałe

  2. długotrwałe

  3. obliczeniowe

  4. charakterystyczne

40. Obciążenia charakterystyczne długotrwałe służą w konstrukcjach stalowych do

sprawdzania

  1. nośności na zginanie

  2. nośności na ściskanie

  3. ścinanie

  4. ugięcia

41. Cechy charakterystyczne konstrukcji prefabrykowanych to

  1. duża sztywność , szybkość wykonania , dokładność wykonania

  2. szybkość wykonania , dokładność wykonania , niska cena ,

  3. duża sztywność , wysoka jakość , łatwość montażu

  4. szybkość wykonania , mała sztywność , wysoka cena

42. Izolację ciężką fundamentów stosujemy wtedy , gdy poziom wody gruntowej jest

  1. na poziomie spodu fundamentu

  2. powyżej spodu fundamentu

  3. poniżej spodu fundamentu

  4. wysoki

43. Jako izolację ciężką można zastosować

  1. jeden raz papę na lepiku

  2. dwie warstwy abizolu

  3. folię budowlaną

  4. folię tłoczoną

44. Wewnątrz budynku podpiwniczonego wykonując izolację ciężką posadzki należy

zastosować warstwę

  1. zaprawy cementowej grubości 10 cm

  2. zaprawy cementowej grubości 15 cm

  3. betonu zwykłego grubości 15 cm

  4. podsypki piaskowej grubości 15 cm

45. Do badań makroskopowych gruntu budowlanego zaliczamy

  1. sondowanie

  2. elektro osmozę

  3. wykop próbny

  4. próbę wałeczkowania

46. Wykopy o wymiarach 4,0 m x 4,0 m nazywamy wykopami

  1. szeroko - przestrzennymi

  2. wąsko -przestrzennymi

  3. jamistymi

  4. płytkimi

47. Wykopy o wymiarach 1,4 m x 12,0 m nazywamy wykopami

  1. szeroko - przestrzennymi

  2. wąsko - przestrzennymi

  3. głębokimi

  4. jamistymi

48.Budowa jest to:

A. wykonywanie dowolnego obiektu budowlanego

B. wykonywanie obiektu budowlanego łącznie z przyległym terenem i urządzeniami

C. odtworzenie całkowicie zniszczonego obiektu budowlanego

D. pojęcie wieloznaczne, oznaczające wykonywanie obiektu, remont, dobudowa,

rozbudowa

49. Harmonogram ogólny budowy jest:

A. opracowywany w ramach ZTE i stanowi podstawę planowania budowy

B. opracowywany w ramach projektu technicznego i dotyczy poszczególnych obiektów,

oraz obejmuje cały okres ich wykonania

C. podstawą do wykonania planów operatywnych miesięcznych, tygodniowych i dobowych

D. podstawą do rozliczeń zatrudnienia, i zużycia materiałów

50. Do opracowania harmonogramu ogólnego potrzebne są:

A. przedmiar robót

B. rysunki architektoniczne

C. rysunki konstrukcyjne

D. kosztorys robót

51. Za wpis do dziennika budowy odpowiedzialny jest:

A. majster budowy

B. inspektor nadzoru inwestorskiego

C. kierownik budowy

D. projektant

52. Książka obmiarów stanowi dokument:

A. zapisanych terminów zakończenia wszystkich robót

B. rozliczeniowy z inwestorem

C. zmian zakresu wykonywanych robót

D. ilości robót według projektu

53 .Podaj liczbę maszyno dniówek koparki KM-503 o pojemności łyżki 0,5 m3 i normie 250,

jeżeli wykopała dół fundamentowy o kubaturze 1450 m3

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

54. Ile wynosi produkcja dzienna koparki KM-503 o pojemności łyżki 0,5 m3 i normie 250,

jeżeli wykop dołu fundamentowego o kubaturze 1692 m3 zajął 7 dni

A. 148

B. 241

C. 242

D. 300

55. Szerokość drogi dojazdowej przy ruchu jednokierunkowym w obrębie placu budowy

powinna wynosić:

A. 2,5 m

B. 3,0 m

C. 3,5 m

D. 4,0 m.

56. Kto posiada największy wpływ na warunki ochrony środowiska na placu budowy:

A. kierownik budowy

B. odpowiedni Urząd Miasta lub Gminy

C. Inwestor i projektant

D. geodeta

57. Tarcicę przechowujemy na:

A. składowiskach otwartych

B. składowiskach pół-zamkniętych

C. składowiskach zamkniętych

D. składowiskach częściowo zamkniętych

58.Do fundamentów płytkich zaliczamy

  1. ławy , stopy , skrzynie , kesony

  2. stopy, ruszty , płyty, pale

  3. stopy, ławy , ruszty , skrzynie

  4. ławy , ruszty , skrzynie, studnie

59. Podaj znormalizowane wymiary cegły pełnej

  1. 6 x 12 x 25 cm

  2. 6,5 x 12 x 25 cm

  3. 6,5 x 12 x 24 cm

  4. 6 x 12 x 24 cm

60. Trasowanie elementu drewnianego polega na

  1. zaznaczeniu na tym elemencie przewidywanych miejsc połączeń

  2. ostatecznym dopasowaniu elementu w czasie montażu

  3. wykonaniu w danym elemencie otworów , gniazd , itp.

  4. narysowaniu elementu w skali 1:1 na materiale z którego ma być wykonany

61. Elementami konstrukcyjnymi w stropie Kleina są

  1. prefabrykowane belki żelbetowe

  2. żebra monolityczne

  3. belki drewniane

  4. dwuteowe belki stalowe

62. Rozróżnia się następujące rodzaje konsystencji mieszanki betonowej:

  1. płynną , półpłynną , gęstą , ubijaną i suchą

  2. wilgotną , ubijaną , plastyczną , półpłynną i płynną

  3. rzadką , półciekłą , gęstą , ubijaną i półsuchą

  4. wilgotną , gęsto-plastyczną , plastyczną , półciekłą i ciekłą

63.Klasa przekroju stalowego na zginanie oznacza

  1. odporność na utratę stateczności miejscowej

  2. odporność na utratę stateczności ogólnej

  3. klasę wytrzymałości stali na zginanie

  4. klasę wytrzymałości stali na ściskanie

64. W elemencie stalowym ściskanym pomijamy ciężar własny tego elementu jeżeli

  1. długość elementu nie przekracza 6 m

  2. długość rzutu poziomego elementu nie przekracza 6 m

  3. długość rzutu pionowego elementu nie przekracza 6 m

  4. długość elementu przekracza 6 m

65. Nośność stalowego pręta na zginanie obliczamy ze wzoru MR = α x W x fd gdzie

współczynnik α oznacza

  1. współczynnik zwiększający dla przekroi dwuteowych i ceowych

  2. współczynnik zmniejszający dla przekroi dwuteowych i ceowych

  3. współczynnik zwiększający dla kątowników i blachownic

  4. współczynnik zmniejszający dla kątowników i blachownic

66. Przekroje stalowe klasy I , II , III zapewniają

  1. stateczność ogólną przekroju na zginanie

  2. wytrzymałość przekroju na zginanie

  3. stateczność miejscową przekroju na zginanie

  4. wytrzymałość przekroju na ściskanie

67. Podany wzór MR = α x W x fd na obliczenie nośności przekroju stalowego na

zginanie dotyczy przekroju klasy

  1. I , II , IV na zginanie

  2. II, III , IV na zginanie

  3. I , III, IV na zginanie

  4. I, II, III na zginanie

68. Przy sprawdzaniu nośności przekroju stalowego na ścinanie występuje pojęcie siły

znaczącej V0 = 0,6 VR . Przekroczenie wartości siły znaczącej oznacza

  1. konieczność zmniejszenia nośności na zginanie MR

  2. konieczność zmniejszenia nośności na ścinanie VR

  3. konieczność zwiększenia nośności na zginanie MR

  4. konieczność zwiększenia nośności na ścinanie VR

69. Smukłość słupa stalowego nie powinna przekraczać wartości

  1. 150

  2. 200

  3. 250

  4. 300

70. Długość wyboczeniowa słupa stalowego wolno stojącego utwierdzonego w podstawie wynosi

  1. 0,5 l

  2. 0,7 l

  3. 0,8 l

  4. 2,0 l

71. Długość wyboczeniowa słupa stalowego obustronnie zamocowanego przegubowo wynosi

A. 0,5 l

  1. 0,7 l

  2. 0,8 l

  3. 1,0 l

72. Słup stalowy , zamocowany jednakowo w obu płaszczyznach wykonano z dwuteownika

I 200 . Promienie bezwładności wynoszą odpowiednio i x = 8,0 cm , i y = 1,87 cm .

Do obliczenia nośności tego słupa na ściskanie weźmiemy wartość i

  1. i = 16,0 cm

  2. i = 8,0 cm

  3. i = 2,74 cm

  4. i = 1,87 cm

73. Smukłość słupa stalowego zamocowanego przegubowo na obu końcach , jednakowo w

obu płaszczyznach , z dwuteownika I 200 , o długości 3,0 m i promieniach bezwładności

i x = 8,0 cm , i y = 1,87 cm wynosi

  1. 0,375

  2. 1,604

  3. 37,5

  4. 160,4

74. Wytrzymałość dwuteownika ze stali budowlanej zależy od gatunku tej stali oraz

  1. wysokości dwuteownika h

  2. grubości środnika g

  3. grubości stopki t

  4. szerokości stopki s

75. W konstrukcjach drewnianych wprowadzono klasy trwania obciążenia : stałe ,

długotrwałe , krótko trwałe oraz wyjątkowe. Obciążenie ciężarem pokrycia dachowego

to obciążenie

  1. stałe

  2. długo trwałe

  3. krótko trwałe

  4. wyjątkowe

76. W konstrukcjach drewnianych wprowadzono klasy trwania obciążenia : stałe ,

długotrwałe , krótko trwałe oraz wyjątkowe. Obciążenie spowodowane awarią urządzeń

to obciążenie

A. stałe

  1. długo trwałe

  2. krótko trwałe

  3. wyjątkowe

77. W konstrukcjach drewnianych wprowadzono klasy trwania obciążenia : stałe ,

długotrwałe , krótko trwałe oraz wyjątkowe. Obciążenie śniegiem w Krakowie to

obciążenie

A. stałe

  1. długo trwałe

  2. krótko trwałe

  3. wyjątkowe

78. W konstrukcjach drewnianych wprowadzono klasy trwania obciążenia : stałe ,

długotrwałe , krótko trwałe oraz wyjątkowe. Obciążenie śniegiem na terenie Zakopanego

to obciążenie

A. stałe

  1. długo trwałe

  2. krótko trwałe

  3. wyjątkowe

79. W oznaczeniu klasy drewna C 4 0 , liczba 40 oznacza

  1. charakterystyczną wytrzymałość drewna na zginanie wzdłuż włókien

  2. charakterystyczną wytrzymałość drewna na zginanie w poprzek włókien

  3. obliczeniową wytrzymałość drewna na zginanie wzdłuż włókien

  4. obliczeniową wytrzymałość drewna na zginanie w poprzek włókien

80. Wytrzymałość drewna określonej klasy na zginanie wzdłuż włókien obliczamy

każdorazowo w zależności od

  1. klasy trwania obciążenia dla elementu konstrukcji i klasy użytkowania

  2. klasy użytkowania konstrukcji i klasy drewna

  3. klasy trwania obciążenia dla elementu konstrukcji i klasy drewna

  4. warunków wilgotnościowych i klasy drewna

81. Moment siły 20 kN na ramieniu 10 cm wynosi

  1. 200 kNm

  2. 20 kNm

  3. 2 kNm

  4. 0,2 kNm

82. Maksymalny moment zginający w belce wolnopodpartej o rozpiętości 4,0 m pod

obciążeniem ciągłym 3,0 kN/m wynosi

  1. 12 kNm

  2. 6 kNm

  3. 3 kNm

  4. 1,5 kNm

83. W środku belki wolnopodpartej o rozpiętości 6,0 m działa siła 10 kN. Reakcje

podporowe w tej belce wynoszą

  1. RA = RB = 5,0 kN

  2. RA = RB = 10,0 kN

  3. RA = 0,0 kN RB = 10,0 kN

  4. RA = 10,0 kN RB = 0,0 kN

84. Na końcu belki wspornikowej o rozpiętości 1,5 m działa siła skupiona skierowana w dół

o wartości 20 kN. Moment podporowy

  1. działa zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ma wartość 20 kNm

  2. działa zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ma wartość 30 kNm

  3. działa przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i ma wartość 20 kNm

  4. działa przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i ma wartość 30 kNm

85. Wykres momentów zginających rysujemy zawsze

  1. po stronie włókien ściskanych

  2. na dole belki

  3. na górze belki

  4. po stronie włókien rozciąganych

86. W miejscu gdzie wykres siły poprzecznej przecina oś x wartość momentu zginającego

przyjmuje wartość

  1. minimalną

  2. maksymalną

  3. ekstremalną

  4. zerową

87. Jeżeli na belce działa obciążenie ciągłe , to wykres momentów jest

  1. linią skośną

  2. linią równoległą do osi poziomej

  3. parabolą

  4. krzywą trzeciego stopnia

88. Jeżeli na belce działa obciążenie ciągłe , to wykres sił poprzecznych jest

A. linią skośną

  1. linią równoległą do osi poziomej

  2. parabolą

  3. krzywą trzeciego stopnia

89. Wskaźnik wytrzymałości przekroju zginanego o wymiarach 20 cm x 40 cm wynosi

  1. 5333,3 cm3

  2. 2666,7 cm3

  3. 106666,7 cm3

  4. 26666,7 cm3

90. Moment bezwładności przekroju zginanego o wymiarach 20 cm x 40 cm wynosi

  1. 5333,3 cm3

  2. 2666,7 cm3

  3. 106666,7 cm3

  4. 26666,7 cm3

91. Długość obliczeniową stalowej belki o rozpiętości l = 4,0 m określamy ze wzoru

  1. lo = 1,00 l

  2. lo = 1,05 l

  3. lo = 1,10 l

  4. lo = 1,15 l

92. W gruntach kategorii I - III stosujemy zabezpieczenie skarp wykopów w postaci

deskowania

  1. pełnego

  2. ażurowego

  3. kotwionego

  4. klinowanego

93. Nachylenie skarp wykopów zależy od

  1. kategorii gruntu i szerokości wykopu

  2. kategorii gruntu i kąta tarcia wewnętrznego

  3. kategorii gruntu i głębokości wykopu

  4. kategorii gruntu i poziomu wody gruntowej

94. Które z wymienionych obiektów stanowią budowle ?

  1. tunel , most ,zapora wodna , altana ogrodowa

  2. dom jednorodzinny , most , dom wielorodzinny , szkoła

  1. dom jednorodzinny , garaż naziemny , dom wielorodzinny , szkoła

D. dom jednorodzinny , dom wielorodzinny , garaż naziemny , altana ogrodowa

95. Ściany nośne są usytuowane wzdłuż większego wymiaru rzutu poziomego budynku.

Układ nośny tego budynku jest

A. poprzeczny

B. podłużny

  1. krzyżowy

  2. kombinowany

96. Które z wymienionych rodzajów okien mają skrzydła otwierane na zewnątrz i do

wewnątrz ?

A. ościeżnicowe

B. skrzynkowe

C. krosnowe

D. zespolone

97. Które z wymienionych rodzajów okien zmniejszają dostęp światła ?

A. ościeżnicowe

B. skrzynkowe

C. polskie

D. zespolone

98. Jakie z wymienionych pokryć dachowych można zastosować na płaskim dachu ?

  1. dachówka karpiówka

  2. blacha trapezowa

  3. papa termozgrzewalna

  4. dachówka holenderka

99. Które średnice prętów można zastosować w słupie żelbetowym prefabrykowanym ?

  1. 8 mm , 10 mm , 16mm , 20 mm

  2. 10 mm , 12 mm , 14 mm , 16 mm

  3. 8 mm , 12 mm , 16mm , 20 mm

  4. 6 mm , 10 mm , 12 mm , 20 mm

100. Które średnice prętów można zastosować w płycie żelbetowej monolitycznej ?

  1. 3 mm , 8 mm , 10 mm , 12 mm

  2. 4 mm , 8 mm , 10 mm ,12 mm

  3. 4,5 mm , 10 mm , 12 mm , 14 mm

  4. 3 mm , 12 mm , 14 mm , 16 mm



Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Druk podania o rejestrację na semestr letni 2010-2011, Nauka, budownictwo, żelbet EC przykłądy
harmonogram obron 2013-2014, Nauka, budownictwo, żelbet EC przykłądy
Opis konstrukcyjny, Nauka, budownictwo, żelbet EC przykłądy
exam żelbet, Nauka, budownictwo, żelbet EC przykłądy
ocena pracy, Nauka, budownictwo, żelbet EC przykłądy
dorob nauk opiekun, Nauka, budownictwo, żelbet EC przykłądy
Pytania drewno, Nauka, budownictwo, żelbet EC przykłądy
Druk podania o rejestrację na semestr letni 2010-2011, Nauka, budownictwo, żelbet EC przykłądy
PAL EC przyklad na egzamin
Żelbet - Egzamin - Zagadnienia, Budownictwo S1, Semestr IV, Konstrukcje betonowe, Egzamin
seminarium, NAUKA, budownictwo, BUDOWNICTWO sporo, PG+, plytka, złota, żelbet, coś
Mleczarstwo - przykładowy egzamin, Nauka, Technologia mleczarska
3.4 opisbadbeton, NAUKA, budownictwo, BUDOWNICTWO sporo, Diamentowa, Konstrukcje betonowe, Zelbet la
3.2 op bamodułuspr, NAUKA, budownictwo, BUDOWNICTWO sporo, Diamentowa, Konstrukcje betonowe, Zelbet
3.3 opisbadstali, NAUKA, budownictwo, BUDOWNICTWO sporo, Diamentowa, Konstrukcje betonowe, Zelbet la
próbek walcowych, NAUKA, budownictwo, BUDOWNICTWO sporo, Diamentowa, Konstrukcje betonowe, Zelbet la
2 lab badania nieniszcz, NAUKA, budownictwo, BUDOWNICTWO sporo, Diamentowa, Konstrukcje betonowe, Ze
1 lab st gł, NAUKA, budownictwo, BUDOWNICTWO sporo, Diamentowa, Konstrukcje betonowe, Zelbet lab

więcej podobnych podstron