Questões de Concurso sobre Análise Estrutural

 
 
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No contexto básico da análise estrutural, considera-se a determinação nas reações de apoios na forma estática, dos deslocamentos e rotações, e das tensões e deformações. Para tal, algumas hipóteses e simplificações são adotadas, exceto:


A

respeitar o equilíbrio estático.


B

compatibilizar os deslocamentos e deformações.


C

considerar os problemas de vibrações e da dinâmica das estruturas.


D

considerar o comportamento e lei constitutiva dos materiais.

Em vigas submetidas simultaneamente à flexão e ao cisalhamento, no regime elástico linear, o ponto ao longo do eixo longitudinal em que ocorre a máxima tensão normal coincide, de modo geral, com o ponto em que se verifica a máxima tensão cisalhante, uma vez que ambas dependem diretamente da intensidade do carregamento aplicado.


C

Certo


E

Errado

Considerando os princípios de análise estrutural, analise a figura esquemática abaixo.



As reações de apoio verticais para a situação apresentada acima são:


A

6 kN (↑) • 6 kN (↑)


B

3 kN (↑) • 9 kN (↓)


C

0 kN (=) • 12 kN (↑)


D

3 kN (↓) • 3 kN (↑)


E

3 kN (↓) • 9 kN (↑)

Uma viga bi apoiada de vão de 6m está submetida a uma carga triangular distribuída variando de zero em um apoio até 12 kN/m no outro. Determine a reação vertical no apoio mais carregado.


A

12 kN.


B

18 kN.


C

24 kN.


D

36 kN.


E

48 kN.

Analise a figura esquemática abaixo que contém uma carga distribuída e uma carga pontual.



Assinale a alternativa que indica corretamente as reações de apoio verticais para a situação ilustrada.


A

VA = 7,50 kN () • VB = 9,50 kN ()


B

VA = 8,50 kN () • VB = 8,50 kN ()


C

VA = 8,75 kN () • VB = 8,25 kN ()


D

VA = 8,75 kN (↓) • VB = 8,25 kN ()


E

VA = 9,50 kN () • VB = 7,50 kN ()

Durante o acompanhamento da concretagem de uma viga biapoiada, o técnico observa a posição das armaduras longitudinais. O engenheiro explica que elas devem ser dispostas de acordo com o tipo de esforço que a viga sofre.


Em uma viga biapoiada submetida a uma carga vertical uniformemente distribuída, o esforço predominante na região central é de


A

compressão axial.


B

tração longitudinal.


C

cisalhamento máximo.


D

torção máxima.


E

momento fletor máximo.

Considere a treliça da figura, submetida a três cargas concentradas de 12 kN cada uma.



(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)


A barra AB está submetida a uma força axial de


A

24 kN.


B

42 kN.


C

12 kN.


D

30 kN.


E

18 kN.

Analise as imagens a seguir:



As figuras representam uma barra de comprimento L, de eixo reto e seção (S) constante, em equilíbrio sob a ação de forças externas (cargas e reações) quaisquer. Este método de análise é chamado de Método das Seções. Nesse caso, são esforços internos de “S”, na parte “D”:


A

M´ e R´.


B

M´ e F4.


C

F4 e F5.


D

R´ e F3.

Considere uma barra prismática submetida a esforço axial P, conforme ilustrado a seguir. Analisa-se uma seção plana inclinada de ângulo 𝜽 em relação ao eixo vertical, cuja área é 𝑨𝜽. Sabendo-se que as tensões médias normal e de cisalhamento podem ser determinadas nessa seção inclinada, é correto afirmar que a tensão média de cisalhamento atinge seu valor máximo quando o ângulo 𝜽 é



Obs.: O ângulo 𝜽 refere-se à inclinação da seção plana 𝑨𝜽 em relação ao eixo vertical.


A

0º.


B

30º.


C

45°.


D

60º.


E

75º.

A análise estrutural é fundamental para determinar o comportamento de uma estrutura em função de seu carregamento. Entretanto, para a correta determinação das variáveis envolvidas nessa análise, é fundamental a utilização da linguagem matemática precisa, que comunica corretamente a avaliação física do problema. Dessa forma, quando avaliamos o momento de uma força em relação a um ponto O, em uma abordagem vetorial, é CORRETO afirmar que:


A

Em qualquer situação, pode ser calculado por Mo = F'.d


B

É calculado através do produto vetorial da força pelo módulo da distância


C

Pode ser calculado utilizando o módulo da distância através de


D

É representado pelo produto


E

É dado pelo produto escalar

Ano: 2026
Prova: FEPESE - Prefeitura de Florianópolis - Engenheiro Civil - 2026

Analise as afirmativas abaixo sobre elementos estruturais e seus comportamentos.


1. Vigas são elementos lineares em que a flexão é preponderante.

2. Arcos são elementos lineares curvos em que as forças normais de tração são preponderantes.

3. Pilares são elementos lineares de eixo reto, usualmente dispostos na vertical, em que as forças normais de compressão são preponderantes.


Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.


A

É correta apenas a afirmativa 3.


B

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.


C

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.


D

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.


E

São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Dentre outros elementos a serem considerados em um projeto de fundações, está a análise de interação fundação-estrutura. De acordo com a norma de projeto e execução de fundações da ABNT, essa análise deve ser feita em estruturas nas quais a deformabilidade das fundações pode influenciar na distribuição de esforços.


Tal análise é obrigatória nos casos em que a(s)


A

relação altura/largura (menor dimensão) é superior a dois.


B

relação altura/largura (menor dimensão) é inferior a quatro.


C

estruturas têm mais de 30,0 m de altura, medida do térreo até a laje de cobertura do último piso habitável.


D

estruturas têm mais de 45,0 m de altura, medida do térreo até a laje de cobertura do último piso habitável.


E

carga variável nas estruturas é significativa em relação à carga total, tais como silos e reservatórios.

Na Mecânica das Estruturas, para que sejam resolvidos problemas de equilíbrio, é necessário, primeiramente, que sejam consideradas todas as forças e momentos que atuam na estrutura a ser analisada.


Para atender a essa condição, deve-se desenhar o Diagrama de


A

momentos fletores


B

esforços normais


C

esforços cortantes


D

corpo livre


E

pressões

Durante a análise estrutural de um eixo de transmissão em uma estação de bombeamento, o engenheiro identificou que o seu eixo está sujeito à torção decorrente da transmissão de torque do motor para a bomba.


Nessa situação hipotética, a máxima tensão cisalhante no referido eixo de transmissão pode ser determinada


A

utilizando-se a fórmula da flexão simples para calcular a tensão máxima.


B

calculando-se o momento de inércia da seção e aplicando-se a fórmula do esforço cortante.


C

aplicando-se a fórmula da torção, que considera o momento polar de inércia da seção transversal.


D

avaliando-se as forças externas e calculando-se a flambagem.


E

considerando-se a carga axial aplicada no eixo e calculando-se a tensão normal.

Um engenheiro civil está analisando as paredes de um edifício em alvenaria estrutural. Considerando a ABNT NBR 16868-1:2020, sobre a caracterização estrutural das paredes, é correto afirmar:


A

qualquer parede, mesmo que possua junta não amarrada no seu plano, é automaticamente considerada estrutural, não sendo necessário apresentar comprovação experimental da sua eficiência ou resistência para que seja classificada dessa forma.


B

paredes construídas com junta amarrada no plano da parede nunca podem ser estruturais; somente as paredes com junta não amarrada no seu plano podem ser consideradas estruturais.


C

a geometria das juntas presentes na parede jamais interfere na sua classificação como estrutural, sendo considerada irrelevante para fins de projeto e para a análise da resistência e estabilidade da parede.


D

paredes somente são consideradas estruturais se forem construídas com blocos de concreto, independentemente do tipo de amarramento das suas juntas, devendo ser tratadas como elementos que contribuem para a estabilidade e resistência da edificação.


E

toda parede construída com junta amarrada no plano da parede pode ser estrutural. Toda parede com junta não amarrada no seu plano deve ser considerada não estrutural, salvo se houver comprovação experimental de sua eficiência.

Um elemento infinitesimal de uma estrutura está submetido a um estado plano de tensões com σx = 80 MPa, σy = 20 MPa e ᘔxy = 40 MPa. Usando o Círculo de Mohr, a tensão de cisalhamento máxima (ᘔmax) obtida é


A

40 MPa.


B

50 MPa.


C

70 MPa.


D

60 MPa.


E

80 MPa.

A viga biapoiada da figura está submetida a uma carga uniformemente distribuída de 10 kN/m em todo o seu vão de 6 m entre os apoios, e a uma carga concentrada de 5 kN em cada extremidade dos balanços:



O carregamento aplicado gera o momento fletor máximo que traciona as fibras inferiores da viga de


A

40 kNm.


B

30 kNm.


C

15 kNm.


D

20 kNm.


E

25 kNm.

Estruturas hiperestáticas podem ser analisadas tanto pelo método dos esforços, baseado no equilíbrio dos nós, como pelo método dos deslocamentos, que utiliza a compatibilidade dos deslocamentos para determinar as redundâncias.


C

Certo


E

Errado

Um engenheiro estrutural do IFMS está dimensionando uma viga T de concreto armado submetida à flexão positiva conforme a NBR 6118:2023. Considerando o comportamento dessa seção transversal, assinale a alternativa correta.


A

No dimensionamento da viga T, sempre se considera toda a largura da laje colaborante como parte da mesa comprimida, independentemente da largura efetiva prescrita pela norma.


B

O momento fletor resistente da viga T é calculado assumindo que toda a seção da alma e da mesa está comprimida, desprezando a resistência à tração do concreto.


C

Quando a linha neutra está dentro da mesa da viga T, o cálculo da resistência à flexão pode ser feito como se fosse uma seção retangular equivalente.


D

O dimensionamento da viga T sob flexão é feito considerando que a laje apenas distribui a carga e não contribui para a resistência da viga.


E

Se a linha neutra ultrapassa a mesa e atinge a alma da viga T, a seção deve ser considerada totalmente comprimida, descartando a armadura de tração.

 
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