Questões de Concurso sobre Estabilidade de sistemas estruturais

 
 
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Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre a Tecnologia da Informação (TI) na Engenharia Civil?


A

A TI é usada apenas para gerenciamento de projetos na Engenharia Civil.


B

A TI é usada apenas para fins de comunicação na Engenharia Civil.


C

A TI é usada para otimizar a gestão, organizar tarefas, gerenciar recursos, controlar o estoque, melhorar a comunicação entre todos os envolvidos na obra, entre outras coisas.


D

A TI é dispensável para obras e projetos de grande porte, haja vista que o desembolso com sua operação e manutenção pode chegar a escalas astronômicas, inviabilizando seu uso em quaisquer áreas.

Considere as afirmativas relacionadas à proteção e estabilização de taludes apresentadas a seguir. Registre V, para verdadeiras, e F, para falsas:


(__)As soluções estruturadoras para os morros são aquelas que possibilitam condições de estabilidade, que só se viabilizam quando a encosta é tratada como um todo, com soluções combinadas de retaludamen?o, de proteção superficial com materiais naturais e artificiais e de drenagem adequada à microbacia em questão, além de obras de estrutura de contenção, tais como muros de arrimo, quando necessários.

(__)Obras pontuais, mesmo aquelas que utilizam muros de arrimo, podem perder sua eficácia em pouco tempo.

(__)É indispensável a visita de inspeção para identificar as características particulares de cada lugar (litologia, morfologia, drenagem).


Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:


A

F, V, F.


B

F, F, V.


C

V, F, V.


D

V, V, V.


E

V, F, F.

Um sistema estrutural em pórtico foi construído para vencer o vão de 8 m de um canal. A estrutura superior do pórtico é formada por dois pilares de apoio e uma viga superior perpendicular aos pilares, formando um quadro isostático, suportado pelos elementos de fundação. No apoio da esquerda, que é do 1o gênero, está o pilar P1 com 3,0 m de altura, e, no da direita, que é do 2o gênero, está o pilar P2, com 4,0 m de altura. Na parte superior de P1, há um esforço normal à viga de 60 kN no sentido da direita. Longitudinalmente, sobre a viga, está apoiado um duto que transmite uma carga distribuída de 20 kN/m.


Considerando-se exclusivamente os dados fornecidos, as reações de apoio horizontais (Hn) e verticais (Vn) em P1 e P2, onde n é o número do pilar, se existirem, em kN, valem


A

P1

P2

H1

V1

H2

V2

-

40

70

110


B

P1

P2

H1

V1

H2

V2

-

50

60

110


C

P1

P2

H1

V1

H2

V2

-

80

60

140


D

P1

P2

H1

V1

H2

V2

60

50

-

130


E

P1

P2

H1

V1

H2

V2

50

40

30

120

Um técnico está acompanhando um ensaio em campo, para o qual foi adotada como estrutura para o sistema de reação a plataforma carregada.


Dentre as condições estabelecidas para esse tipo de estrutura, está a condição de que ela seja carregada com material cuja massa permita superar a carga máxima prevista para a prova de carga em, ao menos,


A

5%


B

10%


C

20%


D

50%


E

75%

Dado o pórtico abaixo:


Imagem associada para resolução da questão


As reações de apoio são:


A

VA = 10 kN • HA = 40 kN (a) • VB = 50 kN


B

VA = 10 kN • VB = 50 kN • HB = 40 kN (a)


C

VA = 30 kN • HA = 40 kN (a) • VB = 30 kN


D

VA = 30 kN • VB = 30 kN • HB = 40 kN (a)


E

VA = 35 kN • HA = 40 kN (a) • VB = 35 kN;

Assinale a alternativa que apresenta o valor, em módulo, das reações verticais dos apoios A e B, respectivamente.


A

12 KN – 22 KN


B

17 KN – 17 KN


C

10 KN – 18 KN


D

34 KN – 34 KN

Após desenhar o diagrama de cisalhamento (cortante) da estrutura ilustrada, verifica-se que a sua intensidade máxima se encontra no ponto B, mais especificamente infinitesimalmente à direita do ponto B. A partir do valor do cisalhamento máximo da estrutura, assinale a alternativa que apresenta a tensão de cisalhamento máxima que ocorrerá na sua seção transversal.


A

0,270 MPa.


B

0,406 MPa.


C

2,708 MPa.


D

3,280 MPa.


E

4,060 MPa.

A Figura 1 abaixo ilustra um pórtico isostático plano. A partir das considerações a seguir, assinale a alternativa que expressa corretamente a característica do esforço interno de cisalhamento na barra AC.

Imagem associada para resolução da questão

Figura 1 – Pórtico isostático plano

  1. Todas as ligações são perfeitamente rígidas.
  2. Os apoios nos nós A e B são respectivamente do 2º e do 1º gênero.
  3. O comprimento das barras é: AC= 4,0 m; CD= 4,0 m e DB= 2,0 m.
  4. Os esforços externos devem ser calculados considerando a seguinte convenção de sinais: forças em x positivas para a direita, forças em y positivas para cima e momentos positivos no sentido anti-horário.

A

O esforço interno de cisalhamento na barra AC é constante e igual a +20 kN.


B

O esforço interno de cisalhamento na barra AC é constante e igual a -20 kN.


C

O esforço interno de cisalhamento na barra AC é representado por uma parábola que inicia em +60 kN no nó A e se encerra em 0 kN no nó C.


D

O esforço interno de cisalhamento na barra AC é representado por uma reta que inicia em +120 kN no nó A e se encerra em 0 kN no nó C.


E

O esforço interno de cisalhamento na barra AC é representado por uma parábola que inicia em +240 kN no nó A e se encerra em 0 kN no nó C.

Observe a figura a seguir:


Imagem associada para resolução da questão


Na análise estrutural do projeto da estrutura em aço da figura, a qual é formada por uma viga AC e um cabo BD, as mais adequadas teorias para as análises de tensões que deveriam ser feitas para os trechos BC e BD seriam:


A

Flexão simples e tração simples.


B

Flexão pura e tração simples.


C

Flexão composta e tração simples.


D

Flexão simples e compressão.


E

Flexão composta e flexão simples.

O estado plano de tensão em um ponto de um corpo está representado no elemento da figura a seguir. Marque a alternativa que apresenta os valores das tensões principais normais 𝜎1 e 𝜎2.


Imagem associada para resolução da questão


A

𝜎1 = 38 MPa e 𝜎2 = 35 MPa


B

𝜎1 = 52 MPa e 𝜎2 = −2 MPa


C

𝜎1 = 60 MPa e 𝜎2 = 40 MPa


D

𝜎1 = 45 MPa e 𝜎2 = −25 MPa


E

𝜎1 = 57 MPa e 𝜎2 = 7 MPa

Para a superfície hachurada a seguir determinou-se o momento de inércia em relação ao eixo x que passa pelo centro de gravidade (medidas em centímetros). O valor do momento de inércia está CORRETAMENTE indicado na alternativa


Imagem associada para resolução da questão


A

1.000 cm4.


B

1.024 cm4.


C

384 cm4.


D

720 cm4.


E

80 cm4.

Dadas as dificuldades de ajustes de compatibilidade durante a obra, as interações da estrutura pré-moldada com as demais instalações devem ser resolvidas de forma mais precisa na fase de projeto.


C

Certo


E

Errado

Sabendo que o momento fletor máximo da viga ilustrada acima é de -20 kN.m e que seu módulo de resistência à flexão é aproximadamente 5,33 x 106 mm³, assinale a alternativa que apresenta a tensão na flexão máxima que ocorrerá na viga.


A

0,225 MPa.


B

0,375 MPa.


C

2,250 MPa.


D

3,750 MPa.


E

22,25 MPa.

A barra da figura a seguir está fixada em uma estrutura por meio de dois rebites e, na extremidade livre, está submetida a uma força vertical de 20 kN.


Imagem associada para resolução da questão


(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)


Se a área da seção transversal de cada rebite é 5,0 cm2, as tensões de cisalhamento nos rebites 1 e 2, em módulo, são, respectivamente, em MPa,


A

60 e 80.


B

90 e 107.


C

240 e 320.


D

120 e 160.


E

40 e 53.

Assinale a alternativa que indica corretamente a denominação dada às estruturas provisórias que servem para moldar o concreto fresco e resistir às ações provenientes de cargas variáveis até que o concreto se torne autoportante.


A

Fôrmas


B

Barrotes


C

Escoramento


D

Cimbramento


E

Contraventamento

Nas investigações complementares de campo, o ensaio, que no interior do terreno (solo), permite a obtenção de propriedades de resistência e tensão-deformação do material, é o:


A

Ensaio expansivo.


B

Ensaio dilatométrico.


C

Ensaio de placa.


D

Ensaio pressiométrico.

Uma determinada barra de aço possui seção circular e um módulo de elasticidade (E) igual a 120.000 MPa. Considere que π = 3, sabendo que o comprimento da barra é 10,00 m e que ela está sujeita a uma carga axial F de 20 kN, que provoca um alongamento Δ = 0,01 m, na mesma. Convém afirmar que o diâmetro desta barra é, aproximadamente, igual a


A

8 mm.


B

11 mm.


C

15 mm.


D

18 mm.


E

21 mm.

Imagem associada para resolução da questão


Desenho esquemático sem escala


Para a verificação da estabilidade do muro de arrimo, considerando-se a direção do movimento indicado na Figura acima, são analisados o deslizamento, o tombamento do muro, a tensão na base e a estabilidade global.


Considerando-se o muro indicado na Figura, o Fator de Segurança, quanto ao


A

tombamento, diminui devido à força de atrito ao longo contato do solo A, com o paramento vertical do muro de concreto.


B

tombamento, aumenta devido à sobrecarga q, aumentando o empuxo passivo.


C

tombamento, é calculado considerando-se o momento desestabilizante, devido ao empuxo ativo.


D

deslizamento, diminuirá, caso o valor da carga seja maior que 40 kN/m2.


E

deslizamento, diminui com o aumento da base B, porque a resultante das tensões ficará fora do terço central.

   
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