Questões de Concurso sobre Estabilidade de sistemas estruturais

 
 
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Sobre as linhas de influência em estruturas hiperestáticas, avalie as afirmações abaixo como VERDADEIRAS ou FALSAS.


1. (__) Linhas de influência são utilizadas exclusivamente para determinar reações de apoio em estruturas isostáticas.

2. (__) Em estruturas hiperestáticas, as linhas de influência podem ser utilizadas para avaliar o efeito de cargas móveis em momentos fletores e forças cortantes em qualquer ponto da estrutura.

3. (__) O método dos deslocamentos é inadequado para a análise de linhas de influência em estruturas hiperestáticas.


A sequência CORRETA é:


A

1.V, 2.F, 3.V;


B

1.F, 2.V, 3.F;


C

1.V, 2.V, 3.F;


D

1.V, 2.F, 3.F;


E

1.F, 2.V, 3.V.

Uma viga isostática biapoiada de 6,0 m de comprimento apresenta, em sua extremidade esquerda, um apoio do 1º gênero e, na sua extremidade direita, um apoio do 2° gênero. Ao longo do seu comprimento, existem duas cargas concentradas: a primeira de 50 KN distante 2 metros do apoio esquerdo; já a segunda de 35 KN distante 2 metros do apoio direito. Dessa maneira, o momento fletor máximo atuante nessa viga é igual a


A

10 KN.m.


B

40 KN.m.


C

80 KN.m.


D

90 KN.m.

Um engenheiro avalia a estabilidade de um mesmo pilar metálico, examinando o impacto nas restrições impostas aos apoios, como indicado na figura a seguir.

Imagem associada para resolução da questão


Na figura (I), têm-se rótulas em A e B, enquanto na figura (II), as extremidades não podem girar. Desse modo, a relação das cargas de flambagem de Euler para as condições (I) e (II), isto é, Pa/Pb vale


A

0,25.


B

0,50.


C

0,75.


D

2,00.


E

4,00.

Considere o estado plano de tensões onde 𝜎𝑥 = 𝜎𝑦 = 5 𝑀𝑃𝑎, e 𝜏 = 4 𝑀𝑃𝑎.

As coordenadas do centro (C) e o raio (R) do círculo de Mohr associado a este estado de tensões são, respectivamente,


A

C = (0,0) e R = 2.


B

C = (5,0) e R = 2.


C

C = (0,5) e R = 4.


D

C = (5,0) e R = 4.


E

C = (5,5) e R = 4.

A maneira como as forças são transferidas de um elemento estrutural para outro e como o sistema estrutural funciona como um todo dependem, em grande parte, dos tipos de vínculos e conexões utilizados. Há três maneiras de conectar os elementos estruturais entre si. Qual das alternativas não é uma maneira de conectar os elementos estruturais entre si?


A

As juntas de topo permitem que um dos elementos seja contínuo, e, em geral, exigem um terceiro elemento mediador para fazer a conexão.


B

As juntas sobrepostas permitem que todos os elementos conectados passem uns pelos outros e atuem de maneira contínua ao longo da junta.


C

Os elementos de conexão também podem ser moldados ou configurados de maneira a formar uma conexão estrutural.


D

As juntas de topo permitem que um dos elementos seja descontínuo, e, em geral, exigem um terceiro elemento mediador para fazer a conexão.

O fenômeno que ocorre em pilares submetidos à carga de compressão axial, causando sua instabilidade, deformação lateral e eventualmente a falha, denomina-se


A

ruptura.


B

flambagem.


C

cisalhamento.


D

deslizamento.

Nos sistemas estruturais compostos apenas por lajes e pilares, conhecidos como lajes lisas, ocorre um fenômeno de elevadas concentrações de tensões em pequenas regiões próximas aos pilares, que podem levar ao colapso parcial ou total da estrutura. Esse fenômeno é denominado de


A

efeito pino.


B

colapso progressivo.


C

cisalhamento puro.


D

punção.

Indique a alternativa que apresenta a CORRETA equação para calcular o comprimento mínimo de embutimento (ficha) necessário para garantir a estabilidade da parede diafragma apresentada na figura a seguir: (δ = 0°).


Imagem associada para resolução da questão


A

9d³ = 1,65(4+d)³ +0,99(4+d)²


B

9d³ = 0,99(4+d)³ + 1,65(4+d)²


C

18d³ = 0,99(4+d)³ + 1,65(4+d)²


D

18d³ = 1,65(4+d)³ +0,99(4+d)²

Durante a execução de lajes maciças de concreto armado, o uso de desmoldante é recomendado apenas nas faces da forma que estão em contato direto com o concreto, e não em ambas as faces das formas.


C

Certo


E

Errado

Para garantir a estabilidade global, os sistemas estruturais usados nas estruturas pré-moldadas podem atuar isolados ou em combinação entre si. Das combinações abaixo, considera-se que NÃO correspondem à garantia de estabilidade global, as estruturas:


A

onde a estabilidade é proporcionada por ação de pilares engastados na fundação, podendo estar associados a vigas articuladas.


B

onde a estabilidade é proporcionada por ação de pórtico composto por pilares e vigas, interligados entre si por meio de ligações resistentes a momentos fletores.


C

verticais onde a estabilidade é proporcionada por elementos de contraventamento, como paredes, elementos celulares e elementos de contraventamento tipo X e/ou outros.


D

de pisos ou cobertura que formam diafragmas que garantem a transferência de esforços horizontais para os elementos verticais de sustentação e contraventamento.


E

de sustentação de cortinas atirantadas, cujo tardoz esteja totalmente preenchido.

Em projetos de estruturas de madeira, os requisitos de dimensionamento dependem da esbeltez da peça. O índice de esbeltez das peças sujeitas à compressão axial ou à flexocompressão NÃO pode ser maior que


A

1.


B

10.


C

50.


D

140.


E

500.

Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, indicando como V (Verdadeiro) ou F (Falso):


( ) Um sinal de instabilidade nas estruturas de Concreto Simples são fissuras verticais e diagonais;

( ) Um sinal de instabilidade nas estruturas de Madeira são corrosões nas regiões de ligação;

( ) Um sinal de instabilidade nas estruturas Metálicas são corrosões na base dos pilares.


A

F, V, F.


B

V, V, F.


C

F, F, V.


D

V, F, V.


E

Nenhuma das alternativas.

Na Figura 1 abaixo, uma viga de 7 m de comprimento é submetida a um carregamento concentrado de 10,0 kN e a um carregamento distribuído de 5,0 kN/m. Assinale a alternativa que apresenta corretamente os valores das reações de apoio verticais da esquerda e da direita, respectivamente.


Imagem associada para resolução da questão


Figura 1


A

25 kN e 5 kN.


B

25 kN e 15 kN.


C

15 kN e 15 kN.


D

15 kN e 25 kN.


E

10 kN e 5 kN.

O concreto classificado como C25 indica que sua dosagem foi projetada para alcançar uma resistência à compressão de 250 MPa, garantindo que o material suporte elevadas pressões estruturais em grandes obras.


C

Certo


E

Errado

Ainda sobre o pórtico apresentado na Figura 2, relativo aos esforços internos, assinale a alternativa que apresenta o valor do momento fletor, em módulo, na posição C, localizado a 3 m da extremidade esquerda da viga central da estrutura.


A

20,6 kN.m.


B

24 kN.m.


C

39,4 kN.m.


D

59,4 kN.m.


E

80,0 kN.m.

Considere um aterro de seção transversal triangular, conforme a figura, gerando uma carga distribuída em forma de triângulo isósceles de comprimento infinito:


Imagem associada para resolução da questão


Considerando o ábaco, determine a tensão vertical induzida (𝝈𝟏) no ponto P utilizando a Solução de Carothers para uma tensão na base do aterro de 50 KN/m².


A

3 KPa.


B

8 KPa.


C

15 KPa.


D

20 KPa.

Treliça é um sistema articulado de plano rígido, ou seja, é uma estrutura de barras rígidas delgadas complanares ligadas entre si por extremidades, formando um conjunto estável.


(GOMES, 2016.)


Nessa estrutura, todas as cargas devem ser aplicadas nas junções ou nós e, mesmo as que não são, para fins de cálculo, são consideradas como concentradas nos nós das extremidades das barras. Considere a treliça da figura a seguir, cujas barras têm área de 200 mm²:


Imagem associada para resolução da questão


Assinale a alternativa correta.


A

A tensão normal na barra GH é de tração com valor de 6,25 MPa.


B

A tensão normal na barra ED é de 4,50 MPa, sendo de compressão.


C

A tensão normal na barra AC é de 6,25 MPa, sendo de compressão.


D

As barras BC e FG estão comprimidas por uma tensão normal de 1,00 MPa.

Ainda sobre a viga apresentada na Figura 1, assinale a alternativa que apresenta, aproximadamente, o valor do momento fletor máximo e a posição em que ele ocorre.


A

50,0 kN.m – Ponto D.


B

56,9 kN.m – Ponto B.


C

110,0 kN.m – Ponto C.


D

114,4 kN.m – Ponto C.


E

137,5 kN.m – Ponto D.

   
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