Questões de Concurso sobre Estabilidade de sistemas estruturais

 
 
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Assinale a alternativa INCORRETA acerca da tensão e deformação em relação à resistência dos materiais.


A

O conceito de tensão mecânica se refere ao valor da distribuição das forças por unidade de área.


B

Deformações por tensão são classificadas em três categorias diferentes, sendo elas: deformação transitória ou elástica, deformação permanente ou plástica e ruptura.


C

A deformação elástica resulta no retorno da estrutura ao estado original, após a aplicação da tensão ter sido finalizada.


D

O processo de deformação por ruptura ocorre quando a mesma recebe tensão inicialmente maior que a responsável pela deformação plástica.


E

A unidade oficial para tensão é o tesla (T), que se refere à medida de força por unidade de área.

No acompanhamento de obra, qual dos itens abaixo não faz parte dos procedimentos necessários à limites mínimos para a espessura de laje maciças:


A

12 cm para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 kN


B

5 cm para lajes de cobertura não em balanço


C

7 cm para lajes de piso ou de cobertura em balanço


D

16 cm para lajes lisas e 14 cm para lajes-cogumelo


E

10 cm para lajes que suportem veículos de peso total menor ou igual a 30 kN

Considere os modelos estruturais 01 e 02, bem como os seus respetivos diagramas de momentos fletores indicados, indicados na figura 01.

Imagem associada para resolução da questão

Figura 01 — Modelos estruturais e diagramas de momentos fletores.

Sabendo que o momento fletor de plastificação da seção transversal é Mp = 2.500 kN.m, assinale a alternativa que indique o Grau de Hiperestaticidade (GH) do Modelo Estrutural 01 e a máxima carga (Pmáx) que pode ser aplicada no seu Ponto B, conforme a figura 02.


Imagem associada para resolução da questão


Figura 02 — Modelo Estrutural 01, com aplicação da máxima carga (Pmáx) no Ponto B.


A

GH=0 | Pmáx=500 kN.


B

GH=1 | Pmáx=1.200 kN.


C

GH=1 | Pmáx=500 kN.


D

GH=1 | Pmáx= 1.000 kN.


E

GH=0 | Pmáx= 1.000 kN.

A resistência dos materiais está relacionada com a capacidade de resistir a uma determinada força sobre ele aplicada, em função do processo de fabricação do material, de modo que os cientistas envolvidos aplicam vários processos para alterá-la. Diante do exposto, assinale a alternativa correta acerca da flexão.


A

Pode ser classificada como de tração, de compressão ou de cisalhamento.


B

Consiste em um fenômeno que ocorre nas peças denominadas esbeltas, ou seja, aquelas nas quais a área da seção transversal é bastante pequena se comparada ao seu comprimento. Esse fenômeno se inicia quando as peças são submetidas a um esforço de compressão axial.


C

É o tipo da deformação apresentada por uma estrutura alongada em uma direção perpendicular a esse eixo longitudinal.


D

É caracterizada por toda e qualquer curva paralela ao eixo da peça, sem estar contida no plano formado pelas duas curvas iniciais.


E

Esse processo ocorre quando a mesma recebe tensão inicialmente maior que a responsável pela deformação plástica.

Assinale a alternativa que representa a espessura mínima necessária (emin) de uma chapa 80,00 mm de largura, que servirá de tirante submetido a força de tração característica de Rstk = 60,00kN e que executada em aço MR250 (fy = 250 MPaefu = 400 MPa). Atente-se ao fato de que, pelo meio desta chapa, passará conduíte com 20,00 mm de diâmetro.


Admitir:

  1. Vf : 1,50 Coeficiente de Majoração das Ações
  2. Ya1 : 1,10 Coeficiente de Minoração das Tensões de Escoamento
  3. Ya2 : 1,35 Coeficiente de Minoração das Tensões de Ruptura

A

1/4” (0,635 cm).


B

5/16” (0,794 cm).


C

3/8” (0,953 cm).


D

1/2” (1,270 cm).


E

5/8” (1,588 cm).

A força de compressão que age na base do P.6 devido exclusivamente a V.108c, sem considerar as lajes, (referente somente ao tramo um“c” da viga 108) é de aproximadamente


A

7,5 kN.


B

88 kN.


C

115 kN.


D

164 kN.


E

306 kN.

O perfil de aço de seção vazada da figura a seguir deve ser utilizado em uma estrutura metálica como viga simplesmente apoiada com contenção lateral contínua e sujeita ao momento fletor de 11,75 kNm.


Imagem associada para resolução da questão


(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)


A tensão normal máxima na flexão que traciona as fibras inferiores da viga é


A

150 MPa.


B

115 MPa.


C

100 MPa.


D

120 MPa.


E

130 MPa.

Em teoria das estruturas são analisados os gráficos dos esforços cortantes e momentos fletores ao longo das estruturas para posterior dimensionamento.


Considere uma viga biapoiada com carga distribuída de acordo com a figura abaixo:


Imagem associada para resolução da questão


Os gráficos dos esforços cortantes e momentos fletores seriam representados esquematicamente por:


A

Imagem associada para resolução da questão


B

Imagem associada para resolução da questão


C

Imagem associada para resolução da questão


D

Imagem associada para resolução da questão


E

Imagem associada para resolução da questão

Na análise matricial de estruturas, faz-se necessário estabelecer um sistema de coordenadas arbitrário a fim de identificar e ordenar os vetores de força e deslocamento. Considere as figuras seguintes, nas quais são representadas uma estrutura submetida a carregamentos e um sistema de coordenadas arbitrário.


Imagem associada para resolução da questão


Estabelecidas as coordenadas e aplicados os carregamentos propostos na estrutura, o vetor das forças ativas nodais {𝐹}, escrito na forma transposta, será:


A

{𝐹} = {1 2 3 4 5 6}


B

{𝐹} = {2 0 4 5 8 3}


C

{𝐹} = {2 0 −4 −5 8 −3}


D

{𝐹} = {3 2 1 1 13 3}


E

{𝐹} = {−3 2 −1 −1 −13 3}

A teoria das linhas de ruptura, também denominada teoria das charneiras plásticas, é uma alternativa para o cálculo de esforços e reações em lajes. Considere uma laje de concreto armado maciça, com largura de 4 m e comprimento de 5 m. Determine o valor da carga que a laje transfere a cada uma das vigas menores, sabendo que a laje está simplesmente apoiada nas vigas e submetida a uma carga de cálculo igual a 8 kN/m². Caso necessário, adotar √2 ≈ 1,4 e √3 ≈ 1,7.


A

32 kN


B

12,8 kN


C

64 kN


D

38,4 kN


E

48 kN

Calcule o valor do coeficiente de redução da área líquida, 𝐶𝑡 = 1 − 𝑒𝑐 ⁄ 𝑙𝑐, da ligação proposta, sabendo que 𝑒𝑐 é a excentricidade da ligação e 𝑙𝑐 é o comprimento efetivo da ligação.


A

0,26


B

0,64


C

0,71


D

0,83


E

0,92

Com relação aos apoios aplicados a estruturas, marque a alternativa CORRETA.


A

O apoio denominado rotulado esférico fixo restringe as rotações e libera as translações.


B

O apoio denominado engaste deslizante (no plano) libera apenas uma translação.


C

O apoio denominado rotulado móvel (no plano) restringe as translações e libera a rotação.


D

O apoio denominado rotulado fixo (no plano) restringe apenas uma translação.


E

O apoio denominado rotulado esférico móvel restringe as translações e libera as rotações.

Um pendural com seção retangular 7x15 cm² de madeira de floresta nativa está conectado por quatro parafusos de diâmetro igual a 12,5 mm, com furos de diâmetro igual a 13 mm, a duas talas laterais de madeira, conforme figura seguinte. Sabendo que a tensão resistente de cálculo à tração paralela às fibras é = 18 MPa, para as condições de ação de longa duração, classe 2 de umidade e madeira serrada, determine o valor do esforço de tração resistente de cálculo, , do pendural.


Imagem associada para resolução da questão


A

123 kN


B

189 kN


C

156 kN


D

158 kN


E

173 kN

Considere a terça de uma cobertura em estrutura de madeira, biapoiada em A e B, submetida a um carregamento distribuído que passa pelo centroide de sua seção retangular 6x15 cm2, conforme figuras a seguir. Determine a tensão de flexão máxima absoluta na seção transversal da terça, adotando √3 ≈ 1,7.


Imagem associada para resolução da questão


A

27,8 MPa


B

4,67 kN/cm2


C

1,89 kN/cm2


D

23,3 MPa


E

2,22 kN/cm2

O emprego do coeficiente de ajustamento é necessário para atender às incertezas no comportamento da estrutura e ao risco de ruptura frágil.


C

Certo


E

Errado

Uma coluna é engastada na base nos dois planos de flambagem e, no topo, tem condições de apoio diferentes em cada plano: rotulado no plano xz e livre no plano yz.


Imagem associada para resolução da questão


Admitindo-se um perfil soldado para uso na coluna, considere as posições apresentadas para instalação:


1. Na posição 1 a flecha no eixo y será maior que na posição 2 no mesmo eixo, para mesma situação de carga.

2. A posição 1 é mais eficiente, ou seja, suporta maior carga na compressão.

3. Para mesma situação de carga, na posição 2 a flecha no eixo x será maior que na posição 1 no mesmo eixo.


Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.


A

É correta apenas a afirmativa 1.


B

É correta apenas a afirmativa 2.


C

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.


D

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.


E

São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.

A flambagem é um fenômeno que ocorre em pilares submetidos à carga de compressão axial, causando a instabilidade deste elemento estrutural, deformação lateral e eventualmente a falha. Para calcular a carga crítica de flambagem é utilizado o comprimento efetivo de flambagem de um pilar, calculado em função do coeficiente de flambagem K. Assinale a alternativa que apresenta o comprimento efetivo de flambagem de um pilar com 4,2 metros de altura, considerando que sua base está engastada e o topo livre submetido a uma carga axial de compressão P, vertical e aplicada no centro de gravidade da seção transversal deste pilar.


A

8,40 m.


B

4,20 m.


C

2,94 m.


D

2,10 m.


E

6,34 m.

Na concepção de estruturas de engenharia, temos diversos elementos, como vigas, pilares, lajes, escadas, fundação, tirantes, mão-francesa entre outros. Para equilíbrio estático de uma laje suspensa, foi necessária a utilização de uma estrutural da qual trata-se de um cabo linear de eixo reto em que as forças normais de tração são preponderantes. Este cabo, denomina-se:


A

Viga.


B

Pilar.


C

Laje.


D

Mão-francesa.


E

Tirante.

Na resistência dos materiais, faz-se necessário entender as condições de equilíbrio, principalmente o que tange aos graus de liberdade.


Assim, considere as representações abaixo:


Imagem associada para resolução da questão


Tratam-se, respectivamente, de estruturas:


A

hipostática • isostática • hiperestática


B

hipostática • isostática • hipostática


C

isostática • isostática • hipostática


D

isostática • isostática • isostática


E

isostática • hipostática • hipostática

   
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