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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:

Tratam-se, respectivamente, de estruturas:
hipostática • isostática • hiperestática
hipostática • isostática • hipostática
isostática • isostática • hipostática
isostática • isostática • isostática
isostática • hipostática • hipostática
Assinale a alternativa correta em relação às lajes nervuradas.
As lajes nervuradas, por atenderem maiores vãos, têm peso próprio maior que as lajes maciças.
As lajes nervuradas unidirecionais devem ser calculadas segundo a direção transversal das nervuras, considerando sempre a rigidez transversal e a rigidez à torção.
As lajes nervuradas bidirecionais podem ser calculadas, para efeito de esforços solicitantes, como lajes maciças, considerando sempre os momentos negativos nas bordas (lajes adjacentes).
São também chamadas de lajes lisas, pois podem ser apoiadas diretamente sobre os pilares.
São moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração para momentos positivos esteja localizada nas nervuras entre as quais pode ser colocado material inerte.
Considere a barra engastada a seguir.

O valor do esforço cortante no trecho l1 vale:
F2 cos α
F1 + F2
F1 cos α
F2, se F1 ≠ 0
F1 sen α, se F2 = 0
Segundo a definição, ações permanentes são aquelas que ocorrem com valores constantes ou de pequena variabilidade, durante praticamente toda a vida útil da construção. Também são consideradas como permanentes as ações que crescem no tempo, tendendo a um valor limite constante. De acordo com essa definição, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Ações permanentes indiretas.
(2) Ações permanentes diretas.
(_) Peso próprio da estrutura.
(_) Peso dos equipamentos fixos.
(_) Recalques de apoio.
(_) Retração e fluência do concreto.
1 - 1 - 2 - 2.
2 - 2 - 1 - 1.
2 - 1 - 2 - 1.
1 - 2 - 1 - 2.
As soluções mais comuns para estabilização de encostas são:
I. solo grampeado: É uma proteção temporária feita de peças de metal no formato de pranchas com encaixes para a construção de uma parede de proteção. É uma solução mais econômica para diversos tipos de trabalhos de curta duração, ou que precise de uma solução rápida antes de uma decisão definitiva;
II. cortinas atirantadas: Trata-se de uma estrutura construída sob a forma de parede de concreto armado, normalmente na vertical, junto a tirantes que são ancorados no terreno, em uma profundidade que permita que ele se mantenha estável;
III. estaca prancha ou estacas justapostas: Esta é uma técnica que consiste na utilização de chumbadores enterrados. Com isso, é possível evitar que grandes massas de terra se movam. É importante que junto a essa técnica também seja realizada a cobertura do solo – com concreto ou com cobertura vegetal.
Está correto o que se afirma em
II, apenas.
III, apenas.
I, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.
A imagem representa uma treliça espacial. Os pontos A, B, Ce D são apoios fixos. Os pontos E, F, Ge H são articulados.

Quais barras são necessárias para tornar essa estrutura estável?
Adicionar barras AG/BH/CE/DF.
Adicionar barras AF/BE/CH/DG.
Adicionar barras AF/BE/EH/FG.
Adicionar barras AG/BH/DG/EH.
Adicionar barras CH/DG/EH/FG.
Deformação (Ɛ) é a variação do comprimento expressa em porcentagem em relação ao comprimento inicial (adimensional).
Certo
Errado
A tensão de trabalho da estaca que corresponde à carga de trabalho dividida pela área da seção transversal, denomina-se:
Carga de trabalho de estacas
Carga de ruptura de estacas.
Carga de serviço de estacas.
Carga admissível de estacas.
Considere o arco triarticulado mostrado na figura a seguir, cuja curva obedece à equação 𝑦(𝑥) = 𝑥 − 𝑥2⁄𝐿, sendo 𝐿 o vão do arco. Determine o valor do momento fletor na seção transversal do arco para 𝑥 = 𝐿⁄4.

3𝑃𝐿⁄4
𝑃𝐿⁄16
− 𝑃𝐿⁄8
𝑃𝐿
−3𝑃𝐿⁄32
Um edifício térreo com laje e altura total de 4,0 m deve ser construído com elementos de concreto pré-moldados, executados conforme o especificado em norma da ABNT, sem encunhamento de outros elementos. O deslocamento horizontal global máximo da estrutura, considerando a combinação frequente das ações, é igual a
12,0 mm.
10,0 mm.
15,0 mm.
8,0 mm.
5,0 mm.
O bloco de concreto de duas estacas da figura a seguir foi dimensionado para suportar a carga de um pilar de 320 kN.

(Arquivo pessoal; imagem usada com autorização)
A força de compressão em cada biela do bloco é
80 kN.
200 kN.
120 kN.
240 kN.
160 kN.
Sobre o parâmetro yz, (gama-z) em estruturas reticuladas de no mínimo quatro (4) andares é correto afirmar que indica a necessidade ou não da consideração
dos momentos de plastificação nas estruturas de nós móveis em consequência das ações verticais na estrutura.
da redução, devida à fissuração, do produto El para 0,8 El e 0,4 El no caso de pilares e vigas, respectivamente, em decorrência das combinações mais desfavoráveis.
da análise mais rigorosa para controle das vibrações excessivas devidas as ações horizontais, por exemplo, de vento.
dos efeitos de 2a ordem devido ao início das plastificações e dos efeitos de fluência nos nós móveis dos pilares e vigas.
dos efeitos de 2a ordem devido à combinação dos deslocamentos horizontais, das ações verticais e horizontais atuantes na estrutura.
Considere o modelo estrutural indicado na figura seguir, onde se destaca a seção transversal da Barra 4 que é quadrada e temo lado “a”.

Pede-se apontar as forças normais (Nb) atuantes nas Barras 01 (Nb1), 02 (Nb2), 03 (Nb3), 04 (Nb4) e 05 (Nb5), bem como dimensionar o menor valor do lado “a” (amin da Barra 04 pelo Método das Tensões Admissíveis, sabendo que a Tensão de Ruptura do seu material é σRup = 400 MPa e o coeficiente de segurança é CS = 2,50. e
Nb1=-5.120 kN | Nb2=0kN | Nb3=0kN | Nb= 6.400 kN | Nb5 =-3.840 kN | amin = 20 cm.
Nb1 = 5.120 kN | Nb2=0KN | Nb3 =0kN | Nb4 = 6.400 kN | Nb5 =3.840 kN | amin = 20 cm.
Nb1=0kN| Nb2=5.120kN kN | Nb3=0kN | Nb4= 6.400 kN | Nb5 = 3.840 kN | amin = 40 cm.
Nb1=0kN| Nb2=5.120kN kN | Nb3=0kN | Nb4=5.120 kN | Nb5 = 3.840 kN | amin = 30 cm.
Nb1 =- 5.120 kN| Nb2 = 0 kN kN | Nb3 = 0 kN | Nb4 = 5.120 kN | Nb5 =-3.840 kN | amin = 30 cm.
Resiliência é a quantidade de energia absorvida pelo material até a fratura.
Certo
Errado
Dentre os principais materiais utilizados na construção civil, o aço destinado a concreto armado geralmente possui nomenclatura que informa sua resistência (tensão) característica ao escoamento (fyk). Sabendo disso, o aço CA-50 é aquele que resiste à tensão de escoamento de:
50kgf/mm².
50kgf/cm².
500kgf/cm².
500kgf/mm².
No dimensionamento de estruturas metálicas, a resistência de uma peça sujeita à tração axial pode ser determinada:
pela ruptura da seção bruta.
pelo escoamento do conector.
pelo escoamento da seção líquida, provocando deformações exageradas.
pela ruptura da seção líquida do primeiro e do último conector.
pelo colapso por rasgamento ao longo de uma linha de conectores, denominado cisalhamento de bloco.
Roberto, engenheiro civil, elaborou um cronograma conforme apresentado abaixo para a execução das vigas de fundação de uma obra térrea. Se a duração programada para cada atividade ocorrer conforme planejado, então o tempo, em dias, necessário para concluir todas as atividades será de:

17 dias.
21 dias.
9 dias.
15 dias.
Ações permanentes são as que ocorrem com valores praticamente constantes durante toda a vida da construção. Quais são as ações permanentes diretas?
I. Peso próprio, peso dos elementos construtivos e empuxos.
Il. Deformações, deslocamentos e imperfeições geométricas.
III. Empuxos, deformações e protensão.
IV. Protensão, peso próprio e deslocamentos.
A alternativa correta é:
Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
As assertivas I, II, III e IV estão corretas.
Apenas a assertiva I está correta.
Apenas as assertivas I e II estão corretas.
Em Teoria das Estruturas, as condições de contorno das estruturas lineares, ou seja, as condições de apoio ocorrem apenas nas extremidades e podem variar dependendo de cada situação.
Considere a representação esquemática abaixo:

É correto afirmar que os tipos de apoios acima representados podem ser definidos (apoio simples – apoio engastado), respectivamente, como:
permite apenas translação do ponto – permite apenas rotação do ponto.
permite rotação e translação do ponto – impede deslocamento do ponto em qualquer direção e rotação.
permite rotação e translação do ponto – impede deslocamento do ponto em qualquer direção e rotação.
permite apenas rotação do ponto – permite apenas translação do ponto.
impede deslocamento do ponto em qualquer direção e rotação – permite apenas translação do ponto.
No projeto de estruturas usuais de concreto, quando não forem realizados ensaios, pode-se estimar o valor do módulo de elasticidade inicial do concreto. Para o concreto de fck igual a 25 MPa, executado com agregado graúdo de granito, o módulo de elasticidade inicial é igual a
22 000 MPa.
24 000 MPa.
28 000 MPa.
30 000 MPa.
35 000 MPa.