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Em uma obra de pavimentação, o técnico realiza ensaios de controle tecnológico do aterro compactado. O objetivo é garantir que o solo atinja a densidade especificada em projeto. O ensaio de compactação do solo (Proctor Normal) permite determinar
a resistência ao cisalhamento e o módulo de elasticidade do solo.
o coeficiente de permeabilidade e a porosidade.
a plasticidade e o limite de liquidez do solo.
a umidade ótima e a densidade máxima seca do solo.
a granulometria e o teor de matéria orgânica.
Ao elaborar um projeto de fundação, é necessário estar atento às intercorrências que podem ocorrer devido às características do solo em que o projeto será executado. Considerando o caso hipotético em que se está projetando com estacas cravadas, e através de ensaios em laboratório, observa-se que o solo do local é classificado como colapsível. Porém, o projeto é executado sem os devidos cuidados e, ao longo do tempo, o solo entra em contato com água e satura. Nesse contexto, é correto afirmar que o solo experimentará
diminuição acentuada do índice de vazios, ocorrendo atrito negativo na estaca.
diminuição acentuada do índice de vazios, ocorrendo atrito positivo na estaca.
aumento acentuado do índice de vazios, ocorrendo atrito negativo na estaca.
aumento acentuado do índice de vazios, ocorrendo atrito positivo na estaca.
aumento acentuado do índice de vazios, o que fará com que o atrito na estaca passe a ser zero.
O cálculo de empuxos de terra em muros de arrimo utiliza teorias clássicas de equilíbrio limite. Analise as afirmativas a seguir sobre as diferenças conceituais entre a Teoria de Rankine e a Teoria de Coulomb:
I. A Teoria de Rankine assume que o solo está em estado de equilíbrio plástico, mas ignora o atrito entre o solo e o paramento do muro (muro liso), considerando as tensões em planos principais vertical e horizontal.
II. A Teoria de Coulomb considera o atrito entre o solo e o muro (muro rugoso) e baseia-se no equilíbrio de uma cunha de solo de ruptura, permitindo calcular empuxos em muros com paramento inclinado e aterro inclinado com maior versatilidade.
III. Para o cálculo do empuxo ativo, a Teoria de Coulomb tende a superestimar a força resultante em comparação com Rankine, sendo, portanto, menos conservadora e menos segura para o dimensionamento estrutural.
Está correto o que se afirma em:
I, II e III.
I e III apenas.
II e III apenas.
I e II apenas.
A amostragem de solos em campo deve ser realizada de modo a garantir que a amostra represente adequadamente as características do material investigado, podendo ser classificada como deformada ou indeformada, conforme o método empregado. A obtenção de amostras indeformadas é indicada quando se pretende determinar
a cor e a textura visual do solo.
a composição mineralógica por inspeção manual.
os parâmetros relacionados à estrutura natural do solo, como compressibilidade e resistência.
a presença de fragmentos grosseiros para classificação tátil-visual.
A resistência ao cisalhamento dos solos pode ser determinada por diferentes ensaios laboratoriais, conforme o tipo de solo e a condição de carregamento analisada. No ensaio de cisalhamento direto, a ruptura da amostra ocorre ao longo de
um plano previamente definido no interior da caixa de cisalhamento.
uma superfície livre determinada pela menor resistência natural do solo.
um plano vertical provocado por compressão axial não confinada.
uma fissura irregular formada pela perda de umidade da amostra.


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O ensaio de compressão edométrica é realizado em laboratório para avaliar o comportamento do solo quando submetido a carregamentos verticais confinados lateralmente. Nesse ensaio, a principal grandeza observada para análise da compressibilidade é
a variação da umidade natural da amostra durante o carregamento.
o deslocamento vertical da amostra ao longo do tempo sob determinada carga.
a resistência ao cisalhamento em condição não drenada.
a permeabilidade horizontal do solo saturado.
No estudo do comportamento mecânico dos solos finos, os Limites de Atterberg são utilizados para caracterizar a consistência do solo em função do teor de umidade, sendo fundamentais para sua classificação e para a previsão do desempenho em obras de engenharia e manejo agrícola.
Com base nesse conceito, assinale a alternativa correta.
O limite de liquidez corresponde ao teor de umidade no qual o solo passa do estado plástico para o estado sólido, perdendo totalmente a capacidade de deformação.
O índice de plasticidade é obtido pela soma do limite de liquidez com o limite de plasticidade, indicando a coesão total do solo.
O limite de plasticidade representa o teor de umidade abaixo do qual o solo deixa de apresentar comportamento plástico e começa a se comportar como material semissólido.
Solos arenosos apresentam, em geral, altos valores de índice de plasticidade devido à predominância de partículas finas e minerais expansivos.
Os Limites de Atterberg são aplicáveis exclusivamente a solos grossos, pois dependem da presença de macroporos para definição dos estados de consistência.
O estudo do comportamento mecânico e hidráulico dos maciços terrosos exige a correta determinação de seus índices físicos e de seus limites de consistência (Limites de Atterberg). A partir dessas propriedades, é possível enquadrar o material em sistemas de classificação essenciais para os projetos de engenharia civil.
Considerando as propriedades físicas e a classificação geotécnica dos solos, assinale a alternativa CORRETA:
No sistema de classificação TRB (AASHTO), amplamente utilizado em obras rodoviárias, a separação fundamental entre os materiais de comportamento granular e os solos finos dá-se pela peneira de nº 200 (0,075 mm), sendo o solo considerado granular quando 35% ou menos de suas partículas passam nessa malha.
O índice de vazios (e) é definido como a razão entre o volume de vazios e o volume total da amostra de solo. Por se tratar de uma relação com o volume total, seu valor numérico é estritamente limitado entre 0 e 1 (ou 0% e 100%).
O Limite de Plasticidade (LP) representa o teor de umidade no qual o solo transita do estado semissólido para o estado sólido, sendo determinado em laboratório pela umidade em que o solo começa a retrair de volume ao secar.
A saturação de um solo (Sr) independe do seu índice de vazios e do peso específico dos grãos sólidos, sendo calculada exclusivamente pela relação entre a massa de água e a massa de sólidos (teor de umidade).
A teoria do adensamento unidimensional proposta por Terzaghi descreve o processo de redução de volume em solos saturados submetidos a incremento de carga, associado à dissipação da pressão neutra ao longo do tempo. Com base nas premissas dessa teoria, assinale a alternativa INCORRETA.
A teoria admite que o solo seja homogêneo, isotrópico e completamente saturado ao longo da camada compressível.
O processo de adensamento é considerado unidimensional, ocorrendo deformação e fluxo de água predominantemente na direção vertical.
A teoria considera válidas as condições de escoamento descritas pela lei de Darcy durante o processo de dissipação da pressão neutra.
A teoria admite que a permeabilidade e o coeficiente de compressibilidade do solo variem significativamente ao longo do processo de adensamento.
O estudo das pressões atuantes no interior do maciço terroso é fundamental para a análise do comportamento do solo sob cargas. Considerando um solo totalmente saturado e em repouso, assinale a opção correta a respeito das tensões nesse solo.
A tensão efetiva é a diferença entre a tensão total e a pressão neutra, sendo responsável pelo comportamento mecânico do solo.
Em solos saturados, a pressão neutra é nula, pois toda a carga é suportada pelos grãos do solo.
A tensão efetiva é sempre maior que a tensão total, devido à ação da água nos vazios do solo.
A tensão total no solo é composta exclusivamente pela pressão neutra, não havendo contribuição das partículas sólidas.
A pressão neutra corresponde à parcela da tensão transmitida pelo esqueleto sólido do solo.


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Dentre as patologias em obras de terra, o fenômeno no qual um solo saturado de água perde sua rigidez e se comporta como um fluido quando submetido a vibrações ou sobrecargas, podendo comprometer a estabilidade de fundações e estruturas de terra, é denominado de:
liquefação.
subsidência.
assentamento diferencial.
deslizamento.
surgência.
Durante a construção de um edifício residencial, o engenheiro responsável observa acúmulo de água no fundo das escavações, mesmo após dias sem chuva.
Com base nesse contexto, o coeficiente de permeabilidade de um solo indica
a quantidade de ar contida no solo.
a facilidade com que a água percola através dos poros.
a resistência do solo à compactação.
o grau de saturação do solo.
o teor de umidade máximo.
Solos residuais tropicais altamente intemperizados geralmente apresentam baixa estabilidade natural associada à estrutura agregada e à sucção matricial.
Certo
Errado
Solos com elevado índice de vazios, alta porosidade e baixo grau de compactação tendem a apresentar menor coesão estrutural e maior suscetibilidade à erosão hídrica.
Certo
Errado
No estudo da mecânica dos solos, o ensaio que permite determinar os limites de consistência de solos finos denominase
ensaio de compactação Proctor.
ensaio de cisalhamento direto.
ensaio de permeabilidade.
limites de Atterberg.
ensaio triaxial.


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Durante a investigação geotécnica para implantação de um galpão logístico, o Engenheiro Civil comparou duas amostras de solo para uso em camadas de aterro compactado. A amostra A apresentava predominância de partículas mais finas, enquanto a amostra B era composta majoritariamente por grãos mais grossos. Na análise preliminar, buscou-se relacionar o tamanho dos grãos com a superfície específica e seus reflexos no comportamento do solo. Com base nessa situação e nos conceitos de mecânica dos solos, analise as assertivas a seguir:
I. Mantidas as demais condições, a amostra A tende a apresentar maior superfície específica que a amostra B.
II. Em igualdade de condições, a amostra A tende a demandar maior teor de água para umedecimento e a reter mais água que a amostra B.
III. Mantidas as demais condições, a amostra B tende a apresentar maior superfície específica que a amostra A, pois partículas maiores possuem menor concentração de contatos internos.
Pode-se afirmar que:
Apenas as assertivas I e Il são verdadeiras.
Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.
Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
As assertivas I, IIe II são verdadeiras.
Em mecânica dos solos, a argila com alto teor de mineral montmorilonita, caracterizada por sua alta expansibilidade quando umedecida, é denominada:
caulinita.
bentonita.
vermiculita.
haloisita.
clorita.
Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e falsas ( F ) considerando a classificação dos solos.
( ) Cambissolos são solos velhos (muito alterados em relação à rocha de origem), profundos, com grande desenvolvimento do horizonte B.
( ) Latossolos são solos que possuem horizonte B em estágio inicial de formação.
( ) Neossolos são solos jovens em início de formação (sem presença de horizonte B).
Assinale a alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo.
V • V • V
V • F • V
V • F • F
F • F • V
F • V • V
Entende-se por empuxo de terra a ação horizontal produzida por um maciço de solo sobre as estruturas com ele em contato. Em outras palavras, o empuxo de terra é a resultante da distribuição das tensões horizontais atuantes em uma estrutura de contenção. A determinação da magnitude do empuxo de terra é fundamental para o projeto de estruturas de contenção, tais como muros de arrimo, cortinas de estacas-prancha, paredes de subsolos e encontro de pontes (Gerscovich; Danziger; Saramago, 2019).
Conforme a figura (sem escala), a seguir, um muro de arrimo de 6 metros de altura suporta um solo não coesivo, com peso específico igual a 16 kN/m³, ângulo de atrito interno de 30° e coeficiente de empuxo ativo (ka) igual a 1/3.
Figura – Muro de arrimo

Fonte: dados do elaborador
Aplicando a teoria de Rankine, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o empuxo ativo total por metro linear e seu ponto de atuação em relação à base do muro:
864 kN e 3 m.
864 kN e 2 m.
96 kN/m e 3 m.
96 kN/m e 2 m.
Durante o ensaio de determinação do teor de umidade de uma amostra de solo, um engenheiro obtém as seguintes massas:
Massa do recipiente vazio: 40 g
Massa do recipiente + solo úmido: 90 g
Massa do recipiente + solo seco: 70 g
O teor de umidade (w) do solo é, aproximadamente
25%
33%
67%
50%
75%


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