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AV ESTRUTURAS DE CONCRETO I

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1 ponto
	
		1.
		Com relação aos tipos de ações que podem ocorrer sobre uma estrutura são feitas as afirmações abaixo.
I - o peso próprio dos elementos estruturais e dos sistemas construtivos (piso, cobertura, parede etc) são considerados como ações permanentes diretas.
II - as ações referentes à ocupação da estrutura são classificadas como ações permanentes indiretas.
III - as ações do vento são classificadas como ações excepcionais.
IV - as ações devido à fluência e retração do concreto são classificadas como ações variáveis indiretas.
São corretas:
 (Ref.: 202115643168)
	
	
	
	
	Apenas a II.
	
	
	I, II, III e IV.
	
	
	Apenas a I.
	
	
	Apenas I e II.
	
	
	Apenas III e IV.
	
	 
	 
		1 ponto
	
		2.
		Um engenheiro irá fazer o projeto estrutural de uma laje. Em estudos preliminares, verificou que será necessário 12 cm de espessura para laje (hlajehlaje); no projeto arquitetônico consta que o piso será de mármore com 2,5cm de espessura (hmarhmar) assentado sobre uma argamassa de contrapiso com espessura (hctphctp) de 2,0cm e que abaixo dessa laje, será preso um forro de gesso em placas. Determine a ação permanente direta característica a ser considerada na laje:
Figura 33. Corte esquemático da laje (Autora).
Informações:
Peso Específico do Concreto Armado: γc=25,0kN/m³γc=25,0kN/m³ (ABNT NBR 6118:2014)
Peso Específico do Mármore: γmar=28,0kN/m³γmar=28,0kN/m³ (ABNT NBR 6120:2019)
Peso Específico da Argamassa de contrapiso: γctp=19,0kN/m³γctp=19,0kN/m³ (ABNT NBR 6120:2019)
Peso do Forro de Gesso em placas, com estrutura de suporte: PFG=0,15kN/m²PFG=0,15kN/m² (ABNT NBR 6120:2019)
 (Ref.: 202115644024)
	
	
	
	
	4,23kN/m²4,23kN/m²
	
	
	3,45kN/m²3,45kN/m²
	
	
	4,85kN/m²4,85kN/m²
	
	
	3,23kN/m²3,23kN/m²
	
	
	3,85kN/m²3,85kN/m²
	
	 
	 
		1 ponto
	
		3.
		Uma viga retangular de concreto armado com b=15cmb=15cm e d=36cmd=36cm é submetida à ação de um momento fletor solicitante (MM) de 58kN.m58kN.m. Marque a opção que apresenta a profundidade da linha neutra desta viga para as condições mencionadas. Utilizar a tabela adimensional abaixo.
Dados: fck=30MPafck=30MPa; Aço CA 50.
Elaborada por Larissa Camporez Araújo
 (Ref.: 202115647545)
	
	
	
	
	8,22cm
	
	
	7,45cm
	
	
	11,88cm
	
	
	9,56cm
	
	
	10,42cm
	
	 
	 
		1 ponto
	
		4.
		Uma viga possui seção transversal b=14cmb=14cm e h=30cmh=30cm. O engenheiro estrutural querendo utilizar armadura longitudinal simples para o seu dimensionamento, calculou o momento fletor máximo que poderia ser aplicado para estas condições, e obteve o valor de:
Dados: fck=25MPafck=25MPa; Aço CA 50.
 (Ref.: 202115644229)
	
	
	
	
	28,32 kN.m
	
	
	22,42 kN.m
	
	
	45,73 kN.m
	
	
	32,66 kN.m
	
	
	52,78 kN.m
	
	 
	 
		1 ponto
	
		5.
		Um engenheiro precisava saber qual era o esforço cortante solicitante máximo que ele poderia considerar em uma viga com altura h=60cmh=60cm e base b=15cmb=15cm. A obra foi concretada com concreto de resistência característica à compressão fck=30MPafck=30MPa e a área de aço da armadura transversal foi Asw=6,20cm2/mAsw=6,20cm2/m. Sabendo que o aço utilizado na construção foi o CA−50CA−50, o esforço cortante que o engenheiro obteve, utilizando o Modelo Inos seus cálculos, foi de:
Adote: d=0,9.hd=0,9.h
 (Ref.: 202115663474)
	
	
	
	
	198,26kN198,26kN
	
	
	112,45kN112,45kN
	
	
	92,46kN92,46kN
	
	
	215,94kN215,94kN
	
	
	143,84KN143,84KN
	
	 
	 
		1 ponto
	
		6.
		A analogia da treliça de Ritter e Mörsch é utilizada para o dimensionamento de elementos submetidos ao cisalhamento. São hipóteses básicas dessa analogia: 
 (Ref.: 202115663466)
	
	
	
	
	As fissuras apresentam inclinação de 45°, os banzos superior e inferior são paralelos, a treliça é isostática e a  armadura de cisalhamento apresenta inclinação entre 30° e 45°.
	
	
	As fissuras apresentam inclinação de 30°, os banzos superior e inferior são paralelos, a treliça é hiperestática e a  armadura de cisalhamento apresenta inclinação entre 45° e 90°.
	
	
	As fissuras apresentam inclinação de 30°, os banzos superior e inferior são congruentes, a treliça é isostática e a  armadura de cisalhamento apresenta inclinação entre 30° e 90°.
	
	
	As fissuras apresentam inclinação de 30°, os banzos superior e inferior são congruentes, a treliça é hiperestática e a  armadura de cisalhamento apresenta inclinação entre 30° e 45°.
	
	
	As fissuras apresentam inclinação de 45°, os banzos superior e inferior são paralelos, a treliça é isostática e a  armadura de cisalhamento apresenta inclinação entre 45° e 90°.
	
	 
	 
		1 ponto
	
		7.
		Na elaboração de projetos de engenharia, uma das partes mais importantes encontra-se na pré-dimensionamento da obra, visando obter informações cruciais que serão comparadas com os requisitos e limites impostos pelas normas de construção, podendo buscar assim, soluções adequadas caso o pré-dimensionamento não tenha sido satisfatório. No estudo da verificação de flechas, o engenheiro obteve os seguintes valores em seus cálculos:
felástica=0,32cmfelástica=0,32cm
fimediata=0,44cmfimediata=0,44cm
flimite=1,2cmflimite=1,2cm
αf=1,32αf=1,32
Com esses dados, marque a opção que apresenta a resposta correta.
 (Ref.: 202115666241)
	
	
	
	
	A flecha total é maior que a flecha limite
	
	
	A flecha total é de 0,742 cm
	
	
	A flecha diferida é de 0,422 cm
	
	
	A flecha diferida é 0,581 cm
	
	
	A flecha diferida é menor que a flecha elástica
	
	 
	 
		1 ponto
	
		8.
		Um engenheiro calculista foi contratado para elaborar um projeto com sistema de lajes maciças em concreto armado. Antes de iniciar o dimensionamento do edifício, ele coletou diversas informações sobre a obra, entre elas: o acabamento será com concreto aparente e a localização no centro de São Paulo capital. Com essas informações, consultando as tabelas abaixo, e sabendo que o engenheiro adotará o menor valor possível, a classe do concreto escolhida será:
 (Ref.: 202115666180)
	
	
	
	
	C40
	
	
	C35
	
	
	C20
	
	
	C30
	
	
	C25
	
	 
	 
		1 ponto
	
		9.
		Um engenheiro calculista obteve em seus cálculos uma área de aço de armadura simples longitudinal de 0,8cm20,8cm2. Ao continuar os cálculos, encontrou, para a viga em questão, uma área de aço mínima para a armadura longitudinal de 1,2cm21,2cm2. Diante destes valores, o engenheiro deverá usar, para o dimensionamento da viga, a área de aço da armadura longitudinal igual a:
 (Ref.: 202115664749)
	
	
	
	
	2,0cm22,0cm2
	
	
	0,4cm20,4cm2
	
	
	1,2cm21,2cm2
	
	
	0,8cm20,8cm2
	
	
	4cm24cm2
	
	 
	 
		1 ponto
	
		10.
		Um engenheiro estrutural tem o hábito de adotar, para o pré-dimensionamento de vigas, um valor de 10% do comprimento entre o eixo dos apoios da laje. Dada a planta de formas abaixo, com as dimensões em cm, e sabendo que as vigas terão largura igual a 14 cm, marque a opção que apresenta a altura que ele irá adotar para a Viga V3.
 
 (Ref.: 202115664743)
	
	
	
	
	65 cm
	
	
	53 cm
	
	
	50 cm
	
	
	67 cm
	
	
	55 cm

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