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Avaliação de Estruturas

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GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:768575)
A+Alterar modo de visualização
Peso da Avaliação1,50
Prova51907212
Qtd. de Questões10
Acertos/Erros8/2
Nota8,00
1
Como consequência de postular o comportamento linear, pode ser aplicado o conceito de superposição. Sobre as características do princípio de superposição de efeitos, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) O efeito de um sistema de forças aplicadas sobre uma estrutura é igual à somatória dos efeitos produzidos por cada uma das forças analisadas individualmente na mesma estrutura.
(    ) Para elementos maciços ou ocos, com o espaço vazio inteiramente fechado, e com a menor dimensão não superior a 30 cm, seja considerada uma oscilação de temperatura de 5 a 10 °C.
(    ) Especificamente, os deslocamentos produzidos pela aplicação de forças podem ser produto de uma coexistência de deslocamentos produzidos pelas mesmas forças analisadas individualmente.
(    ) Quando a variação de temperatura entre as faces da estrutura não for inferior a 4 °C, é possível admitir uma variação de temperatura linear ao longo da edificação.
(    ) O princípio de superposição não só indica que os deslocamentos lineares produzidos por forças são produto de uma somatória de forças determinada, também indica que existirão deslocamentos angulares por causa dos momentos que atuem nela.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
V - V - V - V - F.
B
F - V - F - V - F.
C
V - F - V - F - V.
D
F - F - V - V - F.
2
Para atingir o objetivo de suportar as cargas projetadas, a estrutura deve-se constituir de materiais, que precisam ser acoplados.
Com base nas características reticuladas, assinale a alternativa CORRETA:
A
Quando os nós podem fazer o giro (articulações), a estrutura é indicada como articula.
B
Quando os nós não podem fazer o giro (articulações), a estrutura é indicada como articula.
C
Quando os nós não podem fazer o giro (articulações), a estrutura é indicada como não articula.
D
Quando os nós podem fazer o giro (articulações), a estrutura é indicada como não articula.
3
Existem métodos aproximados para calcular incógnitas em estruturas hiperestáticas. O cálculo de estruturas hiperestáticas se torna mais complicado na medida que o número de membros vai incrementando. Sobre o método aproximado para análise estática de edifícios altos, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) O piso da edificação age como um diafragma horizontal, sendo absolutamente rígido no seu plano.
(    ) Os elementos verticais oferecem pequena resistência à torsão simples.
(    ) As deformações de cisalhamento dos pilares são desprezadas.
(    ) Deformações axiais das peças verticais são excluídas dos cálculos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
F - V - F - F.
B
F - V - V - V.
C
F - F - V - V.
D
V - V - V - V.
4
Quando se projeta uma estrutura inicialmente não são conhecidas as dimensões dela e por isso não pode ser aplicada uma análise estática sobre ela. Sobre as armaduras, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas:
(    ) Existem alguns métodos que permitem analisar armaduras e pórticos, baseados no comportamento estrutural.
(    ) É importantíssimo apontar que todos os métodos acabam sendo aproximados porque as condições reais das cargas, a geometria, o modulo do material e a resistência de juntas ou suportes não são conhecidas absolutamente.
(    ) Execução de um pé direito menor e mais facilidade na instalação da tubulação. Apenas 10% da área é maciça, economizando 30% de concreto e armaduras.
(    ) Estrutura utilizada em estacionamentos e garagens, vencendo grandes vãos - a laje nervurada cogumelo com altura de 30 cm permite vencer vãos de 7,5 m.
(    ) A falta de armadura exige um cuidado especial, bem como os cálculos da estrutura, para que não ocorra a punção (o pilar furar a laje devido à tensão).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
A
F - V - V - F - F.
B
V - V - F - F - F.
C
F - F - V - V - V.
D
V - V - V - V - F.
5
De forma específica, as peças que formam uma estrutura de barras devem estar em equilíbrio entre elas, e inclusive quando são consideradas as forças e momentos atuando nos extremos delas. Com base no equilíbrio local, analise as sentenças a seguir:
I- De forma específica, as peças que formam uma estrutura de barras devem estar em equilíbrio entre elas.
II- Analogamente, os nós da estrutura devem estar em equilíbrio sob a ação das forças e dos momentos que atuam nos extremos das barras.
III- Quando não são aplicados os conceitos de continuidade e compatibilidade na seção S, então os deslocamentos da parte I seriam independentes da parte II.
IV- Estes deslocamentos podem estar em alguma seção ou nos extremos de barras, sendo que também cumprirão a lei de continuidade das deformações e destas serão definidas as equações geométricas.
V- M = V X l - H X h.
Assinale a alternativa CORRETA:
A
As sentenças II e IV estão corretas.
B
As sentenças I, III e V estão corretas.
C
As sentenças I, II e V estão corretas.
D
As sentenças II, III e V estão corretas.
6
O traçado da deformada segue o sentido de giro dos momentos atuantes na estrutura, assim, observa o sentido e começa a avaliar pelos extremos, identificando se é possível ou não o deslocamento na estrutura. Com base no exemplo de aplicação, analise as sentenças a seguir:
I- Podemos criar o diagrama de momentos em termos de Mo, ou seja, como se fosse um valor conhecido, ou unitário.
II- O momento no extremo corresponderá a, e quando o valor for conhecido só será necessário multiplicar a fração indicada pelo valor associado.
III- Pode ser explicado da seguinte forma, avançando do ponto S até o extremo direito da viga.
Assinale a alternativa CORRETA:
A
Somente a sentença III está correta.
B
As sentenças I, II e III estão corretas.
C
Somente a sentença I está correta.
D
Somente a sentença II está correta.
7
Um projetista não decide se realiza uma estrutura determinada ou indeterminada, a realidade é que essas condições são próprias do sistema de apoio e da quantidade de membros que compõe o tudo, e que dará o suporte desejado. 
Com base nas vantagens e desvantagens das estruturas hiperestáticas, assinale a alternativa CORRETA:
A
Quando o assentamento acontece na viga estática, por ela ser contínua, a seção transversal sofre um esforço de flexão nos diferentes pontos.
B
Não existem algumas desvantagens relacionadas ao cálculo de estruturas hiperestáticas em comparação com as estruturas isostáticas.
C
Quando uma estrutura hiperestática é desenhada adequadamente, ela tem a capacidade de redistribuir as suas cargas quando uma parte da estrutura sofre sobre esforços ou colapsa parcialmente devido a questões climáticas ou geológicas como sismos, furacões e explosões.
D
Em estruturas isostáticas não é comum ter articulações, que permitem o trabalho individual de cada membro.
8
A configuração da geometria das estruturas permite ter uma ideia geral do número de incógnitas a serem levantadas. Com base na relação do equilíbrio e compatibilidade em estruturas simétricas, analise as sentenças a seguir:
I- Obtenha uma estrutura similar mediante cortes passando pelos planos de simetrias.
II- Levante os esforços solicitantes não-nulos nas seções definidas pelos planos de simetria e introduza os vínculos fictícios associados a condições de simetria ou assimetria de carregamento.
III- Determine o grau de hiperestaticidade da estrutura auxiliar.
IV- Se ela for isostática, obtenha as reações e os esforços solicitantes por equilíbrio.
V- Se ela não for hiperestática, resolva pelo processo dos esforços ou dos deslocamentos.
Assinale a alternativa CORRETA:
A
Somente a sentença III está correta.
B
Somente a sentença II está correta.
C
Somente a sentença IV está correta.
D
As sentenças I, II, III e IV estão corretas.
9
A configuração da geometria das estruturas permite ter uma ideia geral do número de incógnitas a serem levantadas. Com base na relação do equilíbrio e compatibilidade em estruturas simétricas,analise as sentenças a seguir:
I- Identifique os planos de simetria da estrutura.
II- Divida os esforços concentrados aplicados nas seções de simetria e aplique as metades nas seções imediatamente ao lado.
III- Se o carregamento for assimétrico, decomponha-o em dois: um simétrico e um antissimétrico.
IV- Esboce a configuração deformada evidenciando os deslocamentos e rotações no plano de simetria.
V- A configuração deve refletir a simetria ou assimetria do carregamento que a gerou.
Assinale a alternativa CORRETA:
A
Somente a sentença II está correta.
B
As sentenças I, II, III, IV e V estão corretas.
C
Somente a sentença IV está correta.
D
Somente a sentença III está correta.
10
A linearidade é uma hipótese aplicada à análise dos materiais das estruturas para auxiliar a construir mais equações que dão solução às incógnitas das estruturas. Com base no comportamento mínimo, analise as sentenças a seguir:
I- O material segue a Lei de Hooke, a relação entre as tensões e as deformações é elástica e linear - linearidade no material.
II- Edifícios residenciais (dormitórios, sala, copa e banheiro). Carga (KN/m²) = 1,6
III- Os deslocamentos da estrutura são pequenos, comparados com dimensões das peças estruturais; espessura, comprimento, sendo assim a linearidade geométrica.
IV- Escolas (corredor e sala de aula). Carga (KN/m²) = 5
V- Não é relevante o efeito axial sobre o momento fletor nos membros.
Assinale a alternativa CORRETA:
A
As sentenças I, III e V estão corretas.
B
As sentenças II, III e IV estão corretas.
C
As sentenças I, II e V estão corretas.
D
As sentenças I e IV estão corretas.
o corretas.

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