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COCP IFMT 2019 - Engenheiro A ABNT NBR 6118:2014 – Projeto de estrutura de concreto – procedimento – define a “agressividade ambiental como as ações físicas e químicas que atuam sobre as estruturas de concreto, independentemente das ações mecânicas, das variações volumétricas de origem térmica, da retração hidráulica, e de outras previstas no dimensionamento estrutural”. Sobre a agressividade ambiental e as recomendações previstas na referida norma, com vistas à durabilidade das estruturas em concreto armado, é correto afirmar: a) Em relação ao risco de deterioração de estruturas de concreto armado correntes, a ABNT NBR 6118:2014 define 6 (seis) classes de agressividade, segundo as condições de exposição da estrutura, ou de suas partes. b) Todos os topos de platibanda e paredes devem ser protegidos e os beirais devem ter pingadeiras; os encontros em níveis diferentes devem ser protegidos por rufos. c) A relação água/cimento em massa (a/c) deve ser menor ou igual a 0,55 e a classe de resistência deve ser maior ou igual a 25 MPa para elementos em concreto armado (passiva) expostos à classe de agressividade I (fraca). d) O uso de aditivos à base de cloretos é permitido, desde que o consumo de cimento Portland por metro cúbico do concreto seja maior ou igual a 300 kg. e) Lajes em concreto armado e em contato com o solo, expostas à classe de agressividade MUITO FORTE, devem ter cobrimento nominal da armadura maior ou igual a 35 mm. COCP IFMT 2019 - Engenheiro A ABNT NBR 6118:2014 – Projeto de estrutura de concreto – procedimento – define a “agressividade ambiental como as ações físicas e químicas que atuam sobre as estruturas de concreto, independentemente das ações mecânicas, das variações volumétricas de origem térmica, da retração hidráulica, e de outras previstas no dimensionamento estrutural”. Sobre a agressividade ambiental e as recomendações previstas na referida norma, com vistas à durabilidade das estruturas em concreto armado, é correto afirmar: a) Em relação ao risco de deterioração de estruturas de concreto armado correntes, a ABNT NBR 6118:2014 define 6 (seis) classes de agressividade, segundo as condições de exposição da estrutura, ou de suas partes. E! São 4: fraca, moderada, forte e muito forte. b) Todos os topos de platibanda e paredes devem ser protegidos e os beirais devem ter pingadeiras; os encontros em níveis diferentes devem ser protegidos por rufos. C! “7.2.4 Todos os topos de platibandas e paredes devem ser protegidos. Todos os beirais devem ter pingadeiras e os encontros em diferentes níveis devem ser protegidos por rufos.” COCP IFMT 2019 - Engenheiro c) A relação água/cimento em massa (a/c) deve ser menor ou igual a 0,55 e a classe de resistência deve ser maior ou igual a 25 MPa para elementos em concreto armado (passiva) expostos à classe de agressividade I (fraca). E! d) O uso de aditivos à base de cloretos é permitido, desde que o consumo de cimento Portland por metro cúbico do concreto seja maior ou igual a 300 kg. E! “7.4.4 Não é permitido o uso de aditivos à base de cloreto em estruturas de concreto, devendo ser obedecidos os limites estabelecidos na ABNT NBR 12655” e) Lajes em concreto armado e em contato com o solo, expostas à classe de agressividade MUITO FORTE, devem ter cobrimento nominal da armadura maior ou igual a 35 mm. E! COCP IFMT 2019 - Engenheiro e) Lajes em concreto armado e em contato com o solo, expostas à classe de agressividade MUITO FORTE, devem ter cobrimento nominal da armadura maior ou igual a 35 mm. E! 30 40 FUNDATEC 2019 Engenheiro Civil Com base na NBR 6118/2014, assinale a alternativa INCORRETA. a) Segundo a norma, a resistência de aderência de cálculo entre a armadura e o concreto na ancoragem de armaduras passivas é diretamente proporcional ao aumento da rugosidade superficial das barras. b) Conforme mencionado na norma, a emenda das barras de armadura pode ser de diversos tipos, a saber: por traspasse, por luvas com preenchimento metálico, rosqueadas ou prensadas, por solda ou, ainda, por outros dispositivos devidamente justificados. c) A norma menciona que as emendas por solda exigem cuidados especiais quanto à composição química dos aços e dos eletrodos e quanto às operações de soldagem que devem atender às especificações de controle do aquecimento e resfriamento da barra. d) A norma cita que as emendas por solda de topo, por caldeamento, podem ser realizadas em armaduras com bitola de 10 mm ou menor, enquanto a solda de topo com eletrodo para bitola não menor que 20 mm. e) Os estados-limites de serviço, definidos pela norma, são aqueles relacionados ao conforto do usuário e à durabilidade, aparência e boa utilização das estruturas, seja em relação aos usuários, seja em relação às máquinas e aos equipamentos suportados pelas estruturas. FUNDATEC 2019 Engenheiro Civil Com base na NBR 6118/2014, assinale a alternativa INCORRETA. a) Segundo a norma, a resistência de aderência de cálculo entre a armadura e o concreto na ancoragem de armaduras passivas é diretamente proporcional ao aumento da rugosidade superficial das barras. b) Conforme mencionado na norma, a emenda das barras de armadura pode ser de diversos tipos, a saber: por traspasse, por luvas com preenchimento metálico, rosqueadas ou prensadas, por solda ou, ainda, por outros dispositivos devidamente justificados. c) A norma menciona que as emendas por solda exigem cuidados especiais quanto à composição química dos aços e dos eletrodos e quanto às operações de soldagem que devem atender às especificações de controle do aquecimento e resfriamento da barra. d) A norma cita que as emendas por solda de topo, por caldeamento, podem ser realizadas em armaduras com bitola de 10 mm ou menor, enquanto a solda de topo com eletrodo para bitola não menor que 20 mm. X! e) Os estados-limites de serviço, definidos pela norma, são aqueles relacionados ao conforto do usuário e à durabilidade, aparência e boa utilização das estruturas, seja em relação aos usuários, seja em relação às máquinas e aos equipamentos suportados pelas estruturas. FUNDATEC 2019 Engenheiro Civil Com base na NBR 6118/2014, assinale a alternativa INCORRETA. d) A norma cita que as emendas por solda de topo, por caldeamento, podem ser realizadas em armaduras com bitola de 10 mm ou menor, enquanto a solda de topo com eletrodo para bitola não menor que 20 mm. X! Emendas com solda - As emendas por solda podem ser: De topo, por caldeamento, para bitola não menor que 10 mm; De topo, com eletrodo, para bitola não menor que 20 mm; Por traspasse com pelo menos dois cordões de solda longitudinais, cada um deles com comprimento não inferior a 5 φ afastados no mínimo 5 φ (figura). Com outras barras justapostas (cobrejuntas), com cordões de solda longitudinais, fazendo-se coincidir o eixo baricêntrico do conjunto com o eixo longitudinal das barras emendadas, devendo cada cordão ter comprimento de pelo menos 5 φ (figura). As emendas por solda podem ser realizadas na totalidade das barras em uma seção transversal do elemento estrutural. Devem ser consideradas como na mesma seção as emendas que de centro a centro estejam afastadas entre si menos que 15 φ medidos na direção do eixo da barra. NBR 14931:2004 Execução de estruturas de concreto - Procedimento FCC Técnico Judiciário (TJ MA) O concreto armado é conhecido pela sua resistência à tração e compressão. Para que o concreto armado tenha um bom desempenho, além de apresentar a combinação do concreto com o aço, é necessário que haja a) aderência entre eles, a fim de que o trabalho de resistir às tensões seja realizado de maneira conjunta. b) a inclusão de aditivos, sem os quais a produção do produto concreto armado e suas propriedades físico-químicas não são obtidas. c) a sobreposição do concreto na armadura de aço, arranjo este responsável por criar a estrutura resistente às cargas a que a estrutura será submetida. d) a separação do aço, da pasta de concreto, condição necessária para que cada um dos componentes possa desempenhar eficazmente a sua função. e) a estabilizaçãodas barras de aço, por meio de arame de aço recozido, sem o que a fusão dos componentes (aço e concreto) não se concretiza. FCC Técnico Judiciário (TJ MA) O concreto armado é conhecido pela sua resistência à tração e compressão. Para que o concreto armado tenha um bom desempenho, além de apresentar a combinação do concreto com o aço, é necessário que haja a) aderência entre eles, a fim de que o trabalho de resistir às tensões seja realizado de maneira conjunta. C! b) a inclusão de aditivos, sem os quais a produção do produto concreto armado e suas propriedades físico-químicas não são obtidas. c) a sobreposição do concreto na armadura de aço, arranjo este responsável por criar a estrutura resistente às cargas a que a estrutura será submetida. d) a separação do aço, da pasta de concreto, condição necessária para que cada um dos componentes possa desempenhar eficazmente a sua função. e) a estabilização das barras de aço, por meio de arame de aço recozido, sem o que a fusão dos componentes (aço e concreto) não se concretiza. CESPE 2012 CAM DEP AL Uma laje maciça bidirecional apresenta como armaduras positivas Φ 6,3 c/15 e Φ 5,0 c/15, cujas áreas de aço correspondentes são, respectivamente, 2,07 cm2/m e 1,34 cm2/m. CESPE 2012 CAM DEP AL Uma laje maciça bidirecional apresenta como armaduras positivas Φ 6,3 c/15 e Φ 5,0 c/15, cujas áreas de aço correspondentes são, respectivamente, 2,07 cm2/m e 1,34 cm2/m. E! Observe que para os diâmetros apresentados temos as seguintes áreas: Φ 6,3 -> Área = πD2/4 = 31,17 cm2. Φ 5,0 -> Área = πD2/4 = 19,63 cm2. Agora, observe que as barras estão com 15 cm de espaçamento. Assim, para descobrimos a área por metro linear, basta multiplicar a área calculada por 6,67 (100/15): Φ 6,3 c/15 -> 31,17 mm2 x 6,67 = 2,07 cm²/m Certo! Φ 5,0 c/15 -> 19,63 mm2 x 6,67 = 1,31 cm²/m Errado! NBR 6118:2014 Projeto de estruturas de concreto - Procedimento CÁLCULO DE SEÇÕES EM T ❑ Em geral as lajes e as vigas que as suportam estão fisicamente interligadas. ❑ Assim, com a laje trabalhando solidariamente com a viga e também comprimida pelo momento fletor há um aumento significativo na zona de compressão de concreto. “A consideração da seção T pode ser feita para estabelecer as distribuições de esforços internos, tensões, deformações e deslocamentos na estrutura, de uma forma mais realista. ” Mesa (flange): equivale a parcela da laje. Alma (nervura): equivale a própria viga. bf: largura da mesa; bw: largura da alma; hf: espessura da mesa; h: altura total da viga. NBR 6118:2014 –A largura colaborante bf deve ser dada pela largura da viga bw acrescida de no máximo 10% da distância a entre pontos de momento fletor nulo, para cada lado da viga em que haja laje colaborante. A distância a pode ser estimada, em função do comprimento l do tramo considerado, como se apresenta a seguir: • Viga simplesmente apoiada: a = 1,00L; • Tramo com momento em uma só extremidade: a = 0,75L; • Tramo com momento nas duas extremidades: a = 0,60L; • Tramo em balanço: a=2,00L." NBR 6118:2014 Projeto de estruturas de concreto - Procedimento VUNESP 2019 Engenheiro A laje cuja seção transversal é a da figura, foi projetada para ser suportada por duas vigas de concreto armado, simplesmente apoiadas, com vão de 5 m. Para o dimensionamento das vigas à flexão simples, com seção T, a largura colaborante a ser considerada no dimensionamento é a) 114 cm. b) 104 cm. c) 94 cm. d) 74 cm. e) 14 cm. NBR 6118:2014 Projeto de estruturas de concreto - Procedimento VUNESP 2019 Engenheiro A laje cuja seção transversal é a da figura, foi projetada para ser suportada por duas vigas de concreto armado, simplesmente apoiadas, com vão de 5 m. Para o dimensionamento das vigas à flexão simples, com seção T, a largura colaborante a ser considerada no dimensionamento é a) 114 cm. C! b) 104 cm. c) 94 cm. d) 74 cm. e) 14 cm. 500 x 1 = 500 10% de 500 = 50 50+14+50 = 114 cm NBR 6118:2014 –A largura colaborante bf deve ser dada pela largura da viga bw acrescida de no máximo 10% da distância a entre pontos de momento fletor nulo, para cada lado da viga em que haja laje colaborante. A distância a pode ser estimada, em função do comprimento l do tramo considerado, como se apresenta a seguir: • Viga simplesmente apoiada: a = 1,00L; • Tramo com momento em uma só extremidade: a = 0,75L; • Tramo com momento nas duas extremidades: a = 0,60L; • Tramo em balanço: a=2,00L." FIM
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