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Com base na situação de carregamento de barra referente ao cálculo de ilustrado abaixo, assinale a alternativa correta que apresenta os MEPs atuantes em cada extremidade de barra. Utilize a convenção de Grinter. MAB = -7,21 kN.m e MBA = 0 MAB = -5,21 kN.m e MBA = -5,21 kN.m MAB = 0 e MBA = -5,21 kN.m MAB = +5,21 kN.m e MBA = +2,61 kN.m MAB = -5,21 kN.m e MBA = 0 Δ1 = -134,36/EI Δ1 = 453,95/EI Δ1 = 427,86/EI Δ1 = -150,02/EI Δ1 = 59,54/EI Com base na figura abaixo, assinale a alternativa CORRETA que apresenta o valor da deslocabilidade interna da estrutura. Di = 5 Di = 9 Di = 4 Di = 8 Di = 0 Calcule o grau de estaticidade da estrutura plana abaixo e depois marque o valor correto: 7 5 0 -5 -6 Determine, através do Método dos Deslocamentos, o momento Mc3 do pórtico abaixo, considerando N = 2: 153,3 146,25 121,1 180,1 207,4 Baseado no pórtico apresentado abaixo, sabendo-se que as barras AB e DE possuem rigidez de 1 EI e as barras BC e CD, 2 EI, determine o valor do momento fletor no ponto C. Dados para complementar a imagem: Carga triangular: 5 KN/m; Carga uniformente distribuída: 15 KN/m; Carga pontual: 60 KN. Comprimento dos trechos: AB = 4 m; BC = 4m; CD = 6 m e DE = 4 m. 1,29 KN.m 19,74 KN.m 35,74 KN.m 28,96 KN.m 8,74 KN.m Utilizando o processo de Cross, determine o coeficiente de distribuição do Nó C, trecho CD 0,264. 0,330. 0,293. 0,397. 0,339. Analise o pórtico representado na figura abaixo. Em seguida, assinale a alternativa CORRETA que apresenta os valores da reação de apoio no ponto A, considerando o produto E.I constante. RvA = 10,00 kN e RHA = 1,29 kN RvA = 10,00 kN e RHA = -1,29 kN RvA = 8,00 kN e RHA = 1,29 kN RvA = 10,00 kN e RHA = 2,49 kN RvA = 8,00 kN e RHA = 2,49 kN MB = 177,58 kN.m MB = 316,57 kN.m MB = -388,19 kN.m MB = 392,05 kN.m MB = 32,46 kN.m Determine, por meio do Processo de Cross, a reação de apoio VB. Adote os apoios A,B, e C sequencialmente da esquerda para direita. Considere todas as barras do mesmo material e de inércia constante. 98,68 9,32 140,64 69,32 41,96