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AV - FUNDAÇÕES

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AV – ESTÁCIO
FUNDAÇÕES
	 1.
	
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Para estimar os valores da Coesão em situações em que não se dispõem de resultados de ensaios de laboratório, Teixeira e Godoy (1996) propõem uma fórmula que permite estimar o valor da coesão não drenada, com base na resistência a penetração do solo obtida no ensaio de sondagem (Nspt), Equação 1.
c=10Nspt(kPa)Equação 1
Para a realização da estimativa do ângulo de atrito interno (ϕ) no caso de areias a literatura recomenda a utilização das propostas feitas por Godoy em 1983 (Equação 2).
ϕ=28°+0,4NsptEquação 2
Dado o perfil geotécnico abaixo, sabendo que a fundação será apoiada a 2 metros de profundidade, a carga aplicada no pilar é de 105 tf e a seção do pilar é = 25 x 45 cm, calcule o valor da coesão, ângulo de atrito e a área da sapata, considere para o cálculo da tensão admissível a Equação 3.
σadm=0,1(√N−1)[MPa]Equação 3
Figura - Perfil Geotécnico (Da Autora)
		
	
	180 kPa, 38,5° e 3,5 m².
	
	160 kPa, 36,4° e 5,5 m².
	
	170 kPa, 34,4° e 4,5 m².
	 
	160 kPa, 34,4° e 3,5 m².
	
	165 kPa, 35,4° e 3,0 m².
	
	
	 2.
	
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Dada os dados abaixo extraídos de uma a curva de tensão x recalque, obtida a partir de um ensaio de carga sobre placa com diâmetro de 80 cm, realizada em uma argila porosa no Estado do Rio de Janeiro, estime o recalque de uma sapata quadrada de 1,50 metros de lado ao ser instalada na mesma cota e em local próximo à placa de ensaio, aplicando uma tensão de 0,100 MPa provoca-se um recalque de ρp=5mm.
		
	 
	ρs=10,625mm
	
	ρs=10,225mm
	
	ρs=10,435mm
	
	ρs=11,335mm
	
	ρs=11,625mm
	
	
	 3.
	
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Ao se abordar o tema de fundações, é importante ressaltar as propriedades dos materiais que serão utilizados para a construção, além das características do solo de apoio. No dimensionamento de vigas de fundação, se faz necessário verificar se a força cortante de cálculo é menor que a força cortante resistente, condição essa necessária para que não haja o esmagamento do concreto.
Considerando a seção da viga proposta abaixo, com força cortante de cálculo de 1200kN, considerando θ=45°, sendo o coeficiente de redução da resistência do concreto fissurado por força cortante 0,54 e o fck de 25MPa, calcule a Força Cortante Resistente e verifique se ocorre o Esmagamento do Concreto.
Fonte: YDUQS - Estácio - 2021
		
	
	VRd,2=13885,70kN≥Vd=1200kN→Não há esmagamento do concreto
	
	VRd,2=1680kN≥Vd=1200kN→Não há esmagamento do concreto
	 
	VRd,2=1388,60kN≥Vd=1200kN→Não há esmagamento do concreto
	
	VRd,2=1450kN≥Vd=1200kN→Não há esmagamento do concreto
	
	VRd,2=138,85kN≤Vd=1200kN→Há esmagamento do concreto
	
	
	 4.
	
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	(FCC / 2015 - adaptada) Ao se abordar o tema de fundações, é importante ressaltar as propriedades dos materiais que serão utilizados para a construção, além das características do solo de apoio. No dimensionamento das fundações de um pilar de 30 × 30 cm com carga solicitante de cálculo de 1600 kN incluindo o peso próprio. Se for considerada a tensão admissível do solo igual a 0,4 MPa, a sapata mais econômica terá forma
		
	
	Quadrada de lado igual a 1 m.
	 
	Quadrada de lado igual a 2,0 m.
	
	Retangular de lados 1,0 m e 1,5 m.
	
	Quadrada de lado igual a 1,5 m.
	
	Retangular de lados 0,50 m e 1,50 m.
	
	
	 5.
	
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Para a elaboração e projetos de fundações, deve-se seguir uma série de normas que normatizam o dimensionamento de cargas e a resistência que a edificação deve apresentar para ser segura. Você é o engenheiro geotécnico responsável para elaboração de um projeto de fundações profundas. Diante do perfil de sondagem que lhe foi apresentado você obteve a Resistência Lateral de 50 kN e a Resistência de Ponta de 450 kN aplicando o método de Décourt-Quaresma. A fim de finalizar os cálculos, calcule a capacidade de carga admissível da estaca. Adote à estaca como sendo de uma estaca escavada de 0,70 m de diâmetro, executada ao longo de 15 m da camada de solo.
		
	
	169,22 kN
	 
	150,96 kN
	 
	138,69 kN
	
	125,78 kN
	
	142,55 kN
	
	
	 6.
	
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Para a elaboração e projetos de fundações, deve-se seguir uma série de normas que normatizam o dimensionamento de cargas e a resistência que a edificação deve apresentar para ser segura. Suponha que você é o engenheiro de fundações e que se deseja construir um edifício de 20 andares. Sabendo que a Resistência Lateral obtida pelo Método de Aoki-Velloso é de 400 kN e que a Resistência na Ponta da Estaca é de 500 kN, calcule o número necessário de estacas escavadas, de diâmetro de 60 cm e 14 m de comprimento, para apoiarem um pilar com 1000 kN de carga vertical.
		
	
	1 Estaca
	
	5 Estacas
	 
	2 Estacas
	
	4 Estacas
	 
	3 Estacas
	
	
	 7.
	
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	(GUIMARÃES, 2018 - adaptada) O funcionamento mecânico dos diversos tipos de fundação trabalha de forma diferenciada e de acordo com a obra em andamento. Por exemplo, temos os tipos que trabalham por atrito ao logo do fuste e por resistência na ponta. De um modo geral, para elementos razoavelmente longos, o fuste responde com a totalidade da carga a ser suportada, e, a ponta, com uma carga adicional que garante o coeficiente de segurança. O tipo descrito se refere a:
		
	
	Vigas de Equilíbrio.
	
	Sapatas.
	 
	Estacas.
	
	Radiers.
	
	Caixão.
	
	
	 8.
	
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	(GUIMARÃES, 2018 - adaptada) Definida pela NBR 6122:2019 como estaca de concreto moldada in loco, executada mediante a introdução no terreno, por rotação, de segmentos de trado helicoidal de diâmetro constante. A injeção de concreto é feita pela haste centraldo trado, simultaneamente à sua retirada. A armadura é sempre colocada após a concretagem daestaca. Trata-se da estaca tipo:
		
	
	Microestaca.
	
	Metálica.
	 
	Hélice Contínua.
	
	Tubulão.
	
	Raiz.
	
	
	 
	 9.
	
	Pontos: 0,00  / 1,00
	
	Aponte a alternativa correta em relação às sondagens de simples reconhecimento dos solos para as fundações de edifícios.
		
	
	Segundo a NBR 6484:2020, a cravação do amostrador-padrão deverá ser interrompida antes dos 45cm de penetração sempre que, em qualquer um dos três segmentos de 15cm, o número de golpes ultrapassar 30.
	
	Nos casos em que não houver ainda disposição em planta dos edifícios, como nos estudos de viabilidade ou de escolha do local, não será necessário realizar sondagens.
	 
	A profundidade a ser explorada pelas sondagens de simples reconhecimento é, para efeito do projeto geotécnico, função somente das condições geotécnicas e topográficas locais.
	 
	Quanto à localização das sondagens em planta, pode-se, na fase de projeto, localizar as sondagens de acordo com um critério específico que leve em conta pormenores estruturais.
	
	O número de sondagens e sua localização em planta não dependem do tipo de estrutura ou das condições geotécnicas do subsolo.
	
	
	 10.
	
	Pontos: 1,00  / 1,00
	
	Vários são os ensaios utilizados para a investigação de subsolo. O mais difundido e utilizado no Brasil é:
		
	
	Cone penetration test.
	
	Ensaios geofísicos.
	
	Ensaio pressiométrico de Menard.
	 
	Standard penetration test.
	
	Ensaio com dilatômetro de Marchetti.

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