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AV ESTRUTURAS DE CONCRETO II

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Disciplina: ESTRUTURAS DE CONCRETO II  AV
Aluno: LUCAS DA SILVA PAIVA 202008043735
Turma: 9001
EEX0062_AV_202008043735 (AG)   27/05/2023 13:13:43 (F) 
Avaliação: 6,00 pts Nota SIA: 6,00 pts
 
4368 - PROJETO DE PILARES DE CONCRETO ARMADO  
 
 1. Ref.: 7793477 Pontos: 1,00  / 1,00
O índice de esbeltez está relacionado a sucetibilidade à �ambagem. Quais os resultados do índice de esbeltez para
um pilar com uma altura com 4,00 metros. As dimensões dos pilares são as apresentadas abaixo:
lx igual a 0,30 metros;
ly igual a 0,40 metros
lajes inferior e superior com 0,22 metros de espessura
λe para lx = 60,16 / λe para ly = 54,16
λe para lx = 54,36 / λe para ly = 46,28
 λe para lx = 48,67 / λe para ly = 36,50
λe para lx = 110,90 / λe para ly = 89,92
λe para lx = 55,90 / λe para ly = 45,52
 2. Ref.: 7793789 Pontos: 0,00  / 1,00
O pilar de concreto armado ( fck = 30 MPa e fyk = 500 MPa ) tem seção transversal retangular com dimensões cx = 30
cm e cy = 100 cm, λ = 52 e comprimento equivalente L = 6 m. Está submetido a uma força normal característica
centrada igual a Nk = 4000 kN e um momento �etor de cálculo igual a Md = 379,5 kNm. Dado o ábaco abaixo, marque
a opção que melhor representa o valor da área de aço Atot.
Figura 23 Ábaco (Montoya, 2009 pág.488)
 7,4 cm2
9,1 cm2
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7793789.');
8,5 cm2
6,2 cm2
 10,3 cm2
 3. Ref.: 7793780 Pontos: 1,00  / 1,00
Para um Pilar central biapoiado na base e no topo, cuja dimensão é 20 cm x 30 cm e Nk = 500 kN. Calcule o Momento
Fletor Mínimo.
 X - 2,10 cm / Y - 2,40 cm
X - 3,50 cm / Y - 5,20 cm
X - 3,90 cm / Y - 5,50 cm
X - 2,50 cm / Y - 2,60 cm
X - 3,20 cm / Y - 4,30 cm
 4. Ref.: 7793542 Pontos: 1,00  / 1,00
Os esforços solicitantes podem determinar a reação do material à forças externas. Calcule os Esforços solicitantes
sob um Pilar de canto, cuja dimensão é 20 cm x 24 cm e Nk = 500 kN, como apresentado abaixo.
430 kN
660 kN
 700 kN
520 kN
400 kN
 
4371 - CARGAS HORIZONTAIS EM EDIFÍCIOS  
 
 5. Ref.: 7793400 Pontos: 1,00  / 1,00
Devido à sobrecarga de vento na estrutura, há uma grande incidência de vibrações em edifícios altos. Em qual parte
deste edifício serão mais sentidas as vibrações?
No meio do edifício
Na portaria do edifício
No pavimento acima da portaria
No subsolo do edifício
 No topo do edifício
 6. Ref.: 7793396 Pontos: 1,00  / 1,00
Em um edifício alto, com um embasamento pequeno em relação à altura. Qual patologia apareceria, já na construção,
caso ele não fosse projetado levando em consideração as sobrecargas geradas pelo vento?
Fissuras nas vigas
Afundamento do piso do térreo
Deslocamento de material
 Fissuras nas paredes
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7793396.');
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Fissuras na laje
 7. Ref.: 7793305 Pontos: 1,00  / 1,00
Considere o deslocamento de um edifício projetado. Qual deve ser o valor de a para estruturas contraventadas por
Pilares-parede? 
a ≤ 0,8
a ≤ 0,5
 a ≤ 0,7
a ≤ 0,9
a ≤ 0,6
 
4372 - BASES PARA PROJETO EM CONCRETO PROTENDIDO  
 
 8. Ref.: 7712256 Pontos: 0,00  / 1,00
O concreto é um dos materiais mais presentes em obras civis, além de ser um material que apresenta elevada
resistência à compressão. O desenvolvimento de estruturas protendidas cresceu em todo o mundo por volta de
1930, mas antes disso diversos estudos foram realizados. Sobre o histórico de estruturas de concreto protendido,
analise as a�rmativas abaixo e marque (V), para o que for verdadeiro, e (F), para o que for falso.
 
I. Em meados do século XIX, os estudos sobre protensão eram realizados, principalmente, na Alemanha, França
e Estados Unidos.
II. Eugene Freyssinet é considerado o pai da protensão.
III. Eugene Freyssinet pesquisou as perdas de protensão produzidas pela retração e deformação lenta do
concreto.
IV. O concreto protendido passou a ser utilizado em obras do Brasil no início do século XXI.
V. A primeira obra do mundo o�cialmente realizada em concreto protendido foi projetada por Freyssinet, na
França.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
V - V - F - V - F
 V - V - F - F - F
V - F - V - V  -V.
F - V - V - F - V.
 V - V - V - F - V.
 9. Ref.: 7712255 Pontos: 0,00  / 1,00
A teoria simples de viga determina as tensões normais atuantes em uma viga protendida, considerando um
comportamento elástico linear para o material. Para o cálculo de estruturas de concreto protendido, deve-se levar
em consideração algumas perdas devido ao aço e ao concreto. Existem vários tipos de perda de protensão, sobre as
perdas de protensão na pré-tração, identi�que as a�rmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F):
 
I. A perda devida ao escorregamento da ancoragem é classi�cada como perda de protensão inicial.
II. A perda devida à relaxação do aço pode ser classi�cada como perda de protensão inicial e perda de protensão
progressiva posterior.
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javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7712256.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7712255.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7712255.');
III. A perda devida à retração do concreto pode ser classi�cada como perda de protensão inicial e perda de
protensão progressiva posterior.
IV. A perda devido ao atrito pode ser classi�cada como perda imediata.
V. A perda devida à relaxação, retração e �uência podem ser classi�cadas como perdas progressivas
posteriores.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
F - V - V - F - V.
 V - V - V - F - V.
V - V - F - V - V.
V - F - V - V - V.
 F - V - V - V - V.
 10. Ref.: 7712166 Pontos: 0,00  / 1,00
O concreto é um dos materiais mais presentes em obras civis, além de ser um material que apresenta elevada
resistência à compressão. Sobre estruturas de concreto protendido, é correto a�rmar:
Para o sistema de protensão sem aderência, é utilizado bainha metálica para as cordoalhas de até 7 �os.
 Se a bainha metálica apresentar algum furo em sua extensão, deve-se obrigatoriamente repor por outra não
dani�cada, a �m de se evitar problemas de corrosão.
A ancoragem passiva é usada no local de tensionamento dos cabos.
 Para o sistema de pré-tração com aderência, não há a necessidade de se utilizar bainhas metálicas.
Para o sistema de protensão com aderência, é comum a utilização de um macaco leve, que envolve a
cordoalha junto à face do concreto.
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7712166.');
javascript:alert('C%C3%B3digo da quest%C3%A3o: 7712166.');

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