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Colaborar - Av1 - Estruturas de Madeira e Estruturas Metálicas

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 Estruturas de Madeira e Estruturas Metálica…
Av1 - Estruturas de Madeira e Estruturas Metálicas
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Informações Adicionais
Período: 26/02/2024 00:00 à 01/04/2024 23:59
Situação:
Tentativas: 0 / 3
Acessar atividade (/aluno/avaliacao/form/3610778903?atividadeDisciplinaId=16146229)
1)
a)
b)
c)
d)
As propriedades mecânicas, são aquelas relacionadas a resistência e a elasticidade do material. A
elasticidade é a capacidade que o material tem de absorver os esforços solicitantes e, após cessada a
solicitação, retornar a forma inicial, sem a manutenção de deformações residuais, estando relacionada
ao módulo de elasticidade longitudinal (E), e ao módulo de elasticidade transversal (G). As propriedades
de resistência descrevem o comportamento do material quando solicitado por ações externas buscando
identificar a resistência última (resistência a ruptura) da estrutura. Tanto as propriedades de
elasticidades quanto as de resistência variam de acordo com a direção da fibra, longitudinal ou
perpendicular, devido a característica de anisotropia inerente ao material.
Fonte: Rosiane Camargo dos Santos, Estruturas de Madeira e Estruturas Metálicas – Características e
Propriedades das Madeiras  , Editora e Distribuidora Educacional S/A, (2018).
Considerando as propriedades mecânicas das madeiras utilizadas nas construções, analise as
alternativas a seguir e marque a alternativa correta:
Alternativas:
O módulo de elasticidade longitudinal está relacionado com a flexibilidade do material, a NBR 7190
(ABNT, 1997) determina o cálculo de três valores para o módulo de elasticidade que são o módulo de
elasticidade longitudinal, módulo de elasticidade normal e o módulo de elasticidade de flexão.
O módulo de elasticidade transversal corresponde à flexibilidade do material quando submetido a
um esforço de cisalhamento, de acordo com a NBR 7190 (ABNT, 1997) pode ser estimado a partir do
módulo de elasticidade longitudinal.
A compressão na madeira pode ocorrer somente nas direções paralelas. Quando o esforço de
compressão ocorre paralelo às fibras, a força é absorvida pelos elementos anatômicos da madeira,
conferindo uma grande resistência.
A tração pode ser paralela ou perpendicular às fibras. Na direção paralela às fibras, a madeira
apresenta elevados valores de resistência e baixa deformação, podendo romper por deslizamento
entre as células ou por ruptura das paredes das células.
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e)
2)
a)
b)
c)
d)
e)
3)
O cisalhamento poderá ocorrer em peças de madeira no sentido paralelo as fibras, denominado
cisalhamento horizontal e esse tipo de solicitação não é crítico, uma vez que antes de alcançar a
ruptura por cisalhamento horizontal a peça apresentará problemas de resistência a compressão
perpendicular as fibras.
Em geral as regiões de menor resistência de uma estrutura de madeira são suas ligações. Assim é
muito importante o conhecimento adequado do cálculo e dos esquemas construtivos utilizados nas
ligações. Existem três tipos principais de ligações entre peças estruturais de madeira: por contato, por
aderência e por penetração. Na figura abaixo existe dois destes três tipos de ligações.
Figura - Ligações entre peças estruturais de madeira.
As asserções abaixo referem-se contexto acima. Analise as afirmativas a seguir e assinale V para
verdadeiro e F para falso.
(   ) A   resistência   à  tração  da madeira   independe  da direção do esforço em relação às suas fibras.
(   ) Na  Figura acima  está  representado   duas  ligações entre    peças   estruturais   de   madeira:   por
  contato  e penetração.
(   ) As  áreas  líquidas  das  seções  nas ligações são: 90 cm e 89,25 cm .
(   ) Nas   as   condições   em   que   a   tensão  resistente  à  tração  de  projeto é  18,5 MPa, o esforço
resistente da peça é de 208,13 kN.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
Alternativas:
V – F – V – F.
F – V – V – F.
F – V – F – V.
V – V – F – F.
F – F – V – V.
O sistema estrutural treliçado é um dos sistemas mais utilizados no Brasil como elementos de
cobertura devido a sua eficiência em vencer grandes vãos com o emprego de peças mais leves se
comparadas com outras configurações de elementos estruturais para a mesma função.
2 2
a)
b)
c)
d)
e)
4)
Analise a figura a seguir:
Rosiane Camargo dos Santos, Estruturas de Madeira e Estruturas Metálicas – Sistemas Estruturais em
Madeira, Editora e Distribuidora Educacional S/A, (2018).
Considerando a nomenclatura de treliças, analise as afirmativas a seguir:
I.Em madeiras, as treliças planas mais utilizadas são as do tipo Howe, Belga e Pratt.
II. A treliça do tipo Howe é a mais utilizada de todas, devido a geometria e os esforços atuantes
decorrentes das ações de cargas gravitacionais, pois nela, há tração no montante e no banzo inferior e
compressão na diagonal e no banzo superior.
III. As treliças do tipo Pratt e do tipo Belga se parecem com a do tipo Howe, pois os esforços nos
montantes e nas diagonais são os mesmos que a do tipo Howe.
Agora, marque a alternativa que apresenta as afirmativas corretas.
Alternativas:
I, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.
As ligações, ou conexões, são, geralmente, o ponto de maior fragilidade da estrutura devido a
concentração de tensões que ocorre nestes locais, sendo que, a falha no ponto de ligação, geralmente,
está diretamente relacionada ao colapso da estrutura, daí a importância de se especificar e dimensionar
as ligações adequadamente.
Santos, R.C. "Estruturas de Madeira e Estruturas Metálicas". Editora e Distribuidora Educacional S/A,
(2018).
a)
b)
c)
d)
e)
5)
Considerando as ligações e as conexões, analise as alternativas a seguir:
• I. As ligações são necessárias para dar a forma projetada para a estrutura e para alcançar o comprimento
de elemento necessário para satisfazer as necessidades do projeto.
• II. A resistência e a rigidez não são importantes em elementos de ligação, pois as ligações devem possuir
a capacidade de transmitir os esforços entre as peças da estrutura de forma a reproduzir em campo o
modelo estruturalutilizado para o cálculo das solicitações.
III. As ligações entre as peças de madeira são feitas através de cola somente.
Assinale a alternativa que apresenta as afirmações corretas.
Alternativas:
I, apenas.
II, apenas.
I e II, apenas.
I e III, apenas.
I, II e III.
Verificar para o Estado Limite Último a resistência de uma viga de madeira com seção transversal 6
cm x 20 cm, com vão de 4,5 m. Considerar a carga permanente característica de de 1,25 kN/m e carga
acidental característica de 1,5 kN/m. Considerar a situação de projeto  conforme descrito na tabela
abaixo.
Tabela - Especificações para projeto
Classe de resistência 60
f =60
MPa
Tipo de produto.
Categoria do produto.
Classe de umidade.
Classe de carregamento.
Madeira
serrada
1ª
2
Longa
duração
k =0,7
k =1,0
k =1,0
 
Coeficiente de modificação da resistência.
k k k
k =0,7
Coeficiente de majoração das ações
solicitantes.
Combinação
normal e
grande
variabilidade
¿ =1,4
Coeficiente de redução de resistência.
Compressão
paralela às
fibras.
¿ =1,4
c0k
mod1
mod2
mod3
mod1• mod2• mod3
mod
g
w
a)
b)
c)
d)
e)
Dados:
Com relação à situação de projeto a que está submetida a viga acima, avalie as afirmativas a seguir:
I. Para o Estado Limite Último a solicitação de projeto é menor que a resistência de projeto, sendo que a
solicitação de projeto é obtida a partir de uma combinação de cargas, cada uma majorada pelo
coeficiente ( ¿ ) obtidos conforme a atuação do esforço na estrutura.
II. O esforço resistente à compressão de projeto é de 30 MPa.
III. A condição de segurança, pelo Estado Limite Último, não foi atendida.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a resposta correta:
Alternativas:
As afirmativas I, II e III estão corretas.
As afirmativas II e III estão corretas.
As afirmativas I e II estão corretas.
Apenas a afirmativa II está correta.
As afirmativas I e III estão corretas.
i

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