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AULA 10 - EXERCÍCIOS 10

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UNIDADE 2 – AULA 10 - Distribuição de cargas em estacas e tubulões
Exercício 1
1. 
Como acontece a distribuição de carga em tubulões/estacas?
Resposta incorreta.
A. 
Ocorre pelas resistências de pontas, nas interfaces da ponta da estaca com o solo e da ponta da estaca com o bloco de coroamento e pela resistência de atrito lateral.
Não há qualquer aumento na capacidade de carga da estaca devido à interface entre o bloco de coroamento e a estaca. Nessa interface, há apenas a transferência de carga.
Resposta incorreta.
B. 
Ocorre pela ponta da estaca apenas.
Uma das parcelas é devida à resistência de ponta da estaca, na interface da estaca com o solo, mas também há a resistência promovida pelo atrito lateral.
Você acertou!
C. 
Ocorre tanto pela resistência de ponta quanto pelo atrito lateral da estaca com o solo.
São exatamente esses os dois mecanismos de distribuição de carga em tubulões/estacas.
Resposta incorreta.
D. 
Ocorre pela resistência de ponta, ou pelo atrito lateral da estaca/tubulão com o solo.
Esses dois mecanismos, embora com valores que podem ser completamente diferentes um do outro, acontecem simultaneamente.
Resposta incorreta.
E. 
Ocorre exclusivamente pelo atrito lateral da estaca/tubulão com o solo.
Há também a resistência promovida pela ponta da estaca/tubulão e o seu contato com solo.
1 de 5 perguntas
Exercício 2
2. 
Os métodos para predição da capacidade de carga em estacas podem ser estáticos ou dinâmicos. Quanto aos métodos estáticos, existe a seguinte classificação: métodos racionais, semiempíricos e empíricos. Qual das alternativas está correta?
Resposta incorreta.
A. 
Os métodos racionais são baseados em resultados de campo.
Os métodos racionais são baseados, na verdade, em soluções teóricas de capacidade de carga e parâmetros do solo.
Você acertou!
B. 
Os modelos semiempíricos oferecem uma estimativa da capacidade de carga a partir de ensaios in situ de penetração (ou SPT, ou CPT).
Por meio dos ensaios in situ de penetração, estimam-se os parâmetros do solo e, consequentemente, a capacidade de carga da estaca ou tubulão.
Resposta incorreta.
C. 
Os modelos empíricos oferecem uma estimativa da capacidade de carga a partir de ensaios in situ de penetração (ou SPT ou CPT).
A estimativa da capacidade de carga para os modelos empíricos é baseada apenas nas camadas de solo atravessadas, oferecendo uma aproximação grosseira.
Resposta incorreta.
D. 
A resistência por atrito lateral é apenas considerada em modelos dinâmicos.
Nos modelos estáticos, são consideradas as resistências de ponta e por atrito lateral.
Resposta incorreta.
E. 
Os modelos teóricos são baseados em ensaios de penetração in situ (ou SPT, ou CPT).
Os modelos teóricos são baseados em soluções teóricas de capacidade de carga e parâmetros do solo.
2 de 5 perguntas
Exercício 3
3. 
A capacidade de carga estimada pelo método de Décourt-Quaresma depende de que fatores (além, é claro, do comprimento e do diâmetro da estaca)?
Você acertou!
A. 
Tipo do solo e valor local de N para a resistência de ponta, da média de N para o atrito lateral e do tipo de estaca para o fator de segurança.
A capacidade de carga da estaca é dada pelo somatório das resistências de ponta e de atrito lateral. A resistência de ponta depende do tipo de solo e do valor de N anterior e posterior à ponta da estaca, enquanto a resistência lateral depende do valor médio de N ao longo da estaca. Por fim, há um ajuste no fator de segurança, que depende do tipo de estaca.
Resposta incorreta.
B. 
Tipo da estaca e valor médio de N.
A capacidade de carga da ponta depende do tipo de solo e do valor local de N.
Resposta incorreta.
C. 
Valor médio de N, exclusivamente.
Apesar de os métodos semiempíricos dependerem do valor de N, eles não dependem unicamente desse valor. Outros parâmetros devem ser considerados.
Resposta incorreta.
D. 
Tipo de estaca e tipo de solo.
O tipo de estaca influencia no ajuste do fator de segurança, enquanto o tipo de solo é importante para determinar a resistência de ponta. Entretanto, a estimativa da capacidade de carga depende, ainda, de N.
Resposta incorreta.
E. 
Tipo de solo e valor médio de N.
O tipo de solo é importante para a determinação da resistência de ponta, embora não seja suficiente para sua determinação (é necessário saber o valor local de N). A capacidade de carga depende, ainda, do tipo de estaca.
3 de 5 perguntas
Exercício 4
4. 
Segundo o método de Décourt-Quaresma, a capacidade de carga admissível (depois de aplicados os coeficientes de segurança) de uma estaca do tipo raiz em solo arenoso é de 20 tf (13 tf devido ao atrito lateral, e 7tf devido à resistência de ponta). Qual seria a capacidade de carga estimada se essa estaca fosse do tipo pré-moldada de concreto?
Resposta incorreta.
A. 
A capacidade de carga estimada seria Qult=56 tf, considerando-se Q(l,ult)=32 tf e Q(p,ult)=14 tf.
Resposta incorreta.
B. 
A capacidade de carga estimada seria Qult=52,47 tf, considerando-se Q(l,ult)=33,8 tf e Q(p,ult)=18,67 tf.
Resposta incorreta.
C. 
A capacidade de carga estimada seria Qult=22,67 tf, considerando-se Q(l,ult)=14 tf e Q(p,ult)=8,67 tf.
Você acertou!
D. 
A capacidade de carga estimada seria Qult=22,67 tf, considerando-se Q(l,ult)=8,67 tf e Q(p,ult)=14 tf.
Resposta incorreta.
E. 
A capacidade de carga estimada seria Qult=52,47 tf, considerando-se Q(l,ult)=18,67 tf e Q(p,ult)=33,8 tf.
4 de 5 perguntas
Exercício 5
5. 
Qual é a capacidade de carga teórica, em tf, para uma estaca submetida a esforço de tração (segundo Plagemann e Langner, 1973)? Considere que não há coesão do solo (solo arenoso); não há sobrecarga; a ruptura acontece segundo uma superfície cônica. Dados: o comprimento da estaca é L=4 m; o peso específico do solo é 19 kN/m³; o coeficiente de atrito do solo é 0,7.
Resposta incorreta.
A. 
A capacidade de carga teórica é 52,34 tf.
Utilizar a expressão Q_(l,ult)=πμ^2 L^3 γ/3, tomando o devido cuidado com as unidades
Resposta incorreta.
B. 
A capacidade de carga teórica é 523,4 tf.
Utilizar a seguinte expressão Q_(l,ult)=πμ^2 L^2 (p+γL/3+c/μ), lembrando que a coesão e a sobrecarga são nulas
Resposta incorreta.
C. 
A capacidade de carga teórica é 6,24 tf.
Atentar para a conversão de unidades.
Resposta incorreta.
D. 
A capacidade de carga teórica é 624 tf.
Atentar para a conversão de unidades.
Você acertou!
E. 
A capacidade de carga teórica é 62,4 tf.
Q_(l,ult)=πμ^2 L^2 (p+γL/3+c/μ)=πμ^2 L^2 (γL/3)=π/3 (0,7)^2 (4m)^2 19kN/m^3 =624kN=62,4tf.
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