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Estruturas de Aço Revisão para AV

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Estruturas de Aço – Revisão para AV 
 
1) Quantos parafusos serão necessários para uma ligação onde a três seção de cisalhamento, sabendo que o parafuso tem diâmetro de 
10mm A307 (fub = 415Mpa), a força é de 180kN? 
8 
5 
9 
15 
6 
 
2) Usando o índice máximo de esbeltez e sabendo que a tensão é uma razão entre o módulo de elasticidade (E) e o índice de esbeltez (l) 
qual menor tensão (Mpa) possível em um perfil sob compreensão: 
52,5 
105 
5,25 
21 
210 
 
3) Para a determinação da flambagem da alma, deve ter ser limitado em lpa para que a peça seja compacta, qual o valor de lpa para o aço 
ASTM A36 (fy=250MPa e fu=400MPa): 
101,4; 
240,0 
80,2; 
162,3; 
100,0; 
 
4) Sabendo que o Q=0,90, Ag = 25cm², fy=250Mpa, comprimento de ambagem de 500cm e I=800cm4 (E=210.000Mpa e p² = 10) qual o 
valor de Ne: 
672; 
525; 
500. 
600; 
800; 
 
5) Para uma estrutura onde as forças permanentes são de -8kN, o peso próprio é de -3kN a sobrecarga de utilização é de -7kN a força do 
vento de sucção é de +12kN e a de sobrepressão é de -6kN, qual a máxima e a mínima força em kN para o dimensionamento do elemento 
estrutural? (o sinal de - é referente a compressão e o sinal de + de tração). 
-31,29 e +5,8 
-24 e +1,0 
+5,8 e -31,29 
-33,6 e 0 
-33,6 e +5,8 
 
6) Para uma edificação instalada na cidade de São Paulo ¿ SP (V0=45m/s), em local plano (S1=1,00), residencial(S3=1,00) com altura de 
6,00m, sabe-se que é de categoria V e classe B, o valor da pressão de obstrução paraz=3,00m e z=6,00m será em kgf/m²: 
43,2 e 54 
50 e 40 
37,55 e 47,71 
54 e 43,24 
7,71 e 59,1 
 
7) Para uma resistência Z=160cm³ e momento Md = 36kN.m qual a mínima tensão do material: 
250MPa; 
320MPa; 
500MPa; 
380MPa; 
400MPa; 
 
8) Para um perfil cuja a área de 20cm², f y= 250Mpa, r=4cm e k=0 ,80. Com as informações, qual deverá ser o máximo comprimento do 
perfil a compressão, sabendo que sua força de cálculo é igual a 310kN (adotar Q=0,90)? 
324,1cm 
250,5cm 
320,5cm 
224,1cm 
300,0cm 
 
9) Sabendo que um perfil metálico de aço com comprimento de 2400mm tem Ae=10cm², qual as características geométricas (área e raio 
de giração) necessária para a escolha do perfil utilizar aço ASTM A36 (fy=250Mpa e fu=400Mpa): 
19,2 cm² e 1cm; 
10,0 cm² e 2cm; 
20,0 cm² e 1cm; 
5,0 cm² e 2cm; 
10,0 cm² e 1cm; 
 
10) Na flambagem, o elemento pode perder sua estabilidade sem que o material atinja a sua tensão de escoamento. Uma seção transversal 
quadrada, de 2m de comprimento e 4cm de altura, biarticulada, apresenta um módulo de elasticidade longitudinal igual à 21000kgf/cm². 
Determine a carga de compressão crítica. 
1KN 
4KN 
8KN 
2KN 
10KN 
 
11) Qual a resistência máxima de um parafuso de 10mm A307 (fub = 415Mpa). 
7,24kN 
9,66kN 
7,5kN 
6,51kN 
9,21kN 
 
12) Uma solda de filete o comp rimento 70mm, tem espessura de 4mm qual a resistên cia da ligação para eletrodo E60? 
51,6kN; 
46,4kN; 
76,4kN. 
36,4kN; 
31,4kN; 
 
13) Sabendo que o valor do X=0,60, Q=0,90 de um perfil cuja o valor fy = 250Mpa e possui área de 25cm², qual a força resistente do perfil? 
303,75kN 
337,50kN; 
250,00kN; 
3375kN; 
140,40kN. 
 
14) Determine o momento fletor de uma peça quadrada de 5,0m de comprimento, constituida de madeira conífera classe C40 e kmod= 0,50, 
capaz de suportar uma tração axial de 80kN, aplicado com uma excentricidade de 5cm em relação ao eixo da barra. 
400kN.cm 
100kN.cm 
300kN.cm 
200kN.cm 
500kN.cm 
 
15) Determinar o momento Mna para uma peça semi-compacta sabendo que Z=100cm³ e W=80cm³, lpa = 101, la =150, lra = 162 do perfil 
utilizar aço ASTM A36 (fy=250Mpa e fu=400Mpa): 
2.098kN.cm; 
2.300kN.cm; 
2.000kN.cm; 
2.198kN.cm; 
2.298kN.cm; 
 
16) Sabe-se que o momento Md,x e Md,y são componentes de uma terça metálica, o valor de Md,y = 0,25Md,x. ComoMn,Lx = 1000kN.cm e 
Mn,Ly = 800kN.m, qual o máximo valor de Md,x e Md,y respectivamente? 
686kN.cm e 171kN.cm 
1000kN.cm e 171kN.cm 
686kN.cm e 500kN.cm 
686kN.cm e 1.071kN.cm 
786kN.cm e 171kN.cm 
 
17) Um dos aços mais usados para as estruturas de aço convencional é o ASTM A36 cuja a sua resistência de escoamento e ruptura são 
respectivamente: 
250MPa e 400Mpa 
240MPa e 400Mpa 
250MPa e 600Mpa 
500MPa e 600MPa 
320MPa e 550MPa 
 
18) Quanto as propriedades do aço, os valores do módulo de elasticidade e massa específica são respectivamente. 
200GPa, 7.850kg/m³ 
7.850kg/m³, 200GPa 
210GPa, 8.000kg/m³ 
7.850kg/m³, 195GPa 
210GPa, 7.850kg/m³ 
 
19) Uma viga bi-apoiada com 9,0m de vão é carregada com uma carga distribuída de 22kN/m. Os esforços solicitantessão descritos abaixo. 
Foram escolhidos dois possíveis perfis, são eles: W 410x60,0 kg/m e o W 460x52,0kg/m.Considere que os perfis serão contidos pela laje 
que se apoiará no flange superior. A expressão para calcular aflecha para carga concentrada no meio do vão é a seguinte: 
5QL4/384EI.Dados: Md = 311,85 KN.m / Vd = 138,6 KN / Aço: MR-250 / Fator Ponderação: 1,4; 
 
 
O perfil W460x52kg/m passa na verificação do cisalhamento. 
O pré-dimensionamento realizado indica que os perfis são adequados; 
Será necessária a verificação da Flambagem Lateral a Torção (FLT); 
A verificação da Flexão Local da Alma (FLA) e da Flexão Local da Mesa(FLM) passam para ambos os perfis. 
Os perfis não passam na verificação da deformação máxima; 
 
20) Quanto as propriedades do aço de baixo carbono, pode-se afirmar: 
Tem alta ductilidade, indispensável para as estruturas metálicas 
Tem boa resistência mecânica quanto comparado aos demais tipos de aço 
Tem baixa tenacidade, o que torna o aço dispensável para as estruturas metálicas 
Tem baixa dureza, por tanto, é quebradiço 
Não devem ser utilizadas em estruturas metálicas 
 
21) Quanto as propriedades do aço de alto carbono, pode-se afirmar: 
Tem grande dureza e resistência mecânica, ideal para peças de ligação como parafusos 
Tem boa ductilidade favorecendo sua aplicação em estruturas de aço. 
Tem grande resistência mecânica, ideal para estruturas de aço, devido ao seu custo baixo 
Tem baixa ductilidade o que favorece seu emprego em estruturas de aço. 
Tem baixa dureza, quando comparado com os demais tipos de aço. 
 
22) São considerado as ações acidentais para estrutura de aço: 
Variação da temperatura, cargas moveis e vento. 
Peso de equipamentos fixo, carga de utilização e vento; 
Equipamento fixo, elementos construtivos e impermeabilização; 
Equipamento móvel, dilatação e defeito construtivo; 
Variação da temperatura, vento e peso próprio; 
 
23) Com o uso do método de posicionamento das tesouras de forma racionalizada indica que o momento positivo é igual ao momento 
negativo nas terças, o que provoca a: 
Simplificação do dimensionamento das terças e tesouras 
Simplificação do projeto das tesouras; 
Simplificação da ação do vento; 
Simplificação de aplicação das cargas permanentes. 
Simplificação da aplicação das ações acidentais 
 
24) Para a determinação do coeficiente S2 ¿ rugosidade do terreno ¿ deve-se determinar a categoria e classe daedificação, que são 
respectivamente: 
O local e as dimensões das fachadas da edificação; 
A geometria e a altura da edificação. 
A altura e largura da edificação; 
As aberturas e a geometria da edificação; 
A vegetação e a posição da construção; 
 
25) FLA e FLM são respectivamente: 
Flambagem Lateral da Alma e Flambagem Lateral da Mesa; 
Força local da Alma e Força localizado da Mesa. 
Força Lateral da Alma e Força Lateral da Mesa; 
Flambagem local da alma e flambagem local da mesa; 
Flambagem local da alma e flambagem lateral da mesa; 
 
26) Quanto ao emprego do material aço em estruturas, qual alternativa é a falsa: 
Os aços de médio teor de carbono de vem ser usados, exclusivamente em ligações parafusadas das estruturas de aço; 
Os aços de baixo teor de carbono podem ser usados em elementos estruturais; 
Os aços de médio teor de carbono po dem ser usados em equipamento de ferrovias, maquinas e engrenagens 
Os aços de alto teor de carbono têm baixa ductilidade o que dificulta sua aplicação em elementos estruturas; 
Os açosde alto carbono podem ser usados em facas, serras, martelos e marretas na construção civil 
 
27) Para o dimensionamento da tração é necessário determinar o índice de flambagem do perfil, para: 
Pois o índice de esbeltez máximo de perfis a tração é de 240; 
Determinar o método de dimensionamento do elemento a tração; 
Pois o índice de esbeltez máximo de perfis a tração é de 140; 
Dimensionar o perfil, pois a flambagem ocorre em peças a tração; 
Para determinar se a peça é compacta ou semi- compacta; 
 
28) Qual alternativa não é uma vantagem das estruturas de aço? 
Peso próprio alto, já que o peso específico do aço está próximo à 80kN/m³ e o concreto em 25kN/m³; 
Pode ser reciclado ou reaproveitado; 
Processo totalmente industrializado, o que minimiza falhas. 
Boa resistência mecânica à diversos tipos de esforços; 
Obras mais rápidas e limpas; 
 
29) Com o uso do método de posicionamento das tesouras de forma racionalizada indica que o momento positivo é igual ao momento 
negativo nas terças, o que provoca a: 
Simplificação do dimensionamento das terças e tesouras 
Simplificação da aplicação das ações acidentais 
Simplificação da ação do vento; 
Simplificação de aplicação das cargas permanentes. 
Simplificação do projeto das tesouras; 
 
30) Julgue os itens acerca de construção em aço e a norma ABNT NBR 8800: 
As chapas de ferro fundido lisas e laminadas a frio são largamente utilizadas na fabricação de estruturas metálicas, principalmente na 
confecção de perfis soldados para funcionarem como vigas e estacas. 
Para a determinar os valores de cálculo, é necessário utilizar os coeficientes de ponderação das ações. A norma estabelece que o coeficiente de 
ponderação é composto por três parcelas, que consideram a variabilidade, a simultaneidade da atuação e os possíveis erros de avaliação dos efeitos 
das ações. 
Como forma de se tornar mais dinâmica, a construção civil emprega, com frequência, estruturas metálicas que consistem na associação de peças 
ligadas entre si por conectores ou solda. 
O limite do índice de esbeltez das barras comprimidas não deve ser superior a 200. 
O limite do índice de esbeltez das barras tracionadas não deve ser superior a 300. 
 
31) O que é o índice de esbeltez ou flambagem 
É a razão entre o comprimento da peça e o raio de giração, corrigindo as vinculações da peça; 
É a razão entre o comprimento da peça e rigidez do material; 
Não depende das vinculações da peça; 
É a razão entre o comprimento da peça e a área do perfil, corrigindo as vinculações da peça; 
É a razão entre o comprimento da peça comprimida e a rigidez do perfil, corrigindo as vinculações da peça; 
 
32) Quanto as vinculações das ligações, qual alternativa é verdadeira: 
Ligações flexíveis são aquelas que não transmitem momentos fletores; 
Ligações rígidas são aquelas que transmitem apenas tração ou compressão; 
Ligações rígidas não são empregas em estruturas de aço; 
Ligações semiflexiveis são aquelas que não transmitem momentos fletores; 
Ligações flexíveis não são empregas em estruturas de aço. 
 
33) O que é a velocidade do vento Vk? 
É o vento característico indicado no mapa de isopletas e corrigido; 
É o vento máximo para uma edificação localizada em uma região; 
É o vento mínimo localizado em uma região; 
É o vento básico indicado no mapa de isopletas; 
É o vento corrigido que será aplicado em uma edificação. 
 
34) O que é V0? 
É o vento básico indicado no mapa de isopletas; 
É o vento corrigido que será aplicado em uma edificação. 
É o vento característico indicado no mapa de isopletas; 
É o vento máximo para uma edificação localizada em uma região; 
É o vento mínimo localizado em uma região; 
 
35) O método de escolha da posição das tesouras denominado como projeto de Viga Gerber, tem as seguintes vantagens: 
Possibilita saber a posição das emendas das terças; 
É um processo empírico; 
Simplicação da execução dos elementos de aço; 
Simplifica o dimensionamento das tesouras, mas torna complexa o dimensionamento dasterças. 
É apenas para indicar as distâncias entre tesouras; 
 
36) Para a determinação do valor de Ae multiplica-se por um coeficiente Ct, que nada mais é: 
É o coeficiente de redução da eficiência devido as aberturas do perfil; 
É o coeficiente de majoração da tração, para corrigir o formato geométrico; 
É o coeficiente de melhoria da eficiência devido as aberturas do perfil; 
É o coeficiente de majoração da tração, para corrigir o formato das aberturas; 
É o coeficiente de minoração da tração, para corrigir o formato geométrico; 
 
37) Em uma estrutura de coberta de aço, as peças tipo Terça estão sendo sumetidos a qual tipo de esforços solicitante? 
Flexão oblíqua; 
Flexão Pura; 
Flexão Oblíqua Composta. 
Flexão Normal Composta; 
Flexão Simples; 
 
38) Dos itens abaixo, qual reflete a desvantagem em usar ligações parafusadas. 
Furação e parafuso. 
Facilidade de desmontagem das estruturas; 
Economia de energia e equipamento; 
Fácil inspeção e manutenção; 
Mão de obra não qualificada; 
 
39) Considere que a peça possui dimensões 20cm x 20cm, que a peça é de madeira conífera classe C25. Desprezando a flambagem lateral 
da peça, e com as seguintes considerações: 
 Índice de esbeltez l = l/i = 34,64 (<40 peça curta) 
 Tensão resistente de projeto a compressão: fc0,d = 1,071 kN/cm2 
 Tensões solicitantes, a partir do esforço de compressão: 
o sxo,d = 0,3375 kN/cm2 
o syo,d = 0,5625 kN/cm2 
o sNd = 0,1875 kN/cm2 
 KM = 0,5 (seções retangulares) 
 KM = 1,0 (demais seções) 
Faça a verificação a flexocompressão desta peça para tensões solicitantes, a partir do esforço de compressão em y (syo,d): 
(sNd/fc0,d)2 + (sxo,d/fc0,d)+ KM.(syo,d/fc0,d) < 1 
Passou pela verificação 0,608 < 1 
Não passou pela verificação 1,713 > 1 
Não passou pela verificação 1,608 > 1 
Passou pela verificação 0,713 < 1 
Passou pela verificação 1,608 < 1

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