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Colaborar - Av2 - Estruturas de Madeira e Estruturas Metálicas

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 Estruturas de Madeira e Estruturas Metálica…
Av2 - Estruturas de Madeira e Estruturas Metálicas
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Informações Adicionais
Período: 26/02/2024 00:00 à 08/04/2024 23:59
Situação: Cadastrado
Tentativas: 1 / 3
Pontuação: 2500
Protocolo: 980077731
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1) As estruturas metálicas estão sujeitas a ações permanentes, como o peso próprio, e a ações variáveis, como as
sobrecargas de utilização e cargas de ventos. A viga principal  em aço e de cobertura da Figura 1 a seguir, está
solicitada  por cargas linearmente distribuídas e perpendiculares à estrutura, e a Tabela 1 relaciona os valores de
carregamentos lineares para este projeto. Considere as tabelas da NBR 8800 (ABNT, 2008) para o dimensionamento
e ponderação dos esforços.
 
Sobre a etapa de definição  dos esforços de cálculo para a viga principal da Figura 1, são feitas as seguintes
afirmações:
I. O item 1, da Tabela 1, não deve ser considerado para determinação do esforço de cálculo da viga principal, sendo
que o item 2 corresponde a uma ação permanente e os demais são cargas variáveis.
II. Por ocorrer três ações variáveis é preciso realizar três combinações de ações para identificar o valor da carga de
projeto.
III. O coeficiente de ponderação para a carga permanente é 1,25 e das ações variáveis são 1,5, 1,4 e 1,4
respectivamente conforme a Tabela 1.
IV. Os valores entre parênteses correspondem aos coeficientes para as ações permanentes  favoráveis à segurança.
V. O valor da carga de projeto para dimensionamento e verificação da estrutura é 12,0 kN/m.
 
 
Figura 1 - Isométrica de estrutura metálica de cobertura.
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https://www.colaboraread.com.br/notificacao/index
https://www.colaboraread.com.br/notificacao/index
https://www.colaboraread.com.br/notificacao/index
javascript:void(0);
a)
b)
c)
d)
e)
2)
  
Tabela 1 - Valores de carregamentos distribuídos.
1 Peso próprio de alvenaria 3,5 kN/m
2 Peso próprio de estrutura metálica 4,5 kN/m
3 Sobrecarga de cobertura 1,5 kN/m
4 Vento em sobrepressão 5,0 kN/m
5 Vento em sucção 2,0 kN/m
É correto o que se afirma somente em:
Alternativas:
I, II, III e IV. Alternativa assinalada
II, III, IV e V.
I, III, IV e V.
I, II, IV e V.
I, II, III e V.
Por se tratar de um processo que permite maior mobilidade, as ligações parafusadas são amplamente utilizadas
durante a finalização de montagem das estruturas em aço. Esta versatilidade expõe a necessidade de cautela
durante a sua execução, pois a estrutura após finalizada deve estar análoga às especificações de projeto.
 
Sobre as ligações por meio de parafusos são feitas as seguintes afirmações:
 
I. As ligações por parafuso ocorrem por contato ou atrito.
II. Nas ligações por atrito os parafusos são de alta resistência, pois o atrito está associado à protensão aplicada nos
parafusos.
III. Nas conexões por contato, os parafusos podem estar solicitados à tração, ao cisalhamento, ou à tração e
cisalhamento simultaneamente.
IV. Na ligação representada na Figura a seguir, o parafuso está submetido ao esforço de tração.
 
Figura - Ligação por parafuso.
 
a)
b)
c)
d)
e)
3)
a)
É correto o que se afirma somente em:
Alternativas:
I, II, III e IV.
I, II e IV.
II, III e IV..
I, III e IV.
I, II e III. Alternativa assinalada
Ligações são as técnicas construtivas que estabelecem a junção dos elementos da estrutura entre si, ou da sua
união com elementos externos, como os blocos de fundação. Nas estruturas em aço, os meio de ligação mais
utilizados para a união de elementos estruturais são os parafusos e a solda elétrica.
 
De acordo com as informações na tabela a seguir, faça a associação dos tipos de ligações contidos na Coluna A com
as características distintivas entre estas, que estão apresentadas na Coluna B.
 
Tipo de ligação - A Características distintivas - B
I. Soldada
1 Maior suporte à fadiga.
2 Exigência de qualificação do operário.
3 Rapidez das ligações na montagem.
4 Facilidade de pintura e proteção.
5 Desmontagem facilitada.
6 Facilidade de execução em estruturas existentes.
II. Parafusada
7 Estanqueidade.
8 Laborioso controle de qualidade na obra.
9 Facilidade de limpeza.
10 Economia em relação à energia empregada.
11 Melhor acabamento.
12 Maior rigidez das ligações.
Assinale a alternativa que apresenta a associação correta entre as colunas.
Alternativas:
I - 2 - 4 - 6 - 7 - 3 - 9 - 11 - 10; II - 1 - 5  - 8 - 12.
b)
c)
d)
e)
4)
a)
b)
c)
d)
e)
5)
I - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12; II - 1 - 3  - 5 - 10. Alternativa assinalada
I - 1 - 2 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11; II - 3 - 4  - 5 - 10 - 12.
I - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12; II - 1 - 2 - 3  - 6 - 11.
I - 2 - 4 - 6 - 10 - 8 - 9; II - 1 - 3  - 5 - 7 - 11 - 12.
O momento resistente de cálculo de vigas é determinado de acordo com a esbeltez da seção (¿), sendo que a
metodologia de cálculo é igual para FMA, FLM   e FLT. Ou seja, para determinada viga deve ser verificado a
possibilidade de ocorrência da FLA, o que nos dará um momento resistente para FLA (M ), a possibilidade de
ocorrência da FLM, o que nos dará um momento resistente de FLM (M ), da mesma forma, deve ser verificado a
ocorrência de FLT, nos dando um (M ).
 
SANTOS, Rosiane Camargo. Estruturas de Madeira e Estruturas Metálicas. Londrina: Editora e Distribuidora
Educacional S/A, 2018.
Analise as alternativas a seguir e marque a correta:
Alternativas:
O momento resistente de cálculo será o maior dos momentos calculados, ou seja, M = maior (M ; M ;
M ).
R é um parâmetro de monossimetria da seção transversal, igual à 0,5 + 2 (I /l )²  para seções
com um eixo de simetria, sujeitas a curvatura reversa, e igual a 1,0 em todos os demais casos,
sendo I   o momento de inércia da mesa comprimida e I o momento de inércia da seção
transversal em relação ao eixo de simetria.
Alternativa assinalada
Os parâmetros M , M , ¿, ¿ e ¿ são estabelecidos pela NBR 8800/2008 sendo determinados independentemente
do tipo de seção e do eixo de flexão.
Com relação ao esforço cortante, deve-se considerar o estado limite último de escoamento e flambagem por
cisalhamento dos elementos resistentes, sendo que para seções I, H e U, considerando importante a
contribuição das mesas.
A força cortante correspondente a plastificação da alma por cisalhamento, V , é dada por V = 0,6 × A  × f , onde
a área efetiva de cisalhamento, A , é dada por A = d / t , onde "d" é a altura total da seção transversal.
Os elementos metálicos se unem uns aos outros através das ligações, que podem ser feitas por meio de soldas,
parafusos ou rebites. A soldagem é um processo de união de elementos de aço pela fusão das partes dos elementos
e de um eletrodo metálico e os rebites e parafusos são meios de ligação que trabalham através de furos executados
nas chapas e/ou perfis. Analise a figura dada a seguir:
rd,fla
rd,flm
rd,flt
rd rd,fla rd,flm
rd,flt
m yc y
yc y
r cr p r
pl pl w y
w w w
a)
b)
c)
d)
e)
Fonte: autora
Quanto ao comportamento da ligação na tração, assinale a alternativa correta.
Alternativas:
Em uma seção transversal com furos submetida a tração, ocorre uma distribuição uniforme das tensões, dessa
forma, o estado limite é atingido quando ocorre o escoamento do aço ao longo do seu comprimento.
Uma barra tracionada, ligada por parafusos ou soldas por apenas alguns dos elementos que
formam a seção transversal, fica submetida a uma distribuição não uniforme de tensão na
região da ligação.
Alternativa assinalada
Nas seções transversais com furos, a distribuição de tensão é uniforme, sendo constante desde o furo até a face
lateral do elemento.
As barrastracionadas são suscetíveis à instabilidade, dessa forma, o seu índice de esbeltez tem importância
fundamental.
No caso de ligações por parafusos, a área líquida equivale à área bruta da seção transversal.

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