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<p>Você acertou 10 de 10 questões</p><p>Verifique o seu desempenho e continue treinando! Você pode refazer o</p><p>exercício quantas vezes quiser.</p><p>Verificar Desempenho</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>1 Marcar para revisão</p><p>A viga "V1", de um dado projeto estrutural de um prédio comercial, é</p><p>biapoiada. As cargas permanentes ( ) e variáveis ( ) da viga são mostradas</p><p>na figura. Marque a opção que apresenta a força de cálculo ( ) a ser</p><p>consideradas no dimensionamento da V1 para o ELS�W.</p><p>Viga com carregamentos �Autora�</p><p>g q</p><p>Fd,ser</p><p>28, 3kN/m</p><p>32, 6kN/m</p><p>36, 4kN/m</p><p>38, 5kN/m</p><p>42, 8kN/m</p><p>Questão 1</p><p>de</p><p>10</p><p>Corretas �10�</p><p>Em branco �0�</p><p>1 2 3 4 5</p><p>6 7 8 9 10</p><p>Feedback</p><p>Exercicio Estruturas De Concreto Armado Sair</p><p>A</p><p>B</p><p>Resposta correta</p><p>Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o</p><p>gabarito comentado!</p><p>Gabarito Comentado</p><p>Justificativa:</p><p>Para o ELS�DEF</p><p>Da Tabela 9 temos:</p><p>Como, para o ELS�W a combinação a ser utilizada é a frequente, e a</p><p>equação é dada por:</p><p>Logo,</p><p>(resposta)</p><p>Fd,ser = ∑Fgi,k + ψ1.Fq1,k + ∑ψ2j.Fqj,k</p><p>Fd,ser = 28 + 0, 6.14 = 36, 4kN/m</p><p>2 Marcar para revisão</p><p>Os métodos de cálculo para os Estados limites de serviço buscam o</p><p>conforto dos usuários de edificação, além da durabilidade e boa aparência</p><p>da estrutura. A seguir são feitas algumas afirmações à respeito dos ELS,</p><p>marque a alternativa correta.</p><p>O ELS de formação de fissuras é o estado limite que impede a</p><p>ocorrência de abertura de fissuras na edificação.</p><p>O ELS de abertura de fissuras é o estado limite em que as fissuras</p><p>já ultrapassaram o valor máximo normativo.</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>O ELS de deformação excessiva é o estado limite utilizado para</p><p>limitar as deformações para uso normal da estrutura.</p><p>O ELS de vibrações excessivas é o estado limite que impede que</p><p>a estrutura sofra vibrações.</p><p>O ELS de momento fletor é o estado limite que impede os</p><p>deslocamentos devido ao momento fletor.</p><p>Resposta correta</p><p>Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o</p><p>gabarito comentado!</p><p>Gabarito Comentado</p><p>Justificativa: O Estado Limite de Serviço �ELS) de deformação</p><p>excessiva é um critério de projeto que visa garantir o uso adequado da</p><p>estrutura durante sua vida útil. Este estado limite é estabelecido para</p><p>controlar as deformações na estrutura, de modo a evitar problemas</p><p>funcionais ou de uso. Portanto, o ELS de deformação excessiva limita,</p><p>conforme estabelecido pelas normas, as deformações para a</p><p>utilização normal da edificação. Isso significa que a estrutura deve ser</p><p>projetada de forma que, sob cargas normais de serviço, as</p><p>deformações não excedam os limites que possam causar desconforto</p><p>aos usuários ou comprometer a funcionalidade da edificação.</p><p>3 Marcar para revisão</p><p>A seguir são apresentadas afirmações sobre a principal característica do</p><p>concreto endurecido, a resistência à compressão.</p><p>I � É determinada através de ensaios de compressão simples do concreto</p><p>com corpos-de-prova de 1 cm de diâmetro e 30cm de altura;</p><p>II � A resistência do concreto vai aumentando com o tempo e o seu valor</p><p>característico é definido para a idade de 28 dias;</p><p>III � Quando não há determinações experimentais para obter a resistência</p><p>característica aos 28 dias, pode-se determinar aos 14 dias;</p><p>IV � As classes de resistência do concreto são definidas de acordo com a</p><p>resistência característica à compressão.</p><p>São corretas:</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>Apenas I e II.</p><p>Apenas II e III.</p><p>Apenas I, II e III.</p><p>Apenas I, II e IV.</p><p>I, II, III e IV.</p><p>Resposta correta</p><p>Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o</p><p>gabarito comentado!</p><p>Gabarito Comentado</p><p>Justificativa: A resistência à compressão do concreto é determinada</p><p>por meio de ensaios de compressão simples, utilizando corpos-de-</p><p>prova de 15 cm de diâmetro e 30 cm de altura, e não de 1 cm de</p><p>diâmetro como mencionado na afirmação I. A afirmação II está correta,</p><p>pois a resistência do concreto realmente aumenta com o tempo, sendo</p><p>seu valor característico definido para a idade de 28 dias. A afirmação</p><p>III não é correta, pois a resistência característica aos 28 dias não pode</p><p>ser determinada aos 14 dias na ausência de determinações</p><p>experimentais. A afirmação IV também está correta, pois as classes de</p><p>resistência do concreto são definidas de acordo com a resistência</p><p>característica à compressão. Portanto, as afirmações corretas são II e</p><p>IV, o que corresponde à alternativa D.</p><p>4 Marcar para revisão</p><p>Diante do texto abaixo, marque a alternativa que preencha corretamente o</p><p>espaço.</p><p>São diversos os tipos de peças que compreendem o sistema estrutural,</p><p>sendo cada uma com sua função específica. ________________ é um</p><p>elemento linear, vertical cuja ação preponderante é a de flexo-compressão.</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>A viga</p><p>O pilar</p><p>A laje</p><p>A sapata</p><p>O capitel</p><p>Resposta correta</p><p>Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o</p><p>gabarito comentado!</p><p>Gabarito Comentado</p><p>Justificativa: Na estrutura de um edifício, o pilar é o elemento que se</p><p>encaixa na descrição dada na questão. Ele é um componente linear e</p><p>vertical, cuja principal função é suportar as cargas da edificação,</p><p>atuando predominantemente sob flexo-compressão. Diferentemente</p><p>das vigas, que são elementos horizontais, ou das lajes, sapatas e</p><p>capitéis, que possuem outras funções estruturais, o pilar é o único que</p><p>atende a todas as características mencionadas no enunciado.</p><p>5 Marcar para revisão</p><p>Ao verificar o colapso de uma estrutura por falhas no dimensionamento do</p><p>elemento estrutural, diz-se que essa falha ocorreu nos cálculos referentes:</p><p>ao Estado Limite Último.</p><p>ao Estado Limite de Serviço.</p><p>ao diagrama tensão-deformação.</p><p>D</p><p>E</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>ao módulo de elasticidade.</p><p>ao coeficiente de Poisson.</p><p>Resposta correta</p><p>Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o</p><p>gabarito comentado!</p><p>Gabarito Comentado</p><p>Justificativa: O Estado Limite Último é um método normativo que</p><p>descreve os procedimentos necessários para o dimensionamento dos</p><p>elementos estruturais, visando garantir a segurança contra o colapso.</p><p>Quando ocorre uma falha no dimensionamento de um elemento</p><p>estrutural que leva ao colapso da estrutura, essa falha está associada</p><p>ao Estado Limite Último. Isso porque este estado se refere à condição</p><p>de falha ou ruptura da estrutura, ou seja, quando a estrutura não</p><p>consegue mais suportar as cargas aplicadas e entra em colapso.</p><p>6 Marcar para revisão</p><p>Há diversos tipos de lajes que podem ser empregados em um sistema</p><p>estrutural cuja escolha fica a critério do projetista em função de</p><p>características técnicas de projeto. Um engenheiro optou por uma laje com</p><p>uso de capitel, que é um elemento que reforça a região de contato da laje</p><p>com o pilar. Marque a opção que apresenta o tipo de laje adotada pelo</p><p>engenheiro.</p><p>Laje pré-moldada.</p><p>Laje lisa.</p><p>Laje maciça.</p><p>D</p><p>E</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>Laje cogumelo.</p><p>Laje treliçada.</p><p>Resposta correta</p><p>Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o</p><p>gabarito comentado!</p><p>Gabarito Comentado</p><p>Justificativa: A laje cogumelo é o tipo de laje que utiliza o capitel, um</p><p>elemento que reforça a região de contato entre a laje e o pilar. Esse</p><p>tipo de laje é comumente utilizado em edifícios de múltiplos andares,</p><p>pois permite uma maior liberdade no layout do piso, uma vez que</p><p>elimina a necessidade de vigas de transferência. Portanto, a alternativa</p><p>correta é a laje cogumelo.</p><p>7 Marcar para revisão</p><p>A viga "V1", de um dado projeto estrutural de um prédio comercial, é</p><p>biapoiada. As cargas permanentes ( ) e variáveis ( ) da viga são mostradas</p><p>na figura. Marque a alternativa que apresenta a força de cálculo ( ) a ser</p><p>considerada no dimensionamento da V1 para o ELU.</p><p>Viga com carregamentos �Autora�</p><p>g q</p><p>FD</p><p>56, 4kN/m</p><p>58, 8kN/m</p><p>61, 3kN/m</p><p>D</p><p>E</p><p>64, 6kN/m</p><p>69, 2kN/m</p><p>Resposta correta</p><p>Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o</p><p>gabarito comentado!</p><p>Gabarito Comentado</p><p>Justificativa:</p><p>Da Tabela 8 temos:</p><p>A equação para o cálculo de Ação para o dimensionamento do ELU é</p><p>dada por:</p><p>Logo,</p><p>(resposta)</p><p>Fd = γg.Fgk + γεg.Fϵgk + γq(Fq1k + ∑ψ0j.Fqjk) + γεq.ψ0ε.Fεqk</p><p>Fd = 1, 4.28 + γεg.0 +</p><p>1, 4(14 + ∑ψ0j.0) + γεq.ψ0ε.0</p><p>Fd = 1, 4.28 + 1, 4.14 = 58, 8kN/m</p><p>8 Marcar para revisão</p><p>Sabendo que as cargas permanentes das estruturas são aquelas que</p><p>atuam durante toda a vida útil da construção sem sofrer grandes variações</p><p>em torno de uma média, marque a opção que contemple apenas exemplos</p><p>a serem considerados como ação permanentes na elaboração do projeto</p><p>estrutural.</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>Piso em mármore; laje em concreto armado; forro em madeira;</p><p>quarto residencial.</p><p>Piso em porcelanato; sala comercial; pilar em concreto armado;</p><p>parede de alvenaria com blocos cerâmicos.</p><p>Parede de blocos cerâmicos; piso em granito; circulação</p><p>residencial; viga de madeira.</p><p>Cobertura em telha colonial; argamassa de contrapiso; sala de</p><p>arquivo; pilar metálico.</p><p>Parede de alvenaria com blocos cerâmicos; piso em mármore;</p><p>viga de madeira; forro de gesso.</p><p>Resposta correta</p><p>Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o</p><p>gabarito comentado!</p><p>Gabarito Comentado</p><p>Justificativa: As cargas permanentes são aquelas que atuam durante</p><p>toda a vida útil da construção sem sofrer grandes variações. Elas estão</p><p>relacionadas ao peso próprio de elementos estruturais e sistemas</p><p>construtivos. Portanto, a alternativa correta é a E, pois todos os</p><p>elementos citados (parede de alvenaria com blocos cerâmicos, piso</p><p>em mármore, viga de madeira e forro de gesso) são exemplos de</p><p>cargas permanentes, pois são partes integrantes da estrutura que não</p><p>sofrem alterações significativas ao longo do tempo. As ações</p><p>relacionadas ao uso da edificação, como a presença de pessoas ou</p><p>móveis, são consideradas variáveis e não entram na categoria de</p><p>cargas permanentes.</p><p>9 Marcar para revisão</p><p>O bom desempenho de estruturas de concreto armado ocorre devido à</p><p>complementação das propriedades entre o aço e o concreto. Marque a</p><p>alternativa que apresente informações corretas a respeito de</p><p>características desses materiais.</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>O concreto garante proteção ao aço quanto à corrosão e às altas</p><p>temperaturas.</p><p>O concreto tem alta resistência à tração e o aço excelente</p><p>resistência à compressão.</p><p>A durabilidade do aço e a ductibilidade do concreto.</p><p>O concreto tem coeficiente de dilatação térmica em torno de</p><p>e o aço em torno de .10−5/℃ 10−7/℃</p><p>O concreto tem uma boa resistência à compressão e o aço uma</p><p>ruptura frágil.</p><p>Resposta correta</p><p>Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o</p><p>gabarito comentado!</p><p>Gabarito Comentado</p><p>Justificativa: Em estruturas de concreto armado, o concreto</p><p>desempenha um papel crucial na proteção do aço. Ele protege a</p><p>armadura de aço contra a corrosão, que é um processo químico que</p><p>pode enfraquecer o aço ao longo do tempo. Além disso, em caso de</p><p>incêndio, o concreto evita que o aço entre em contato direto com as</p><p>chamas, protegendo-o de danos causados por altas temperaturas.</p><p>Portanto, a alternativa A está correta, pois afirma que o concreto</p><p>garante proteção ao aço contra a corrosão e altas temperaturas.</p><p>10 Marcar para revisão</p><p>Uma das principais propriedades mecânicas do aço para o sistema de</p><p>concreto armado é a sua resistência à tração. Nos cálculos para o</p><p>dimensionamento de estruturas, é considerada como última a tensão de</p><p>escoamento devido ao aço ser um material dúctil. Em relação à tensão de</p><p>escoamento do aço, marque a opção correta.</p><p>A</p><p>B</p><p>C</p><p>D</p><p>E</p><p>A tensão de escoamento do aço corresponde à inclinação da reta</p><p>do gráfico tensão-deformação que é obtida do ensaio de tração.</p><p>A partir da tensão de escoamento, o aço passa a se deformar de</p><p>forma elástica, voltando ao comprimento inicial quando se retira o</p><p>carregamento.</p><p>Para o dimensionamento de estruturas pelo método do estado</p><p>limite último, é utilizada a tensão de escoamento característica do</p><p>aço.</p><p>Para o aço CA�25, a tensão de escoamento de cálculo é de 250</p><p>MPa e para o aço CA�50, esta tensão é de 500 MPa.</p><p>O aço CA�60, por não apresentar patamar definido, tem a tensão</p><p>de escoamento característica obtida no ponto de deformação</p><p>específica permanente de 2¿.</p><p>Resposta correta</p><p>Parabéns, você selecionou a alternativa correta. Confira o</p><p>gabarito comentado!</p><p>Gabarito Comentado</p><p>Justificativa: O aço CA�60, por ser um aço de ductilidade normal, não</p><p>apresenta um patamar de escoamento definido. Por isso, a tensão de</p><p>escoamento é determinada no ponto de deformação específica</p><p>permanente de 2¿. Isso significa que, ao contrário de outros tipos de</p><p>aço, o CA�60 não tem um ponto específico no qual começa a</p><p>deformar-se permanentemente. Em vez disso, essa deformação ocorre</p><p>gradualmente, começando no ponto de deformação específica</p><p>permanente de 2¿.</p>

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