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Prova Impressa GABARITO | Avaliação I - Individual (Cod.:1600672) Peso da Avaliação 1,50 Prova 118664526 Qtd. de Questões 10 Acertos/Erros 9/1 Nota 9,00 Quando estimamos o valor das tensões em certa profundidade, verificamos as diferentes influências causadas pela ação de cargas sobre os solos por diferentes métodos. Com base nesses métodos, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) No método do espraiamento uniforme, podemos considerar que as tensões se espraiam segundo áreas crescentes, tendo em base o ângulo de atrito do solo. ( ) Para o método Boussineq, podemos ligar os pontos de mesma tensão vertical, considerando as superfícies isóbaras obtidas. ( ) Pelo método do bulbo de tensões, consideramos uma carga pontual com massa elástica, homogênea e isotrópica, onde as tensões irão variar inversamente com o quadrado da profundidade. ( ) No método de Newmark, para fundações estilo radier em área retangulares, utiliza-se uma equação complexa, onde em muitos casos, é preferível consultar tabelas e ábacos. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A F - V - F - V. B F - V - V - F. C V - V - F - V. D V - F - F - V. Para que possamos saber qual o tempo de consolidação da fundação, é preciso avaliar as variáveis envolvidas no processo de transferência de carga. Com base nisso, assinale a alternativa CORRETA: A O volume de água que é expulso é inversamente proporcional à carga aplicada. VOLTAR ADiminuir, Fonte Alterar modo de visualização 1 2 B A velocidade de escape independe da permeabilidade do solo. C Quanto maior a velocidade de escape da água, mais rápido o adensamento ocorrerá. D O tempo de consolidação é inversamente proporcional à espessura da camada. Em uma situação real nunca encontraremos um solo completamente seco. Por isso, devemos levar em conta a pressão da água atuante nos solos, referido como pressão neutra. Nesse sentido, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) A tensão efetiva é definida pela soma da pressão total pela pressão neutra. ( ) A tensão efetiva é definida pelo somatório de todas as pressões neutras. ( ) A pressão efetiva é definida pela subtração da pressão total pela pressão neutra. ( ) A pressão total é definida pela subtração da pressão efetiva pela pressão neutra. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A F - V - V - F. B V - V - F - V. C V - F - F - V. D F - F - V - F. 3 Observe a figura em anexo, que representa uma imagem com dois planos e a transmissão de tensões de um solo em aspecto microestrutural. Apesar dessa representação ocorrer de maneira simplificada, uma vez que os esforços em maneira real atuam em três dimensões, podemos analisá-los agindo em um solo. Sobre o exposto, analise as sentenças a seguir: I- O plano Q apresenta a superfície real em que ocorrem os contatos das partículas. II- É ineficiente modelar matematicamente cada contato entre grãos de um solo, devendo fazer uso de uma simplificação através do conceito de tensões em meio contínuo. III- O esforço normal (N) é o esforço tangencial ao plano em que está aplicada a força. IV- Na prática, são desprezadas as influências da tensão cisalhante, pelo fato de que elas se anulam estatisticamente. Assinale a alternativa CORRETA: FONTE: PINTO, C. de S. Curso de mecânica dos solos. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2002, p. 95. A As sentenças I e III estão corretas. B As sentenças I, II e IV estão corretas. C As sentenças III e IV estão corretas. 4 D As sentenças I, II e III estão corretas. Para elaborar um projeto de obra, devemos pensar qual o tipo de solo que construiremos e qual sua capacidade de pressão, só assim se decide qual tipo de fundação utilizaremos para executar a obra. Sobre a transmissão dos esforços nas diferentes granulometrias existentes nos solos, assinale a alternativa CORRETA: A A transmissão dos esforços, em partículas maiores, ocorre através de contato entre as superfícies dos grãos. B Em partículas maiores, a transmissão de esforços pode ocorrer através de água quimicamente adsorvida. C Nas partículas de baixa granulometria, as forças de contatos são muito grandes. D Partículas com baixa granulometria, como areias e pedregulhos, possuem grandes superfícies de contato. No modelo mecânico de Terzaghi, para o estudo do adensamento de solos, consideramos que a estrutura sólida de um solo é semelhante à estrutura de uma mola. Com base nesse modelo, é possível afirmar que: A Quanto maior for o volume de sólidos, menor será o índice de vazios de um solo. B O índice de vazios de um solo é inversamente proporcional ao volume de vazios contidos no solo. C O índice de vazios, medido em porcentagem, é diretamente proporcional ao volume de sólidos presentes no solo. D No modelo mecânico de Terzaghi, a deformação da água ocorre antes da deformação do solo. 5 6 No estudo dos solos, é importante saber como variam as tensões no solo durante o processo de adensamento, ou seja, estudar de que maneira ocorre a expulsão de fluído no decorrer do tempo após carregamento de um solo. Com base no adensamento de solos finos saturados, é possível afirmar que: A A variação de volume do solo é inteiramente decorrente da variação de volume dos vazios. B A água em solos saturados é considerada como compressível. C A compressibilidade dos solos é devido à grande porcentagem de partículas sólidas do solo. D Reduções do volume ocorrem à medida que a estrutura suporta maiores cargas, resultando em um maior índice de vazios. A capilaridade é uma propriedade física dos fluídos devido à adesão e coesão do líquido. O fenômeno de capilaridade também ocorre nos solos, uma vez que os espaços vazios nos solos são tão pequenos que resultam em uma alta tensão superficial. Com relação aos aspectos importantes referentes aos fenômenos de capilaridade em solos, classifique V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas: ( ) Para evitar a ascensão capilar da água, na construção de pavimentos rodoviários em solo siltoso, com o nível freático um pouco profundo, é necessário substituir o material siltoso por outro com menor potencial de capilaridade. ( ) Quando a superfície inteira de um solo fica submersa em água, não há força capilar, pois o ângulo de contato é de 90º. ( ) Se a areia for seca ou saturada, a coesão se intensifica devido ao aumento dos movimentos entre os grãos e maiores deformações. ( ) À medida que a água vai sendo evaporada, vão se formando meniscos, surgindo forças capilares que aproximam as partículas. Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: A F - F - F - V. 7 8 B F - V - V - F. C V - F - F - V. D V - V - F - V. O peso do próprio solo possui efeito de pressão em profundidades maiores. O cálculo dessa tensão leva em conta a profundidade e a densidade de cada tipo de solo. A imagem em anexo apresenta dois tipos de solo e sua base na profundidade. Analisando o gráfico, assinale a alternativa CORRETA: FONTE: PINTO, C. de S. Curso de mecânica dos solos. 2. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2002. A A tensão calculada do peso próprio na profundidade de 6 metros é de 102 kPA. B A tensão calculada do peso próprio na profundidade de 6 metros é de 64 kPA. Revisar Conteúdo do Livro 9 C A tensão calculada do peso próprio na profundidade de 4 metros é de 64 kPA. D A tensão calculada do peso próprio na profundidade de 2 metros é de 60 kPA. Para se estimar o valor das tensões em certa profundidade, podemos considerar que as tensões se espraiam segundo áreas crescentes, tendo em base o ângulo de atrito do solo. Neste sentido, com base no método do espraiamento uniforme, calcule a tensão no plano situado à profundidade de 10 metros, considerando que a área carregada tem comprimento infinito. Considerar areia pura (ângulo de espraiamento = 45º). FONTE: CAVALCANTE, E. H. Mecânica dos solos II. 2006. Disponível em: http://www.engenhariaconcursos.com.br/arquivos/MecDosSolos/mecdossolosII.pdf.Acesso em: 7 jul. 2020. A A tensão no plano a 10 metros é de 15,17 tf/m². B A tensão no plano a 10 metros é de 12,15 tf/m². C A tensão no plano a 10 metros é de 18,18 tf/m². 10 D A tensão no plano a 10 metros é de 9,09 tf/m². Imprimir