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Lista de Exercícios - Materiais de Construção Civil I 1) Pode-se afirmar que materiais mais rígidos se deformam menos? 2) Como validar um ensaio para a determinação de certa propriedade de um material? Explique citando como exemplo determinada propriedade à sua escolha. 3) Um material pode ser não-linear e elástico? Quanto vale a resiliência de um material elasto-plástico? 4) Que diferenças pode haver nas propriedades do aço caso ele seja laminado a frio ou a quente? Um aço pode ser trefilado a quente? 5) Um material tenaz é obrigatoriamente dúctil ? Desenhe a lei do material tanto para o aço quanto para o ferro fundido. 6) Considere os aços CA-50 e CA-60. Desenhe a lei do material para os dois casos, explicando suas principais diferenças através dos principais tratamentos dos aços. 7) Por que a ductilidade é uma característica importante para o asfalto? Explique considerando os casos de impermeabilização e pavimentação. 8) A zincagem pode ser feita a frio? 9) Qual a vida útil de um aço inoxidável? 10) A estabilidade dimensional de um selante está ligada à sua polimerização? Explique. 11) Os esforços são sempre constantes em estruturas retesadas? 12) Que polímero pode ser usado para fabricação de membranas usadas para cobrir estruturas retesadas? Qual a diferença entre esse polímero e aquele usado para fabricação de kits hidráulicos? 13) Por que a junta de dilatação vertical tem que ser tixotrópica? 14) Qual a diferença entre o aço da bainha metálica e o aço da cordoalha em estruturas protendidas? 15) Mantas asfálticas contêm polímeros? Quais? 16) Esquadrias de alumínio resistem ao fogo? E ao ataque de íons cloreto? Questões - 2014.2 1-17) Qual a diferença entre gesso alfa e gesso beta? 2-18) Em termos de esforços, que desvantagens as rochas de construção apresenta? 3-19) Produtos de alumínio podem ser extrudidos? 4-20) Que metais podem ser conformados a frio? E a quente? Que tipos de conformação em cada caso? 5-21) Que diferença existe entre anidrita II e anidrita III? Ambas são usadas na construção civil? 1. Sim, pois, para uma dada deformação, quanto maior for o valor de E (constante de proporcionalidade/módulo de elasticidade), mais tensão se necessita aplicar, evidenciando que o módulo de elasticidade caracteriza a rigidez do material, entendida como a dificuldade de deformação. Portanto quanto mais rígido é o material, menos ele se deforma. (lei de Hooke) Tensão = Módulo de Elasticidade x Deformação Específica 2. Com o objetivo de confirmar que os métodos são apropriados para o uso pretendido, o laboratório deve validar: • Métodos não normalizados; • Métodos criados/desenvolvidos pelo próprio laboratório; • Métodos normalizados usados fora dos escopos para os quais foram concebidos; • Ampliações e modificações de métodos normalizados. O processo de validação de um método deve estar descrito em um procedimento, e os estudos para determinar os parâmetros de validação devem ser realizados com equipamentos e instrumentos dentro das especificações, funcionando corretamente e adequadamente calibrados. Do mesmo modo, o responsável pela realização dos estudos deve ser competente na área e precisa ter conhecimento suficiente sobre o trabalho, sendo capaz de tomar as decisões apropriadas durante a realização do mesmo. Planejamento da validação No planejamento e execução da validação, sugere-se a seguinte sequência de trabalho: • Definir a aplicação, objetivo e escopo do método; • Definir os parâmetros de validação e critérios de aceitação; • Verificar se as características de desempenho do equipamento estão compatíveis com o exigido pelo método em estudo; • Qualificar os materiais, por exemplo, padrões e reagentes; • Planejar os experimentos de validação, incluindo o tratamento estatístico, e • Fazer os experimentos de validação. Os experimentos e os resultados devem ser documentados e registrados. Parâmetros de validação Os parâmetros de validação devem estar claramente declarados no procedimento documentado e incluir, quando aplicável: • Seletividade • Linearidade • Faixa de trabalho e Faixa linear • Limite de detecção • Limite de quantificação • Tendência/recuperação • Precisão (repetitividade, precisão intermediária e reprodutibilidade) • Robustez 3. Sim, um exemplo de material não linearmente elástico é a borracha. A resiliência de um material elasto-plástico é dada pela área sob a curva Tensão x Deformação no trecho de descarregamento correspondente à absorção de energia elástica. 4. Os aços laminados a quente são os materiais processados a uma temperatura tal que as deformações decorrentes da laminação não acarretam encruamento ao material. Já os aços laminados a frio sofreram processos de laminação à temperatura ambiente, o que ocasiona um encruamento (endurecimento) no material. O aço é trefilado a frio, pois essa trefilação é usada para materiais de rede CFC, que é a rede do aço. A trefilação a quente aplica-se a metais de rede CCC e até HC, onde são aquecidos até uma temperatura adequada em que obterão empacotamento CFC, para poderem ser trefilados. Após resfriamento recuperam a sua característica original. 5. Quanto maior a capacidade de deformação de um material, antes de sua ruptura, mais ele é dito dúctil. E quanto maior a capacidade de absorção de energia total (elástica e plástica) de um material, mais ele é dito tenaz. A tenacidade é dada pela integral do gráfico da lei do material. Portanto um material frágil é o inverso do material dúctil e o oposto do material tenaz. Dessa forma, pode-se dizer que os materiais tenazes são também dúcteis, pois quanto maior a deformação final, maior a área sob a curva. 2-18. As rochas suportam bem a esforços de compressão, mas não tão bem a de tração e cisalhamento. Podem ser usadas em projetos de túneis e de fundações. Em alguns casos, isto é possível ao usar a estrutura em forma de arco, como na construção de lajes feitas com materiais rochosos. Deve-se ter cuidado com os planos de estratificação da rocha para evitar possíveis desabamentos/desmoronamentos. Quando sujeitas a esforços, apresentam comportamentos de natureza frágil ou dúctil, ou seja, de acordo com o tipo de tensão e resistência de deformação, se comportam diferente.
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