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UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ ENGENHARIA CIVIL DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL MECÂNICA DOS SOLOS EXERCÍCIOS Autores: Prof. Paulo Roberto Chamecki Prof. Noberto Calliari Colaboradores: Prof. Alessander C. M. Kormann Prof. Andréa S. Dyminski Fabrícia Q. B. Amaral Laryssa P. Ligocki Rodrigo Tamarozi Thiago F. Falcão Revisão 1999 Mecânica dos Solos - exercícios ii SUMÁRIO SUMÁRIO.............................................................................................................ii SÍMBOLOS UTILIZADOS ....................................................................................iii FORMULÁRIO NECESSÁRIO Á RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS ...................xii I - PROPRIEDADES ÍNDICES DOS SOLOS.........................................................1 II - CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS ......................................................................8 III - PERMEABILIDADE......................................................................................22 IV - DISTRIBUIÇÃO DAS PRESSÕES DEVIDAS AO PESO PRÓPRIO DO SOLO ...........................................................................................................................32 V - DISTRIBUIÇÃO DAS PRESSÕES NOS SOLOS DEVIDAS A SOBRECARGAS APLICADAS.......................................................................................................43 VI - COMPRESSIBILIDADE................................................................................56 VII - RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO ..........................................................72 VIII - EMPUXOS DE TERRAS E ESTABILIDADE DE MUROS DE ARRIMO ........77 IX - ESTABILIDADE DE TALUDES.....................................................................92 X - CAPACIDADE DE CARGA SUPERFICIAL ..................................................107 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................117 Mecânica dos Solos - exercícios iii SÍMBOLOS UTILIZADOS a = maior dimensão da área retangular carregada A(%) = grau de aeração AB = escala do ábaco de Newmark para cálculo do acréscimo de pressão b = largura ou menor dimensão da área retangular carregada bi = largura das fatias medidas na horizontal. B = largura da sapata B = parâmetro de pressão neutra c = coesão c’ = coesão efetiva Cc = coeficiente de curvatura da distribuição granulométrica cd = coesão mobilizada na superfície de ruptura do talude Cc = índice de compressão Ce = índice de expansão Cu = coeficiente da uniformidade da distribuição granulométrica Cv = coeficiente da adensamento C1 = curva teórica de adensamento d = distância entre a resultante das forças na base do muro e seu pé mais próximo Mecânica dos Solos - exercícios iv dc,dq,dγ = fatores de profundidade ( capacidade de carga - Brinch Hansen) Df = profundidade da base da fundação D10,D30,D60 = diâmetros efetivos 10%, 30%, e 60%, respectivamente E = empuxo total EA = empuxo ativo total EP = empuxo passivo total c (m) = excentricidade da resultante das forças na base do muro e (adimensional) = índice de vazios emáx, emin = índice de vazios máximo e mínimo, respectivamente e0 = índice de vazios inicial da camada compressível F = coeficiente de segurança F’ = coeficiente de segurança arbitrado F” = coeficiente de segurança calculado FAT = força de atrito FEmin, FEmáx = coeficiente de segurança ao escorregamento do muro de arrimo, mínimo e máximo respectivamente FT = coeficiente de segurança ao tombamento do muro de arrimo “massa específica” real dos grãos de solo G.C. = grau de compacidade h (m) = carga hidráulica, perda de carga, queda de potencial ou desnível de água. h (%) = teor de unidade Mecânica dos Solos - exercícios v hi = alturas médias das fatias medidas na vertical e na metade de sua larguras ∆h = queda de potencial entre duas linhas equipotenciais adjacentes da rede de fluxo H = altura ou espessura da camada de solo H = distância vertical entre a crista e o pé do talude (altura) Hc = espessura inicial da camada compressível no campo Hcrit = altura critica de um talude (método de Culmann) Hd = espessura ou altura de drenagem da camada compressível H = altura inicial do corpo de prova no laboratório ∆H = recalque ou adensamento total AHe = expansão total i (adimensional) = gradiente hidráulico i (ângulo) = inclinação do talude ou da superfície do terrapleno ic,iq,iγ = fatores de inclinação (capacidade de carga Brinch Hansen) icrit = gradiente hidráulico crítico I = valor da unidade de influência do ábaco de Newmark IC = índice de consistência IG = índice de grupo (classificação HRB - AASHO) IP = índice de plasticidade K(cm/s) = coeficiente de permeabilidade Mecânica dos Solos - exercícios vi k’ (adimensional) = coeficiente da equação simplificada de Boussinesq para cálculo de acréscimo de pressão KA,KP = coeficiente de empuxo ativo e passivo, respectivamente kx,ky = coeficiente de permeabilidade nas direções x e y, respectivamente L = comprimento da base do muro na seção transversal L = comprimento da superfície de ruptura na seção transversal do talude L = comprimento da sapata LC = limite de contração LL = limite de liquidez LP = limite de plasticidade LPT = linha de pressões de tempos (cálculo de empuxo - Culmann) LT = linha de taludes (cálculo de empuxos - Culmann) m = coeficiente de estabilidade dos ábacos de Bishop -Morgernstern MR = momento resistente MT = momento atuante no tombamento do muro de arrimo n = coeficiente de estabilidade dos ábacos de Bishop-Morgernstern n = porosidade N = número de estabilidade (Talude - Taylor) N(tf) = somatório das forças verticais N = número de unidades de influência do ábaco de Newmark N A = nível d’água Mecânica dos Solos - exercícios vii Nc,Nq,Nγ = fatores de capacidade de carga Nd = número de quedas de potencial da rede de fluxo Nf = número de canais de fluxo da rede de fluxo NT = nível do terreno O = centro de rotação da superfície de ruptura circular Op = polo do circular de Mohr PPA,PPP = pólos de círculo de Mohr nos estados ativo e passivo; respectivamente p = taxa de sobrecarga distribuída sobre uma área p = pressão vertical total devida ao peso próprio do solo p = pressão vertical efetiva devida ao peso próprio do solo ∆p = acréscimo de pressão efetiva devido a sobrecarga aplicadas Pa = pressão de pré adensamento P0 = pressão efetiva inicial P = carga concentrada aplicada p = peso total da amostra PA = peso de água na amostra PAR = peso de ar na amostra (Par = 0) N = componente do peso normal a superfície de ruptura PP = peso próprio Mecânica dos Solos - exercícios viii PS = peso do sólido na amostra T = componente do peso tangencial à superfície de ruptura q = vazão ou descarga unitária (por unidade de comprimento) q = tensão admissível do solo qd = capacidade de carga qmáx,qmin,qméd = tensões máxima, mínima e média, respectivamente, sob a base do muro de arrimo ∆q = parcela da descarga unitária que escoa em uma das vias de fluxo da rede Q = vazão ou descarga total ∆Q = parcela da descarga total que escoa em um dos canais de fluxo da rede r = distância horizontal entre a carga e σz r = distância entre a carga e σz (métodos Boussinesq e Frohlich) R = raio da área circular carregadaτ = resistência ao cisalhamento S (%) = grau de saturação Sc,Sq,Sγ = fatores de forma ( capacidade de carga - Brinch Hansen) t = tempo de adensamento tc = tempo de adensamento da camada compressível no campo tL = tempo de adensamento do corpo de prova no laboratório T = fator tempo Mecânica dos Solos - exercícios ix µ = pressão neutra ou pressão da água nos poros ou vazios U = grau de adensamento v = velocidade do fluxo de água V = volume total da amostra VA =volume de água na amostra VAR = volume de ar na amostra VS = volume de sólidos na amostra VV = volume de vazios na amostra z = profundidade do ponto considerado no interior do solo z = carga altimétrica da equação de Bernouilli z = distância vertical entre a carga e o σZ α = ângulo interno formado entre o tardos do muro de arrimo e a horizontal α = ângulo formado entre o traço do plano considerado e o traço do plano principal maior α = ângulo formado entre as retas que unem σz aos limites da faixa carregada (Carothers) α = ângulos da tabela de Fellenius, para localizar o centro de rotação da superfície de ruptura αi = ângulos formados entre os pesos das fatias e suas componentes normais, superfície de ruptura (Bishop) S = ângulo da tabela de Fellenius, para localizar o centro de rotação da superfície de ruptura β = ângulo formado entre a vertical passando por σz e a reta que passa pelo ponto médio da fixa carregada(Carothers) γ = peso específico aparente ou natural do solo γ’ = peso específico aparente do solo submerso Mecânica dos Solos - exercícios x γA = peso específico da água γSECO = peso específico aparente do solo seco γS = peso específico real dos grãos do solo γsat = peso específico aparente do solo saturado γsub = peso especifico aparente do solo submerso δ = ângulo de atrito entre o solo e o muro de arrimo µ = pressão neutra ou pressão da água nos poros φ (m) = diâmetro da área circular carregada φ = ângulo de atrito interno do solo φ’ = ângulo de atrito interno efetivo do solo φd = atrito mobilizado na superfície de ruptura do talude φ = ângulo de espraiamento da pressão, em relação a vertical σ = tensão normal σ = tensão efetiva σh , σv = tensões horizontal e vertical, respectivamente σz = acréscimo de pressão vertical, devido a uma sobrecarga aplicada ∆σz = diferença de acréscimo de pressão vertical σI = tensão principal maior σIII = tensão principal menor Mecânica dos Solos - exercícios xi τ = tensão tangencial ou cisalhante u = fator de concentração para cálculo de (Frohlich) I-I =plano principal maior III-III =plano principal menor Mecânica dos Solos - exercícios xii FORMULÁRIO NECESSÁRIO Á RESOLUÇÃO DOS EXERCÍCIOS CAP. I - PROPRIEDADES ÍNDICES: Grau de compacidade minmax max ee ee GC − −= Índice de consistência IP hLL IC −= Índice de plasticidade IP = LL – LP Teor de umidade 100x P P (%)h S A= Peso especifico aparente ou natural do solo V P=γ Peso especifico real dos grãos de solo S S g V P=γ Peso específico aparente do solo seco V PS S =γ Peso específico aparente do solo saturado SA SA sat VV PP + +=γ Peso específico aparente do solo submerso γsub = γ’ = γsat - γA “Massa específica“ real dos grãos de solo A gG γ γ= Índice de vazios S V V V e = Porosidade V V n V= B) Grau de saturação 100 V V (%)S V A −= Grau de aeração A (%) = 100 - S (%) Mecânica dos Solos - exercícios xiii CAP. I I - CLASSIFICAÇÕES Índice de grupos (HRB - AASHO) IG = (0,2 x a) + (0,005 x a x c) + (0,01 x b x d) Coeficiente de curvatura 6010 2 30 c DD D C ×= Coeficiente de uniformidade 10 60 u D D C = CAP. I I I - PERMEABILIDADE Vazão unitária d f N N .h.kc = Gradiente hidráulico num ponto da rede de fluxo L h i ∆= Queda de potencial entre duas linhas equipotenciais adjacentes da rede de fluxo dN h h =∆ Gradiente hidráulico crítico A sub criti γ γ= Carga hidráulica total (da equação de Bernouilli adaptada a percolação através do solo) zh A +γ µ= Fator de transformação de escala na direção x, para obter seção transformada no caso de escoamento e meio anisótropo X y K K xX = Permeabilidade isótropa equivalente (seção transformada, para escoamento em meio anisótropo) yx KK'K ×= CAP. I V - DISTRIBUIÇÃO DE PRESSÕES DEVIDAS AO PESO PROJETO DO SOLO Equação das pressões verticais devidas ao peso próprio do solo (Terzsaghi) upp += Mecânica dos Solos - exercícios xiv Pressão vertical total em solo estratificado com superfície horizontal ∑ = ×γ= n ni ii )H(p CAP. V DISTRIBUIÇÃO DAS PRESSÕES NOS SOLOS DEVIDAS A SOBRECARGAS APLICADAS Equação de Boussinesq para acréscimo de pressão vertical: 5 3 z R z H2 p3 ×× ×=σ sendo 22 rzR += Equação de Boussinesq simplificada, com o valor de “K” obtido do gráfico em função de “r”e “z”. 2z z p K ×=σ Equação de Newmark para acréscimo de pressão vertical: pNIz ××=σ Acréscimo de pressão vertical sob o centro do carregamento circular, pelo “Método Aproximado”: ( )[ ]20 2 z tgzR R3 p φ×+ ××=σ Acréscimo de pressão vertical sob o centro da faixa carregada, pelo “Método Aproximado”: )tgz( 2 b b p 0 z φ×+ ×=σ Equação de Love, para acréscimo de pressão vertical: +−×=σ 2/322 3 z )zR( z 1p Equação de Westergaard para acréscimo de pressão vertical: 2/32 2 z r 21 zH p − ×+××=σ Equação de Frohlich para acréscimo de pressão vertical: u2 u Z RH2 zpu +×× ××=σ Mecânica dos Solos - exercícios xv Equação de Carothers para acréscimo de pressão vertical: ( )[ ]βα+α=σ 2cossen H p z CAP. VI - COMPRESSIBILIDADE Recalque total: 0 0 c 0 p pp logC e1 H H ∆+××+=∆ Fator tempo: 2 d V H tC T ×= Relação aproximada U x T para U < 0,6 ( 60% ) 2U 4 H T ×= Relação aproximada U x T para U > 0,6 (60%) ( )[ ] 0851,0U1log9332,0T −−×−= Relação aproximada U x T geral 6 3 3 5,0T T U += Expansão total: 0 0 e 0 e p pp logC e1 H H ∆+××+=∆ Índice de compressão (sendo (e’ xp’) , (e” xp”), pontos da reta virgem no trecho de compressão) 'p ''p log ''e'e Cc −= Índice de expansão (sendo (e’ x p’), (e” x p”), pontos da reta de expansão/recompressão) 'p "p log "e'e Ce −= Relação aproximada entre Cc e LL, para argilas normalmente adensadas Mecânica dos Solos - exercícios xvi (Terzaghi e Peck - 1948): Cc = 0,009 ( LL - 10%) Comparação entre tempos de adensamento no laboratório e no tempo: 2 C 2 L C L H H t t = CAP. V I I - RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO Equação de Coulomb: φ⋅σ+= tgcS CAP. V I I I - EMPUXOS DE TERRAS E ESTABILIDADE DE MUROS DE ARRIMO Coeficientes de empuxos: z k h v n ×γ σ=σ σ= Empuxo ativo total - teoria de Rankine ×××− ××γ×= φ φ φ N NHc2 N 1 H 2 1 E 2A sendo φ+=φ 245tgN 2 o Empuxo passivo total -teoria de Rankine. [ ]φφ ×××− ××γ×= NHc2NH21E 2P sendo ( )22 45tgN φ+=φ o Empuxo ativo total - teoria de Colulomb: A 2 A KH2 1 E ××γ×= sendo ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) 2 2 2 isensen isensen 1sensen sen K +α×δ−α −φ×δ+φ+×δ−α×α φ+α= Empuxo passivo total - teoria de Coulomb: P 2 P KH2 1 E ××γ×= sendo ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) 2 2 2 isensen isensen 1sensen sen K +α×δ−α −φ×δ+φ−×δ−α×α φ+α= Mecânica dos Solos - exercícios xvii Pressões sob a base do muro, quando 6 L e ≤ ×±= L e6 1 L N q min máx Pressões sob a base do muro, quando 6 L e > d3 N2 qmáx = Força de atrito solo - base do muro: δ×= tgNFAT CAP. I X - ESTABILIDADE DE TALUDES Número de estabilidade de Taylor: H c N d×γ= Coeficiente de segurança no método de Taylor: dd c c tg tg F =φ φ= Coeficiente de segurança no método de Fellenius ( ) ( ) ∑ ∑ ×+×φ= N N P LcPtg F Coeficiente de segurança no método Bishop simplificado. ( ) ( ) ( )[ ]∑∑ φ×−×+××α×= αM tgB1pb'c senP 1 F Valor de Mα ( Método de Bishop ): α× φ×α+=α cosF 'tgtg 1M Parâmetro de pressão neutra: H B ×γ µ= Mecânica dos Solos - exercícios xviii Método de Culmann: 2 i cot c4 Hcrit ×γ= Coeficiente de segurança no método de Bishop Simplificado com utilização dos ábacos de Bishop e Morgernstern ( )nBmF ×−= Mecânica dos Solos - exercícios 1 I - PROPRIEDADES ÍNDICES DOS SOLOS I.1.) Uma amostra de solo tem volume de 60 cm³ e peso de 92,5 gf. Depois de completamente seca seu peso é de 74,3 gf. O peso específico real dos grãos sólidos é 2,62 gf/cm³. Calcular sua umidade e grau de saturação. RESP.: h = 24,5% S = 57,5% SOLUÇÃO: DADOS ESQUEMA DA AMOSTRA V = 60 cm³ P = 92,5 gf PS = 74,3 gf γS = 2,62 gf/cm³ a) Cálculo da umidade: 100 P P h S A ×= do esquema PA = P - PS = 92,5 - 74,3 = 18,2 gf %5,24100 3,74 2,18 h =×= b) Cálculo do grau de saturação: 33 A A A V A m/tf0,1cm/gf0,1 V P 100 V V S ===γ∴×= PA = 18,2 . gf ∴ VA = 18,2 cm³ Mecânica dos Solos - exercícios 2 3 S S S S S SECO cm36,2862,2 3,74P V V P ==γ=∴=γ do esquema: VV = V - VS = 60,00 - 28,36 = 31,64 cm³ %5,57100 64,31 20,18 S =×= I.2.) Uma amostra de argila saturada possui umidade de 70% e peso específico aparente de 2,0 gf/cm³. Determinar a porosidade, o índice de vazios e o peso específico aparente seco. RESP.: n = 0,8 e = 4,7 γSECO = 1,18 gf/cm³ SOLUÇÃO: DADOS ESQUEMA DA AMOSTRA h = 70% γ = 2,0 gf/cm³ S = 100% 1º SOLUÇÃO Consiste em obter-se todos os pesos e volumes em função de um deles: SA S A P7,0P70100 P P h ⋅=∴=×= SSSSA P7,1PP7,0PPP ⋅=+⋅=+= S 3 P85,0 0,2 P Vcm/gf0,2 V P ⋅==∴==γ S A A A A P7,00,1 PP V ⋅==γ= Mecânica dos Solos - exercícios 3 SAV V A P7,0VV%100100 V V S ⋅==∴=×= SSSVS P15,0P70,0P85,0VVV ⋅=⋅−⋅=−= Cálculo dos índices físicos solicitados; 8,0 P85,0 P70,0 V V n S SV =⋅ ⋅== 7,4 P15,0 P70,0 V V e S S S V =⋅ ⋅== 3 S SS SECO cm/gf18,1P85,0 P V P =⋅==γ 2º SOLUÇÃO Como todos os índices físicos são relações entre pesos e/ou volumes nos casos em que estes são desconhecidos, pode-se arbitrar um valor qualquer para um dos pesos ou volumes, de modo a facilitar a resolução do problema. Por exemplo, arbitrando-se PA = 1,0 gf para o exercício em questão: gf43,1 70 1000,1 P%70100 P P h S S A =×=∴=×= gf43,243,100,1PPP SA =+=+= 3 V 3 A A A cm0,1Vcm0,10,1 0,1P V =∴==γ= pois S=100% 33 cm21,1 00,2 43,2P Vcm/gf0,2 V P ==γ=∴==γ Mecânica dos Solos - exercícios 4 3 VS cm21,000,121,1VVV =−=−= Cálculo dos índices físicos: 8,0 21,1 00,1 V V n V === 7,4 21,0 00,1 V V e S V === 3S SECO cm/gf18,121,1 43,1 V P ===γ 3º SOLUÇÃO Pode-se facilmente deduzir expressões que relacionam os índices físicos entre si. (ver, por exemplo: LAMBE e WHITMAN, 1979) SS 70e100heS γ×=×∴γ×=× (1) e1 e 100 100 0,2 e1 e 100 S SS + γ+ × =∴+ γ+ × =γ (2) Substituindo (1) em (2), vem: 7,4e e1 70 e100 e 0,2 =∴+ ×+ = 8,0 67,5 67,4 e1 e n ==+= 3 SECO cm/gf18,170100 100 0,2 h100 100 =+×=+×γ=γ Mecânica dos Solos - exercícios 5 I.3.) Um recipiente contendo solo saturado pesou 113,27 gf antes de ser colocado em estufa, e 100,06 gf após 24 horas de secagem. O peso do recipiente é 49,31 gf e a massa específica real é 2,80 g/cm3. Determinar o índice de vazios, porosidade, umidade e o peso específico aparente da amostra. RESP.: e = 0,73, n = 0,42, h = 26%, γ = 2,04 gf/cm³. I.4.) Uma amostra de argila apresenta os seguintes parâmetros: LL=55%, LP=32%, LC=20% e h=35%. Pergunta-se a sua classificação quanto à consistência e se a amostra está saturada ou não. RESP.: argila rija; amostra saturada. I.5.) Uma amostra de areia foi ensaiada em laboratório, obtendo-se: a) solo no estado natural: volume = 700 cm³ e peso 1260 gf b) solo seco no estado compacto: volume = 644 cm³ e peso 1095 gf c) solo seco no estado fofo: volume = 755 cm³ e peso 1095 gf d) peso específico dos grãos sólidos = 2,69 tf/m³. Determinar a umidade natural, o grau de saturação e o grau de compacidade da areia. RESP.: h = 15,07%; S = 56,3l%; G.C. = 0,5 I.6.) A umidade natural de uma amostra de argila da Cidade do México é igual a 326%. O peso específico real dos grãos é 2,35 gf/cm³. Sendo a argila saturada, qual será o peso específico aparente da amostra, o peso específico aparente seco, o índice de vazios e a porosidade. RESP.: γ = 1,16 gf/cm³; γSECO = 0,27 gf/cm³; e = 7,65; n = 0,88. Mecânica dos Solos - exercícios 6 I.7.) Um solo saturado tem peso específico aparente de l,92 gf/cm³ e umidade de 32,5%. Calcular o índice de vazios, a densidade dos grãos e o peso específico aparente seco do solo. RESP.: e = 0,89; G = 2,74; γs = 1,45 gf/cm³. I.8.) Uma amostra de argila completamente saturada tem volume de 31,25 cm³ e pesa 58,66 gf. A mesma amostra depois de seca tem volume de 23,92 cm³ e peso de 42,81 gf. Calcular sua porosidade inicial e final, o peso específico dos grãos sólidos e o limite de contração da amostra. RESP.: ninicial = 0,51; nfinal = 0,36; γs = 2,78 gf/cm³; LC = 19,9%. (ORDEMIR I.M. - 1968) I.9.) Uma amostra indeformada de argila apresenta as seguintes características: h = 55% L.C. = 40% G = 2,73. Considerando-se que a amostra é saturada para valores de h ≥ 40%, calcular a variação de volume da amostra por unidade de volume, quando a umidade for reduzida até o limite de contração: RESP.: Variação unitária de volume = 0,164. I.10.) Uma amostra de solo apresenta teor de umidade de 10%, volume de 170 cm³, peso de 316 gf e G = 2,66. Qual será a variação do seu índice de vazios, se a amostra for submetida a um compressão até atingir 70% do seu volumeinicial. RESP.: Variação do índice de vazios = 0,47. Mecânica dos Solos - exercícios 7 I.11.) Uma lama, contendo 20% em peso de sólidos, é colocada em um reservatório para a deposição dos sólidos. O peso específico da lama é l,l53 gf/cm³. Após sedimentação total, uma amostra indeformada do sedimento é retirada, tendo um volume de 35,4 cm³ e peso de 50,3 gf. Após secagem em estufa, a amostra pesou 22,5 gf. Determinar o peso específico dos grãos sólidos e o índices de vazios da lama e do sedimento. RESP.: γs = 2,96 gf/cm³; esedimento = 3,66; elama = 11,43. Mecânica dos Solos - exercícios 8 II - CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS II.1.) Três amostras de solos coletadas em locais diferentes, foram ensaiadas em laboratório obtendo-se os seguintes resultados: AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 Limite de Liquidez 66 73 30 Limite de Plasticidade 57 51 25 Granulometria Ver figura Ver figura Ver figura Pede-se classificar as amostras pelos seguintes métodos: a) Associação Brasileira de normas técnicas - ABNT (T.B. - 3) b) Massachusetts Intitute of Technology - MIT c) Trilinear (Public Roads Administration) combinado com ABNT d) Trilinear (Public Roads Administration) combinado com MIT e) HRB - AASHO (Highway Research Board - American Association of State Highway Officials). f) Sistema Unificado de Classificação de Solos. RESP.: Mecânica dos Solos - exercícios 9 AMOSTRA 1 AMOSTRA 2 AMOSTRA 3 método a) ABNT b) MIT a) ABNT b) MIT a) ABNT b) MIT argila 11% 10% 58% 20% 2% 2% silte 69% 80% 30% 70% 3,5% 4% areia 20% 10% 12% 8% 77% 54% pedregulho 0% 0% 0% 2% 17,5% 40% c) Trilinear com ABNT solo siltoso argila areia d) trilinear com MIT silte ou solo siltoso silto-argiloso ou siltoso areia e) HRB- AASHO A-5 (12) A-7-5 (17) A-1-b (0) f) UNIFICADO MH ou OH MH ou OH SW; SM Mecânica dos Solos - exercícios 11 DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA AMOSTRA 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0,001 0,01 0,1 1 10 100 Diâmetro das Partículas (mm) % P a s s a n d o Mecânica dos Solos - exercícios 12 DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA AMOSTRA 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0,001 0,01 0,1 1 10 100 Diâmetro das Partículas (mm) % P a s s a n d o Mecânica dos Solos - exercícios 13 DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA AMOSTRA 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0,001 0,01 0,1 1 10 100 Diâmetro das Partículas (mm) % P a s s a n d o Mecânica dos Solos - exercícios 15 SOLUÇÃO Apenas como exemplo, apresentam-se as classificações para a amostra 1. a) TB - 3 da ABNT Baseando-se nos diâmetro limites das partículas fixados pela ABNT, e na curva granulométrica da amostra apresentada na página 10, obtêm-se as seguintes porcentagens: Argila < 0,005 mm Æ 11% 0,005 mm < Silte < 0,05 mm Æ 80% - 11% = 69% 0,05 mm < Areia < 4,8 mm Æ 100% - 80% = 20% 4,8 mm < Pedregulho Æ 0% Nome usual: Silte areno - argiloso b) MIT Obedecendo idêntico procedimento, porém com os diâmetros limites das partículas fixados no método do MIT, obtém-se: Argila < 0,002 mm Æ 10% 0,002 mm < Silte < 0,06 mm Æ 80% (90% - 10%) 0,06mm < Areia < 2,0 mm Æ 10% (100% - 90%) 2,0 mm < Pedregulho Æ 0% Nome usual: Silte argilo - arenoso Mecânica dos Solos - exercícios 16 c) TRILINEAR Combinado com ABNT Utilizando o gráfico “Trilinear” com as porcentagens de argila, silte e areia obtidas no item “a”, classifica-se o material como solo siltoso. d) TRILINEAR Combinado com MIT Seguindo o mesmo procedimento, porém com as porcentagens de argila, silte e areia obtidas no item “b”, classifica-se o solo como Silte ou Solo Siltoso, pois o ponto resultante no gráfico “trilinear” fica exatamente no limite entre estas duas denominações. e) HRB - AASHO Dados que podem ser necessários: - da curva granulométrica (pág. 9), porcentagem passando: na peneira n.º 10 Æ 100% na peneira n.º 40 Æ 99% na peneira n.º 200 Æ 95% - limite de liquidez LL = 66 - Índice de plasticidade IP = LL - LP = 66 - 57 = 9 Cálculo do índice de grupo (IG): IG = (0,2 x a) + (0,005 x a x c) + (0,01 x b x d) a = % passando peneira n.º 200 - 35 = 95 - 35 = 60 > 40 ∴a = 40 pois sua variação é de 0 a 40. b = % passando peneira n.º 200 - 15 = 95 - 15 = 80 > 40 Mecânica dos Solos - exercícios 17 ∴b = 40 pois sua variação é de 0 a 40 c = LL - 40 = 66 - 40 = 26 > 20 ∴c = 20 pois sua variação é de 0 a 20 d = IP - 10 = 9 - 10 = -1 < 0 ∴d = 0 pois sua variação é de 0 a 20 Substituindo estes coeficientes na equação do IG, vem: IG = (0,2 x 40) + (0,005 x 40 x 20) + (0,01 x 40 x 0) IG = 12 Com os dados indicados, e o valor de IG calculado, verifica-se no quadro de classificação HRB - AASHO: 1º Porcentagem passando na peneira n.º 200 = 95 > 35% ∴materiais silto argilosos, podendo ser A - 4, A - 5, A - 6 ou A - 7. 2º Verificação das condições do grupo A - 4 LL = 66 > 40, o que elimina o grupo A - 4 3º Verificação das condições do Grupo A - 5 LL = 66 > 41 ∴ verifica IP = 9 < 10 ∴ verifica IG = 12 ≤ 12 ∴ verifica Como verificam todas as condições do grupo A - 5, a classificação do solo com seu IG é A - 5 (12). Mecânica dos Solos - exercícios 18 f) Unificado 1º) Porcentagem passando na peneira n.º 200 = 95 > 50% ∴ solo de granulação fina. 2º) LL = 66 > 50 ∴ solo de alta plasticidade (H), podendo ser CH, MH ou OH. 3º) No gráfico de plasticidade, com LL = 66 e IP = 9 obtém-se um ponto abaixo da linha A, na área designada por MH ou OH. Portanto, se o solo for inorgânico a classificação será “MH” e se for orgânico “OH”. II.2.) Três diferentes amostras de solos A,B e C apresentam as seguintes características: AMOSTRA A AMOSTRA B AMOSTRA C % Passando na peneira n° 200 20 43 60 Limite de Liquidez 20 35 55 Índice de Plasticidade 12 12 20 Determinar o “índice de grupo” para cada amostra, de acordo com a classificação HRB-AASHO. RESP.: Amostra A IG = 0 Amostra B IG = 2 Amostra C IG = 11 ( CAPUTO - 1979) II.3.) Utilizando o sistema UNIFICADO, classificar uma amostra de solo com as seguintes características: Mecânica dos Solos - exercícios 19 LL = 25 LP = 13 granulometria conforme quadro abaixo: peneira abertura da malha em mm % passando 3/8” 9,420 76 n.º 4 4,800 70 n.º 10 2,000 60 n.º 40 0,420 30 n.º 100 0,150 19 n.º 200 0,075 10 RESP.: SW; SC. II.4.) Duas amostras de solos foram ensaiadas em laboratório, obtendo-se os seguintes resultados. - amostra 1: LL = 52; LP = 15; P = 480 gf; V = 310 cm³ γS = 2,69 gf/cm³; e = 1,38 Curva granulométira n.º 1 da página seguinte. - amostra 2: LL = 34; LP = 35; emax = 3,20; emin = 0,81; G = 2,65; γsub = 0,85 tf/m³ Curva granulamétrica n.º 2 da página seguinte. Pede-se: a) classificar os solos das amostras 1 e 2 quanto à sua consistência ou compacidade, dependendo do resultado correspondente à classificação da ABNT (TB - 3). b) Classificar o solo da amostra 1 pelo método HRB - AASHO; c) Classificar o solo da amostra 2 pelo método UNIFICADO. Mecânica dos Solos - exercícios20 RESP.: a) Amostra 1: ABNT 70% de argila ∴ Consistência. Índice de consistência IC = 0,88 ∴ argila rija. Amostra 2: ABNT 78% de areia∴Compacidade Grau de compacidade GC = 0,95∴areia compacta. b) A - 7 - 5 (13) c) SP; SC. Mecânica dos Solos - exercícios 21 DISTRIBUIÇÃO GRANULOMÉTRICA AMOSTRA 1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0,001 0,01 0,1 1 10 100 Diâmetro das Partículas (mm) % P a s s a n d o Mecânica dos Solos - exercícios 22 III - PERMEABILIDADE III.1.) O fundo de um rio compõe-se de uma camada de areia com 8,25 m de espessura apoiada em rocha impermeável. A espessura da lâmina d’água é 2,50 m. Uma ensecadeira contínua com 5,50 m de largura é construída pela cravação de duas linhas de estacas- pranchas até uma profundidade de 6,00 m abaixo do nível do fundo do rio, e uma escavação de 2,0m abaixo desse mesmo nível é executada no interior da ensecadeira. O nível d’água no interior da ensecadeira é mantido no nível da escavação por bombeamento. Se a descarga na ensecadeira é de 0,25m³/hora por unidade de comprimento, qual é o coeficiente de permeabilidade da areia? Qual é o maior gradiente hidráulico imediatamente abaixo da superfície escavada? Se o peso específico saturado da areia é 1,8 tf/m³, verificar se poderá ocorrer ruptura hidráulica por levantamento no interior da ensecadeira. RESP.: K = 2,8 x 10-5 m/s; i = 0,45; não ocorrerá ruptura. (Baseado em Porto de Lima - 1977) SOLUÇÃO: DADOS Mecânica dos Solos - exercícios 23 q = vazão/unidade de comprimento = 0,25m³/hora h = perda de carga hidráulica ou desnível de água entre a montante e a jusante = 4,50m γSAT = peso específico aparente do solo saturado = 1,8 tf/m³ Nf = n.º de quedas de fluxo = 6 da rede de fluxo Nd = n.º de quedas de potencial = 11 - Cálculo do coeficiente de permeabilidade do solo: s/m108,2K 3600 1 6 11 50,4 25,0 N N h q K N N hKq 5 f d d f −⋅=∴××=×=∴⋅⋅= - Cálculo do máximo gradiente hidráulico de saída do fluxo: L = 0,90m (obtido graficamente conforme indicações no esquema) i = imáx quando L = Lmin - Verificação da possibilidade de ocorrer ruptura hidráulica por levantamento do fundo da escavação: A condição para que isto ocorra é i > iCRIT 8,0 0,1 0,18,1' i A ASAT A CRIT =−=γ γ−γ=γ γ= CRITCRITmáx ii8,0i45,0i <∴=<= , logo não ocorrerá ruptura. III.2.) Traçar o diagrama de subpressões na base da barragem de concreto, cuja seção transversal está esquematizada a seguir, considerando o nível d’água de jusante como plano de referência. 45,0 900,0 409,0 i 409,0 11 50,4 Nd h h L h i == ===∆ ∆= Mecânica dos Solos - exercícios 24 SEÇÃO TRANSVERSAL E REDE DE FLUXO: RESP.: SOLUÇÃO: (Baseado em PORTO DE LIMA - 1977) DADOS: h = 5,0 - 1,0 = 4,0 m Da rede de fluxo Nf = 5 Nd = 15 Mecânica dos Solos - exercícios 25 No diagrama de subpressões, estão indicados os valores calculados nos 8 pontos de saída de linhas equipotenciais da rede de fluxo, na base da barragem. Dois exemplos destes cálculos estão indicados a seguir: Ponto 1: Da equação de Bernouilli adaptada ao escoamento através do solo, a carga hidráulica total em 1 é: 1 A 1 1 zh +γ µ= Considerando as quedas de potencial ao longo da rede de fluxo, no sentido do escoamento: m27,0 15 0,4 140,4)hn(hh1 = ×−=∆×−= A carga altimétrica é a distância medida na vertical, entre o ponto 1 e o plano de referência (considerando-se como carga negativa para os pontos situados abaixo do plano de referência): z1 = - (1,0 + 0,8) = - 1,80m Donde: m07,2)80,1(27,0zh 11 A 1 =−−=−=γ µ Como γA = 1,00 tf/m³ ∴µ1 = 2,07 tf/m² Ponto5: Segundo o mesmo raciocínio já apresentado para o ponto 1, tem-se: 5h A 5 5 +γ µ= Mecânica dos Solos - exercícios 26 sendo m40,2)4,10,1(zem33,1 15 0,4 100,4)hn(hh 55 −=+−== ×−=∆×−= Donde: 2 555 A 5 m/tf73,3m73,3)40,2(33,1zh =µ∴=−−=−=γ µ III.3.) A seção transversal de uma barragem de terra homogênea e anisótropa está indicada na figura. Os coeficientes de permeabilidade nas direções X e Y são respectivamente 4,5 x 10-8 m/s e 1,6 x 10-8 m/s. Construir a rede de fluxo. RESP.: (Baseado em PORTO DE LIMA - 1977) Mecânica dos Solos - exercícios 27 SOLUÇÃO: O fator de transformação de escala na direção X é 60,0 5,4 6,1 Kx Ky == A permeabilidade isótropa equivalente é: s/m107,2106,1105,4(KyKx'K 888 −−− ⋅=⋅×⋅=⋅= Para a obtenção da seção transformada todas as dimensões horizontais são multiplicadas por 0,60. III.4.) Traçar a rede de fluxo, e calcular em litros por segundo a quantidade de água que percola por baixo da cortina esquematizada a seguir: N.A.= 6,0 m ÁGUA N.T.= 0,0 - 4,1m - 13,1 m N.T.= N.A.= 0,0 CORTINA DE ESTACAS-PRANCHA COM EXTENSÃO DE 250 m SOLO K = 10 cm/s - 4 CAMADA IMPERMEÁVEL Mecânica dos Solos - exercícios 28 RESP.: Q = 1,0 l/s (Baseado em CAPUTO - 1979) III.5.) Para a barragem de concreto esquematizada, construída sobre solo com K = 2 x 10-3 cm/s, determinar a quantidade de água que escoa, por metro e por dia, sob a barragem. RESP.: q = 1218 litros/dia (por metro de barragem) (Inspirado em CAPUTO - 1979) III.6.) A seção transversal de uma barragem de terra anisótropa e homogênea, apoiada sobre material impermeável, está esquematizada a seguir. Traçar a rede de fluxo e calcular a quantidade de água que escoa através da barragem. Mecânica dos Solos - exercícios 29 III.7.) Para a barragem de concreto esquematizada abaixo, pede-se: a) Calcular a vazão de percolação, em m³/segundo por metro de barragem; b) Calcular o gradiente hidráulico máximo de saída do fluxo. Dado: coeficiente de permeabilidade isótropo da areia K = 10-4 m/s Mecânica dos Solos - exercícios 30 SEÇÃO TRANSVERSAL N.A.= 5,5 m ÁGUA N.T. = 0,0 - 5,0 m N.T. = N.A. = 0,0 -0,5 m AREIA ROCHA 6,0 m RESP.: a) q = 2,1 x 10-4 m³/s ( por metro de barragem) b) i = 1,15 III.8.) Para a barragem de concreto esquematizada abaixo pede-se: A - indicar na rede de fluxo as linhas equipotenciais e as linhas de fluxo limites; B - determinar o nível d’água de montante, para que a vazão de percolação seja 10-3 m³/s por metro de barragem; C - calcular a subpressão na base da barragem, no ponto d indicado, tomando como referência o N.A. de jusante; D - determinar o gradiente hidráulico máximo de saída do fluxo. Obs: no cálculo dos itens C e D, considerar o resultado do item B. Dados: Solo com K = 3 cm/minuto Mecânica dos Solos - exercícios 31 SEÇÃO TRANSVERSAL E REDE DE FLUXO: RESP.: A) linhas de fluxo limite superior - b c d e limite inferior - g h linhas equipotenciais limite a montante - a b limite a jusante - e f C) N.A. de montante na cota + 6,0 m. D) subpressão em d µd = 2,25 tf/m² E) i = 0,42 Mecânica dos Solos - exercícios 32 IV - DISTRIBUIÇÃO DAS PRESSÕES DEVIDAS AO PESO PRÓPRIO DO SOLO IV.1.)Traçar os diagramas das pressões totais, neutras e efetivas para o terreno indicado no perfil abaixo. RESP.: (CAPUTO - 1977) 0,0 m - 1,5 m - 4,5 m - 8,1 m 255 660945 300585 P P µ Mecânica dos Solos - exercícios 33 SOLUÇÃO: - Cálculo das pressões totais (p): P0,0 = 0 P -1,5 = γareia úmida x espessura = 1,7 x 150 = 255 gf/cm² P-4,5 = P-1,5 + (γSAT areia saturada x espessura) = 255 + (2,1 x 300) = 885 gf/cm² P-8,1 = P-4,5 + (γSAT argila x espessura) = 885 + (2,0 x 360) = 1605 gf/cm² - Cálculo das pressões neutras: µ00 = 0 µ-1,5 = 0 µ-4,5 = γA x altura de coluna d’água = 1,0 x 300 gf/cm² = 300 gf/cm² µ-8,1 = γA x altura da coluna d’água = 1,0 x 660 = 660 gf/cm² - Cálculo das pressões efetivas: Podem ser calculadas pela equação das pressões p = µ + p ∴ p = p - µ p00 = 0 p-1,5 = p-1,5 - µ-1,5 = 255 - 0 = 255 gf/cm² p-4,5 = p-4,5 - µ-4,5 = 885 - 300 = 585 gf/cm² p -8,1 = p-8,1 - µ-8,1 = 1605 - 600 = 945 gf/cm² Também podem ser calculadas diretamente, considerando o peso específico submerso (γSUB) das camadas de solo abaixo do N.A. p-1,5 - γareia úmida x espessura = 1,7 x 150 = 255 gf/cm² Mecânica dos Solos - exercícios 34 p-4,5 =p-1,5 + (γSUB areia saturada x espessura) = 255 + (1,1 x 300) = 535 gf/cm² p-8,1 =p-4,5 + (γSUB argila x espessura) = 585 + (1,0 x 360) = 945 gf/cm² - Diagrama: A representação gráfica da distribuição de pressões está apresentada na resposta do exercício. IV.2.) Construir os diagramas das pressões verticais (totais, neutras e efetivas) para o subsolo do lago indicado na figura, onde ocorre um fluxo de água linear ascendente e constante, com gradiente hidráulico i = 0,5 na camada de areia. Qual seria o diagrama das pressões verticais efetivas se o fluxo de água fosse linear descendente com i = 0,5? Para o fluxo ascendente, qual seria o valor do gradiente hidráulico para que ocorresse o fenômeno de “quick sand” na camada de areia? PERFIL DO LAGO: γ S A T = 2,9 gf / cm 3 - 10,0 m - 6,0 m ÁGUA N.A. = 0,0 m AREIA ROCHA Mecânica dos Solos - exercícios 35 RESP.: a) Fluxo ascendente: b) Fluxo descendente: c) i ≥ icrit = 1,19 0,0 m - 6,0 m 6,00 6,00 - 10,0 m 14,76 12,00 pp µ 2,76 Mecânica dos Solos - exercícios 36 SOLUÇÃO As pressões na conta 0,0 são nulas. É suficiente calcular as pressões nas cotas -6 e - 10m. a) Fluxo ascendente: - pressões totais: p -6 = γA x espessura = 1,0 x 6,0 = 6,00 tf/m² p-10 = p-6 + (γSAT areia x espessura) = 6,0 + (2,19 x 4,00) = 14,76 tf/m² - pressões neutras: µ-6 = γA x altura coluna d’água = 1,0 x 6,0 = 6,00 tf/m² µ-10 = γA x altura da coluna d’água + γA x h = 1,0 (6,0 + 4,0) + 1,0 (2,0)= 12,00 tf/m² O valor da carga hidráulica h utilizada na expressão anterior foi calculada da seguinte forma: m0,20,45,0Lih L h i =×=×=∴= - pressões efetivas: p-6 = p-6 - µ-6 = 6,00 - 6,00 = 0 p-10 = p-10 = µ-10 = 14,76 - 12,00 = 2,76 tf/m² b) Fluxo descendente: p-6 = 0 p-10 = (γSUB areia x espessura) + (γA x h) = (1,19 x 4,00) + (1,00 x 2,00) = 6,76 tf/m² Mecânica dos Solos - exercícios 37 c) “Quick Sand” (areia movediça): condição i = iCRIT 19,1 00,1 00,119,2 i A SUB CRIT =−=γ γ= IV.3.) Para o sistema hidráulico indicado, traçar os diagramas de pressões totais neutras e efetivas para o reservatório R2. Qual deverá ser a posição do nível d’água do reservatório R1 para que ocorra o fenômeno de areia movediça? RESP.: a) b) N.A. do R1 = + 7,80m para ocorrer o fenômeno de “areia movediça” 0,0 m - 4,5 m - 11,0 m 4,5 tf / m 2 13,8 tf / m 2 5,0 tf / m 2 p µp Mecânica dos Solos - exercícios 38 IV.4.) Com os dados do sistema hidráulico abaixo, determinar os diagramas de pressões totais, neutras e efetivas para o reservatório 2. Qual a cota que deveria atingir uma escavação na camada de areia para ocorrer o fenômeno de areia movediça, considerando inalterados os níveis d’água dos reservatórios durante a escavação. RESP.: a) b) Areia movediça quando a escavação atingir a conta-9,0m. 0,0 m - 3,0 m - 5,0 m - 12,0 m ÁGUA ÁGUA AREIA γ S A T = 2,0 tf / m 3 R1 R2 - 3,0 m - 5,0 m - 12,0 m 16 tf/m 2 2 2 12 tf/m 2 4 tf/m 2 p µ p Mecânica dos Solos - exercícios 39 IV.5.) Para o sistema hidráulico indicado a seguir, traçar os diagramas de pressões verticais totais, neutras e efetivas para o reservatório R2. Considerar que ocorre nesse reservatório o fenômeno de areia movediça. RESP.: NA = 4,6 m NA = 0,0 m - 2,0 m - 7,0 m ÁGUA ÁGUA AREIA R1 R2 NA = 0,0 m - 2,0 m - 7,0 m 11,6 tf / m 2 p= µ p 2,0 tf / m 2 0 0 0 Mecânica dos Solos - exercícios 40 IV.6.) Para o sistema hidráulico indicado, construir os diagramas de pressões totais, neutras e efetivas das camadas de solo do reservatório 2. Sabe-se que a perda de carga hidráulica por metro na areia fina é cinco vez maior que na areia média. RESP.: IV.7.) Com os dados do sistema hidráulico a seguir, traçar os diagramas de pressões verticais totais, neutras e efetivas para o reservatório 2. Sabe-se que a perda de carga hidráulica por metro na areia 1 é duas vezes maior do que na areia 2. Dados: areia 1: γSAT = 2,0 tf/m³ areia 2: γSAT = 1,9 tf/m³ NA = 3,0 m NA = 0,0 m - 3,0 m - 8,0 m ÁGUA AREIA FINA AREIA MÉDIA R1 R2 γ S A T = 1,8 tf / m 3 γ S A T = 2,0 tf / m 3 11,00 tf / m 2 p µ p 15,00 tf / m 2 NA = 0,0 m - 3,0 m - 8,0 m 4,00 tf / m 2 6,00 5,25 0,75 Mecânica dos Solos - exercícios 41 RESP.: pressões em tf/m² IV.8.) Para o esquema abaixo, traçar os diagramas de pressões totais, neutras e efetivas para o reservatório 2, e o diagrama de pressões efetivas para o reservatório 1. A perda de carga por metro na areia média é igual a 1/3 da perda de carga por metro na areia fina. p µ p NA = 0,0 m - 4,0 m - 13,0 m - 7,0 m 17,708,0025,70 8,00 2,26 5,74 13,70 4,61 9,09 NA = - 5,0 m NA = 0,0 m - 4,0 m - 13,0 m ÁGUA AREIA 1 AREIA 1 R1 R2 - 7,0 m AREIA 2 Mecânica dos Solos - exercícios 42 RESP.: - 8,0 m - 13,0 m 9,10 tf / m 2 7,85 tf / m 2 1,25 tf / m 2 p p p µ R2 R1 0,0m - 5,0 m - 2,0 m 8,75 tf / m 2 Mecânica dos Solos - exercícios 43 V - DISTRIBUIÇÃO DAS PRESSÕES NOS SOLOS DEVIDAS A SOBRECARGAS APLICADAS V.1.) Avaliar os acréscimos de pressões verticais sobre planos horizontais a 3, 6 e 10 m de profundidade, com afastamentos laterais de 0,1 e 3 m, causados por uma sobrecarga de 1500 tf aplicada na superfície do terreno e considerada como carga concentrada. Utilizar a solução de Boussinesq. RESP.: Acréscimos de pressão (em kgf/cm²) r (afastamento lateral) z (profundidade) 0 m 1 m 3 m 3 m 8,0 6,2 1,4 6 m 2,0 1,9 1,1 10 m 0,7 0,7 0,6 (Baseado em CAPUTO - 1973) SOLUÇÃO: A equação de Boussinesq para acréscimo de pressão vertical é: 22 5 3 Z rZRonde R Z 2 P3 +=×π=σ Exemplo de cálculo para r = 0 e z = 3m: 22 5 3 Z 22 cm/kgf0,8m/tf0,80 )3( )3( 2 15003 m0,3)0()3(R ==×π ×=σ =+= Para permitiruma avaliação da distribuição de pressões a cada profundidade, os cálculos foram repetidos para afastamento lateral de 0 m (sob o ponto de aplicação da carga), 1 m e Mecânica dos Solos - exercícios 44 3 m. Os resultados estão apresentados no quadro de respostas. A representação gráfica destes resultados dá uma idéia da distribuição de pressões nos solos: O valor de σZ também pode ser obtido pela expressão de Boussinesq simplificada 2Z Z P K ×=σ , sendo o valor de K obtido do gráfico adequado, em função de r e z. Por exemplo, para r = 3 e z = 3: 0,1 Z r = . Do gráfico, para 0,1 Z r = obtém-se K = 0,085 22 2Z cm.kgf4,1m/tf14 )3( 1500 085,0 ==×=σ (Ver o gráfico, por exemplo, em LAMBE e WHITMAN, 1979) V.2.) Uma carga de 405 tf é aplicada sobre uma fundação superficial quadrada de 4,50m de lado. Utilizando a solução de Steinbrenner, determinar: a) O acréscimo de pressão vertical a 10 m de profundidade, sob o centro da fundação (ponto C na figura); b) O acréscimo de pressão vertical a 3 m de profundidade, e a 4 m do seu centro sobre o eixo de simetria (ponto M na figura). Z = 0 m Z = 3 m Z = 6 m Z = 10 m P P σ Z = f (r) σ Z = f (z) Exemplo para r = 0 8,0 2,0 0,7 2 m 2 m1 m1 m Mecânica dos Solos - exercícios 45 PLANTA DO CARREGAMENTO: RESP.: a) para z = 10 m sob o ponto C, σZ = 2,6 tf/m² b) para z = 3 m sob o ponto M, σZ = 2,0 tf/m² (Baseado em CAPUTO - 1977) SOLUÇÃO: Considerando-se carga uniformemente distribuída, a pressão aplicada é 2m/tf20 5,45,4 405 p =×= a) Cálculo para o ponto C: PLANTA Dividindo-se a área carregada em 4 áreas iguais, todas tem o ponto C como vértice. Portanto, pode-se aplicar o método para uma das áreas, e multiplicar o resultado por quatro, de modo a ter o acréscimo devido ao carregamento todo. Mecânica dos Solos - exercícios 46 a = 2,25 m a/b = 1,0 b = 2,25 m z/b = 4,4 a = 10,0 m Entrando com estes valores no gráfico de Steinbrenner, obtém-se: 2ZZ Z m/tf6,24032,0204032,0p032,0 p CC =σ∴××=××=σ∴=σ (Ver o gráfico, por exemplo, em LAMBE e WHITMAN, 1979) b) Cálculo para o ponto M: PLANTA Como o ponto M está sobre o eixo de simetria, pode-se calcular a pressão devida a metade da área carregada (área ABDE) e multiplicar o resultado por dois. É necessário considerar áreas que tenham o ponto M como vértice. Portanto, deve-se calcular a pressão para a área AFDM, subtraindo posteriormente a pressão devida a área BFEM por não estar carregada. a = 4,50 + 1,75 = 6,25 m 8,2 b a = Área AFDM b = 2,25 m z = 3,00 m 3,1 b z = Mecânica dos Solos - exercícios 47 Com estes valores no gráfico de Steinbrenner, obtém-se: 18,0 p Z =σ a = 2,25 m 3,1 b a = Área BFEM b = 1,75 m z = 3,00 m 7,1 b z = Do gráfico, 13,0 p Z =σ Portanto, para a área realmente carregada ABDE: 05,013,018,0 p Z =−=σ E para toda a área carregada: 2 ZZ Z m/tf0,22005,02p05,0205,02 p M M =σ∴××=××=σ∴×=σ V.3.) Uma placa circular de 4,00 m de raio, apoiada sobre a superfície do terreno, está uniformemente carregada com 2,5 kgf/cm². Determinar a máxima diferença de acréscimo de pressão vertical sob o carregamento e a 5,00 m de profundidade, comparando os resultados obtidos pelo método gráfico de Newmark, e pelo método aproximado adotando-se ângulo de espraiamento φo = 45º. Calcular também o acréscimo de pressão a mesma profundidade, de acordo com a solução de Love. RESP.: a) solução de Newmark: ∆σZ = 0,57 kgf/cm² b) Método aproximado: ∆σZ = 0,66 kgf/cm² c) Solução de Love: sob o centro σZ = 1,31 kgf/cm² Mecânica dos Solos - exercícios 48 PLANTA DO CARREGAMENTO: σZ MÁX → sob o centro (σZC) σZ MÍN → sob a borda (σZB) ∴ máximo ∆σZ = σZC - σZB A máxima diferença de acréscimo de pressão, significa calcular a diferença entre o maior e menor acréscimo de pressão sob o carregamento. Portando o problema consiste em obter-se os acréscimos de pressão sob o centro e o bordo do carregamento, e sua diferença. a) Solução de Newmark O gráfico utilizado para a resolução a seguir tem as seguintes características: escala cm5,2AB ≅ valor da unidade de influência = 0,005 B C φ = 8 m σ Z B σ Z C Z = 5 m N.T. p=2,5 kgf / cm = 25,0 tf / m 2 2 Mecânica dos Solos - exercícios 49 (Ver, por exemplo, em LAMBE e WHITMAN, 1979). Escala cm5,2AB ≅ corresponderá à profundidade z = 5,0m. Portanto, o diâmetro da placa φ = 8,0m será representado por x, sendo: cm0,4 0,5 5,20,8 x =×= Desenha-se em papel transparente a planta do carregamento com diâmetro de 4,0 cm. Coloca-se a folha transparente sobre o ábaco de Newmark, fazendo-se coincidir o ponto sob o qual será calculado o acréscimo de pressão, com o centro do ábaco, contando-se então a quantidade de unidades de influência sob o carregamento. Para o problema em questão: - com o ponto C no centro do ábaco, número de unidades de influência NC ≅ 104; - com o ponto B no centro do ábaco, número de unidades de influência NB ≅ 58. Os acréscimos de pressão são calculados por: σZ = I x N x p, sendo I o valor de cada unidade de influência. σZC = 0,005 x 104 x 25 = 13,0 tf/m² σZB = 0,005 x 58 x 25 = 7,3 tf/m² ∴ máxima diferença ∆σZ = 13,0 - 7,3 = 5,7 tf/m² = 0,57 kgf/cm² b) Método aproximado: Mecânica dos Solos - exercícios 50 SEÇÃO: Para carregamento circular: ( )[ ] ( )[ ] 2ZC2o 2 2 o 2 ZC m/tf8,14 45tg54 )4(3 25 tgzR R3 p =σ∴ ×+ ××=φ×+ ××=σ Conhecido o valor de σzc, σzB pode ser obtido por semelhança de triângulos: 2ZBo o ZB o o ZC ZB m/tf22,8 )45tg5(4 45tg5 8,14 )tgz(R tgz =σ∴×+ ××=σ∴φ×+ φ×=σ σ ∴ máximo ∆σZ = 14,80 - 8,22 = 6,58 tf/m² ≅ 0,66 kgf/cm² c) Solução de Love Este método permite calcular acréscimos de pressão somente na vertical que passa pelo centro da placa. ( ) [ ] 2ZC2/322 3 2/322 3 ZC m/tf1,13 )5()4( )5( 125 zR z 1p =σ∴ + −= + −×=σ V.4.) Obter o acréscimo de pressão vertical no ponto A indicado no esquema, devido a sobrecarga P, utilizando: a) a solução de Boussinesq: b) a solução de Westergaard. Mecânica dos Solos - exercícios 51 c) a solução de Frohlich SEÇÃO: RESP.: a) σZ = 14,11 tf/m² b) σZ = 10,21 tf/m² c) σZ = 13,27 tf/m² V.5.) Uma área de 10x10 m sobre a superfície do terreno é carregada por uma pressão uniforme igual a 1 kgf/cm². A que profundidade sob o centro da superfície carregada, o acréscimo de pressão será de 0,1 kgf/cm²? Utilize a fórmula de Boussinesq. RESP.: z ≅ 21 m ( CAPUTO - 1979) V.6.) Quatro pilares com fundações superficiais e com as cargas indicadas na figura a seguir, são locados nos vértices de um retângulo de 3 m x 4 m. Calcular pela fórmula de Boussinesq o acréscimo de pressão devido a este carregamento, no ponto a 7,5 m abaixo do centro da estrutura. A P = 1500 tf 3 m 3 m AREIA Mecânica dos Solos - exercícios 52 PLANTA: RESP.: σZ ≅ 0,7 tf/m² (CAPUTO - 1979) V.7.) Uma sapata corrida com 2,0 m de largura e grande comprimento é carregada uniformemente com uma pressão de 2,5 kgf/cm². Determinar o acréscimo de pressão vertical correspondente, em um ponto a 3,0 m de profundidade e sob o centro da fundação, adotando a solução devida a Carothers. RESP.: σZ ≅ 1,0 kgf/cm² (Baseado em CAPUTO - 1977) V.8.)Uma torre tem fundação superficial em sapatas quadradas, cujos centros formam um triângulo equilátero de 4,0 m de lado. O peso total da torre, incluindo as fundações, é de 225 tf. Sabendo-se que a pressão admissível no solo de fundação é de 2,9 kgf/cm², calcular os acréscimos de pressão devido à torre, no centro de uma das sapatas e no centro da fundação, ambos a uma profundidade de 2,5 m. Utilizar o método gráfico de Newmark. RESP.: a) sob o centro de uma sapata σZ = 0,52 kgf/cm² b) sob o centro da fundação σZ = 0,35 kgf/cm² Mecânica dos Solos - exercícios 53 V.9.) Uma placa circular com 3,0 m de raio está apoiada na superfície do terreno e carregada com taxa ‘p’. O acréscimo de pressão correspondente sob o ponto M indicado no esquema abaixo, a 3,3 m de profundidade, é de 0,4 kgf/cm². Utilizando o método gráfico de Newmark, determinar: a) o valor de “p” b) o acréscimo de pressão vertical sob o centro da placa, a 3,3 m de profundidade, levando em consideração a resposta do item anterior PLANTA: RESP.: a) p = 3,5 kgf/cm² b) σZ = 2,1 kgf/cm² V.10.) Qual será o acréscimo de pressão no ponto A indicado na figura, com a aplicação das sobrecargas esquematizadas, segundo o método de Steinbrenner? Na área I está aplicada uma carga uniformemente distribuída de 2,0 Kgf/cm², e na área II, de 2,5 Kgf/cm². Estes valores referem-se apenas às cargas aplicadas, devendo-se levar ainda em consideração o alivio devido às escavações previstas. Mecânica dos Solos - exercícios 54 PLANTA: SEÇÃO: RESP.: σZA = 4,5 tf/m² V.11.) Utilizando o método de Newmark, calcular o acréscimo de pressão no ponto A indicado, devido às sobrecargas transmitidas pelas sapatas. DADOS: Valores das sobrecargas, já descontadas as escavações: sapatas 1 p1 = 1,5 kgf/cm² sapatas 2 p2 = 1,1 kgf/cm² Mecânica dos Solos - exercícios 55 PLANTA: PERFIL: RESP.: σZA = 0,24 kgf/cm² Mecânica dos Solos - exercícios 56 VI - COMPRESSIBILIDADE VI.1.) Um aterro com peso específico γ = 1,7 tf/m³, de 3,0 m de altura foi recentemente colocado sobre uma extensa área. Calcular o recalque total do aterro, para os dados indicados no perfil abaixo. PERFIL RESP.: ∆H = 12,6 cm SOLUÇÃO: 1º) Cálculo de po na cota - 15,0 (plano médio da camada compressível): po = (γareia x Hareia úmida) + (γsub areia x Hareia saturada) + (γsub argila x Hargila/2) = = (1,60 x 4,00) + (1,0 x 8,0) + (0,78 x 3,0) po = 16,74 tf/m² Mecânica dos Solos - exercícios 57 2º) Cálculo de ∆p na cota - 15,0: ∆p = (γaterro x Haterro) = 1,70 x 3,00 = 5,10 tf/m² 3º) Cálculo do recalque total: cm6,12m126,0H 74,16 10,574,16 log4,0 19,11 00,6 op pop logC e1 H H C O ==∆∴ +××+= ∆+××+=∆ VI.2.) Qual será o tempo necessário para que ocorra um recalque por adensamento de 33 cm, causado pelo aterro construído recentemente numa extensa área, esquematizado no perfil abaixo. Dados da camada de argila: CC = 0,6; CV = 10 -4 cm²/seg; eO = 1,2. PERFIL: RESP.: t = 9,072 x 108 segundos SOLUÇÃO 1º) Cálculo de po na cota - 9,0 (plano médio da camada compressível): Mecânica dos Solos - exercícios 58 po = (γareia x Hareia) + (γsub argila x Hargila/2) = (1,70 x 5,00) + (0,90 x 8,00/2) po = 12,10 tf/m² 2º) Cálculo de ∆p na cota - 9,0: ∆p = (γaterro x Haterro) = 1,65 x 4,00 = 6,60 tf/m² 3º) Cálculo do recalque total: cm25,41m4125,0H 10,12 60,610,12 log6,0 2,11 800 op pop logC e1 H H C O ==∆∴ +××+= ∆+××+=∆ 4º) Determinação do grau de adensamento: Se 41,25 cm corresponde ao recalque total (100% de adensamento), então para 33 cm teremos: 41,25cm ____________ 100%. 33,00cm_____________ x %80 25,41 1000,33 x =×=∴ logo o grau de adensamento U = 0,8 ( = 80% ) 5º) Fator tempo: Sabe-se que para U > 60% T = [ - 0,9332 x log (1-u)] - 0,0851 ∴ T = [ - 0,9332 x log (1 - 0,8) ] - 0,0851 = 0,567 6º) Cálculo do tempo de adensamento: 2 H H ilaargd = devido à dupla drenagem. anos8,28s10072,9t 10 2 800 567,0 C )H(T t )H( tC T 8 4 2 v 2 d 2 d v ≅⋅= × =×=∴×= − Mecânica dos Solos - exercícios 59 VI.3.) Calcular o recalque sob o ponto de aplicação da sobrecarga considerada como concentrada, devido ao adensamento da camada de argila, para um tempo de adensamento de 6 x 106 segundos. Dados da camada de argila: CC = 0,50; CV = 3 x 10 -4 cm²/s ; eo = 1,2 Obs.: para a distribuição de pressão devido à sobrecarga considerar a solução de Boussinesq. PERFIL: RESP.: Recalque = 2,6 cm. SOLUÇÃO: 1º) Cálculo de po na cota - 7,0: po = (γareia média x Hareia média) + (γsub argila x Hargila/2) = = (1,80 x 5,00) + (0,90 x 2,00) =10,80 tf/m² Mecânica dos Solos - exercícios 60 2º) Cálculo de ∆p na cota - 7,0 (Boussinesq). 2 5 3 5 3 Z m/tf41,3 )7( )7( 2 3503 )R( )z( 2 P3 p =×π× ×=×π× ×=σ=∆ 3º) Cálculo do recalque total: cmmH op popC e HH C O 83,101083,0 80,10 41,380,10log50,0 2,11 400log 1 ==∆∴ +××+= ∆+××+=∆ 4º) Cálculo do fator tempo: ( ) ( ) 045,0 2 400 106103 )H( tC T 2 64 2 d v = ××⋅=×= − 5º) Cálculo do grau de adensamento: Utilizando-se a expressão geral que fornece valores aproximados %)24(24,0 5,0)045,0( )045,0( 5,0)T( )T( U 6 3 3 6 3 3 ≅≅+=+= 6º) Cálculo do recalque correspondente: Se 100% de recalque correspondente a 10,83 cm, a 24% deste recalque total corresponde: cm60,283,10 100 24 x =×= VI.4.) Qual será o recalque total devido ao adensamento da camada de argila indicada no perfil a seguir, caso seja provocado um rebaixamento do lençol d’água de 3,00 m. Dados da camada de argila: CV = 6 x 10 -4 cm2/s; eO = 1,19; LL = 54% Mecânica dos Solos - exercícios 61 Obs: o valor aproximado do “CC” da argila poderá ser obtido pela relação entre “CC” e “LL” (ver TERZAGHI e PECK - 1948). PERFIL: RESP.: ∆H = 4,8 cm. VI.5.) Determinar o máximo recalque diferencial do tanque de óleo de base circular indicado no croquis abaixo, devido ao adensamento da camada de argila. Utilizar o método gráfico de Newmark para o cálculo do acréscimo de pressão. Dados da camada de argila: CC = 0,39; G = 2,70; γsat = 2,10 tf/m3 Mecânica dos Solos - exercícios 62 PERFIL: RESP.: Recalque diferencial máximo = 2,50 cm. VI.6.) Calcular o recalque diferencial máximo sob a fundação indicada no esquema a seguir, devido ao adensamento da camada de argila. Determinar o acréscimo de pressão devido a sobrecarga pelo método de Steinbrenner. Considerar na taxa de carga “p” indicada o efeito da escavação prevista. DADOS DA CAMADA DE ARGILA: eO = 0,6; CC = 0,3; γsat = 2,0 tf/m3 Mecânica dos Solos - exercícios 63 PLANTA E PERFIL: RESP.: Recalque diferencial máximo = 0,95 cm. VI.7.) Na fundação direta em sapatas circulares, esquematizada abaixo, determinar: 1º) o recalque diferencial total entre os centros das sapatas; 2º) o tempo necessário para que ocorra um recalque de 4,43 cm no centro da sapata A. As taxas de cargas transmitidas pelas sapatas A e B são de 1,8 kgf/cm² e 1,5 kgf/cm², respectivamente, devendo-se ainda levar em conta o efeito das escavações previstas. Os acréscimos de pressão devidos a sobrecargas, deverãoser calculados pelo método de Newmark. Mecânica dos Solos - exercícios 64 PERFIL: RESP.: 1º) Recalque diferencial total = 3,34 cm. 2º) t = 2,8 x 108 segundos VI.8.) Para o perfil esquematizado abaixo calcular: a) o máximo recalque que ocorrerá no centro do radier de 5,0 m x 5,0 m construído recentemente; b) os tempos necessários para que ocorra 40% de adensamento em cada camada compressível. Carga total da obra incluindo o peso do radier = 1000 tf. A argila das duas camadas têm as mesmas características: G = 2,7 e CV = 2 x 10 -4 cm2/s. Estes dados referem-se aos planos médios das camadas de argila. Mecânica dos Solos - exercícios 65 Obs.: utilizar o método de Newmark para cálculos de acréscimo de pressão devido a sobrecarga. PERFIL: RESP.: a) ∆H = 74,39 cm b) camada superior t ≅ 1,42 x 107 s. camada inferior t ≅ 1,01 x 108 s. VI.9.) Pelo processo gráfico de Terzaghi - Gilboy, com um tempo de construção de 60 dias, determinar: a) o recalque 20 dias após o início da construção; b) o recalque no término do carregamento; c) o recalque 120 dias após o início da construção; d) o tempo necessário para ocorrer um recalque de 10 cm. Mecânica dos Solos - exercícios 66 CURVA TEÓRICA C1: RESP.: a) 2,5 cm b) 12,5 cm c) 17,0 cm d) 50 dias. VI.10.) Os gráficos apresentados a seguir, representam os resultados de um ensaio de adensamento com dupla drenagem, realizado com um amostra indeformada de argila. Determinar graficamente (Casagrande e Pacheco-Silva) sabendo que e0=0,710: a) o seu índice de compressão; b) a sua pressão de pré-adensamento; c) o estado da amostra, sabendo-se que a pressão efetiva sobre ela no solo era de 30 tf/m²; d) O coeficiente de adensamento da amostra. Mecânica dos Solos - exercícios 67 RESP.: a) CC = 0,266 b) pa = 25 tf/m² c) parcialmente adensada. d) CV = 6,8 x 10 -4 cm²/s. e x log(p) 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,10 1,00 10,00 100,00 Pressão (kg/cm²) Ín di ce d e V az io s (e ) CURVA DE ADENSAMENTO 16,6 16,8 17,0 17,2 17,4 17,6 17,8 0,10 1,00 10,00 100,00 1000,00 Tempo (min) A ltu ra d a A m os tr a (m m ) Mecânica dos Solos - exercícios 68 VI.11.) Num ensaio edométrico, o corpo de prova com altura de 1” alcançou 50% de adensamento em 8 minutos, com drenagem em ambos as faces. A camada argilosa, da qual foi coletada a amostra, tem 7,9 m de espessura, e está compreendida entre uma camada arenosa e a rocha praticamente impermeável. Quanto tempo será necessário para que a camada de argila chegue a 50% adensamento? RESP.: t ≅ 2150 dias VI.12.) Observações mostram que um edifício A recalcou 10,2 cm em 3 anos, e sabe-se que o seu recalque total será por volta de 30,0 cm. Um edifício B, construído sobre um terreno de perfil semelhante àquele sobre o qual foi construído o edifício A, provoca o mesmo aumento médio de pressão. A camada compreensível apresenta as mesmas características em ambos os casos, sendo porém 20% mais espessa sob o edifício B. Pode-se estimar o recalque total do edifício B, e o recalque atingido em 3 anos. RESP.: edifício B recalque total ∆H = 36 cm recalque em 3 anos = 10,2 cm. (Baseado em CRUZ e SAES - 1972) VI.13.) Sobre o perfil a seguir serão executados: - uma camada drenante (areia) com 0,20 m, e peso específico natural γ = 1,75 tf/m³; - um aterro (saibro) com 2,20 m, compactado a 100% do Proctor Normal; - um tanque apoiado na superfície do aterro, com diâmetro de 6,2 m e que transmitirá uma pressão de 0,92 kgf/cm². A camada drenante e o aterro serão executados instantaneamente em 01/01/200, e o tanque após o recalque total dessas camadas. Pergunta-se: a) em que data poderá ser iniciado o tanque? Mecânica dos Solos - exercícios 69 b) qual será o recalque diferencial máximo sob o tanque? DADOS: 1º) Ensaio de adensamento com dupla drenagem, com uma amostra representativa do plano médio da camada de argila: =γ = = = 3 g cm/gf02,3 gf26,97totalpeso cm0,2altura cm0,6diâmetro provadecorpo ⋅= = − s/cm104C 4,0C resultados 23 V C 2º) Resultados do ensaio normal de compactação (Proctor normal) do material do aterro: Umidade (%) 4 12 24 35 γ (tf/m3) 1,477 1,758 1,885 1,769 PERFIL: RESP.: a) 24/9/200 b) máximo recalque diferencial = 4,6 cm. VI.14.) Um aterro com 5,0 m de espessura foi construído sobre uma extensa área, cujo perfil do subsolo está esquematizado abaixo: a) calcular o recalque total do aterro devido ao adensamento da camada de argila; Mecânica dos Solos - exercícios 70 b) qual o tempo necessário para se verificar um recalque de apenas 9,0 cm no mesmo caso; c) se depois de estabilizado, o aterro for removido, qual será a expansão total da camada de argila; d) qual será a espessura final da camada de argila, se houver um rebaixamento do N.A. de 3,0 m, após a expansão total da camada. Dados da camada de argila: CC = 0,40 γsat = 1,72 g/cm3 eO = 1,35 Ce = 0,15 CV = 2 x 10 -3 cm2/s Mecânica dos Solos - exercícios 71 PERFIL: RESP.: a) 23,46 cm b) 2,11 x 107 s c) 8,8 cm d) 582,85 cm Mecânica dos Solos - exercícios 72 VII - RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO Nos exercícios deste capítulo, a convenção de sinais adotada foi: tensão normal positiva à direita da origem; tensão cisalhante positiva acima da origem; ângulo positivo no sentido anti-horário. Em diversos exercícios, foram utilizados valores de ângulos formados entre traços de planos, como forma de apresentar os dados e/ou os resultados. VII.1.) A lei de resistência ao cisalhamento de um maciço de argila é τ = 1,5 kgf/cm². Se for realizado o ensaio de compressão simples em um corpo de prova indeformado desta argila, pergunta-se quais: a) as direções dos planos de ruptura; b) as direções dos planos principais; c) as tensões atuantes num plano que forma um ângulo de 20º com a horizontal. RESP.: a) ângulo entre a horizontal e os planos de ruptura: + 45º e - 45º. b) ângulos entre a horizontal e os planos I - I e III - III: 0º e 90º respectivamente. c) tensões num plano inclinado de 20º: σ ≅ 2,7 kgf/cm² e τ ≅ 1,0 kgf/cm² Mecânica dos Solos - exercícios 73 SOLUÇÃO: Sabe-se que o ensaio de compressão simples é representado pelo círculo de Mohr tangente ao eixo das ordenadas (pois σIII = 0), com centro no eixo das abcissas e tangente à lei de resistência ao cisalhamento do solo. Neste caso, a lei de resistência é uma reta horizontal, pois Ø = 0. Portanto está definido o círculo. Do ensaio, sabe-se que a maior tensão normal σI é sempre vertical; portanto o plano I - I é horizontal. Consequentemente o plano III - III é vertical. Na representação do ensaio de compressão simples, o pólo do círculo de Mohr é sempre a origem do sistema de coordenadas. Basta verificar, por exemplo, o ponto de interseção do círculo com o plano III - III (vertical), que passa pelo ponto de tensões σ=0 e τ = 0, correspondentes a este plano. Mecânica dos Solos - exercícios 74 As direções dos planos de ruptura são definidas pelas retas que passam por 0p, e pelos pontos de interseção do círculo com a lei de resistência τ = 1,5 kgf/cm², e a reta simétrica em relação ao eixo σ. Para determinaras tensões no plano inclinado, traça-se pelo pólo uma reta formando um ângulo de 20º com a horizontal. Sua interseção com o círculo define o par de tensões procurado. VII.2.) Num ensaio de cisalhamento direto, a força normal aplicada em um corpo prova de areia era de 82,5 kgf. No momento da ruptura, a força cisalhante era de 45,0 kgf e a área da amostra (corpo de prova) era de 5,0 x 5,0 cm. Determinar as inclinações dos planos principais. RESP.: Ângulo com a horizontal: plano I - I = 120º; plano III - III = 30º. VII.3.) Uma amostra de areia submetida a um ensaio de compressão triaxial rompeu quando as tensões principais eram 1,5 kgf/cm² e 5,6 kgf/cm². Utilizando o diagrama de Mohr, determinar o ângulo de atrito interno do material, e o ângulo ∝ do plano de ruptura com a direção da tensão principal menor. RESP.: ∅ = 35º α = 62,5º (CAPUTO - 1973) VII.4.) Uma amostra de argila saturada foi submetida a um ensaio triaxial do tipo “U.U.” (não consolidado, não drenado), obtendo-se: σI = 1,10 kgf/cm² σIII = 0,24 kgf/cm². Pede-se: a) o valor da coesão da argila; Mecânica dos Solos - exercícios 75 b) a direção dos planos principais; c) o valor das tensões num plano que forma 30º com a horizontal; d) a inclinação dos planos de ruptura. RESP.: a) c ≅ 0,43 kgf/cm². b) ângulo entre a horizontal e os planos I - I e III - III: 0º e 90º, respectivamente. c) σ30 ≅ 0,89 kgf/cm² e τ30 ≅ 0,37 kgf/cm². d) ângulos entre a horizontal e os planos de ruptura: + 45º e - 45º. VII.5.) Uma amostra de solo foi utilizada para realização de ensaio triaxial com dois corpos de prova, obtendo-se: 1º corpo de prova: σIII = 1,0 kgf/cm² e σI = 3,0 kgf/cm². 2º corpo de prova: σIII = 2,5 kgf/cm² e σI = 5,5 kgf/cm². Indicar, em cortes esquemáticos dos corpos de prova, as direções das superfícies de ruptura. RESP.: Direção das superfícies de ruptura: Mecânica dos Solos - exercícios 76 1º e 2º corpo de prova Mecânica dos Solos - exercícios 77 VIII - EMPUXOS DE TERRAS E ESTABILIDADE DE MUROS DE ARRIMO VIII.1.) Determinar a intensidade, direção, sentido e ponto de aplicação do empuxo atuante no muro de arrimo abaixo esquematizado, pelo método gráfico de Culmann. Para simplificar a solução, na determinação da intensidade utilizar apenas 3 cunhas. DADOS DO SOLO: γ = 1,8 tf/m³ τ = σ . tg 28º SEÇÃO TRANSVERSAL: RESP.: Intensidade ≅21 tf Direção: ângulo formado com a horizontal ≅ 8º Sentido: do terrapleno contra o muro Ponto de aplicação ≅ 2,4m acima da base do muro. Mecânica dos Solos - exercícios 78 SOLUÇÃO: 1Ad = peso da cunha 1 = 17,6 tf 21dd = sobrecarga concentrada = 10 tf 32dd = peso da cunha 2 + sobrecarga distribuída = 26,0 tf 43dd = sobrecarga concentrada = 15 tf 54dd = peso cunha 3 + sobrecarga distribuída = 26,0 tf 65dd = sobrecarga concentrada = 10 tf No esquema 1 está representada a determinação de intensidade do empuxo ativo por unidade de comprimento do muro, pelo método gráfico de Culmann. Do mesmo esquema obtém-se a sua direção, pois será paralela à reação ao empuxo representada. Mecânica dos Solos - exercícios 79 O ponto de aplicação está determinado apenas de uma forma simplificada no esquema 2 (ponto M). Após a determinação do ponto M, ainda deveria ser feita uma correção na sua posição, devido a presença de cargas concentradas na seção transversal (ver, por exemplo, TERZAGHI e PECK - 1948). ESQUEMA 2 VIII.2.) Verificar a estabilidade do muro de arrimo esquematizado a seguir, quanto ao tombamento, escorregamento e tensões na base. Obs.: a) Os empuxos deverão ser calculados segundo a teoria de Rankine; b) O empuxo passivo deverá ser considerado em todas as verificações; DADOS: I) Solo (dos dois lados e sob o muro): τ = σ. tg 30º γ = 1,65 tf/m³ II) Muro: Concreto ciclópico com γconcreto = 2,2 tf/m³ III) ]Tensão admissível do solo sob o muro: q = 20 tf/m² IV) 2,4m 0,5m A M PONTO DE APLICAÇÃO B C ABC=CUNHA DE RUPTURA SUPERFÍCIE DE RUPTURA C.G. DA CUNHA DE RUPTURA E A Mecânica dos Solos - exercícios 80 SEÇÃO: RESP.: Verificação de segurança: - ao tombamento estável (FT = 3,3) - ao escorregamento: estável (FE máx = 1,90 e FE min = 1,51) - às tensões na base: estável (qmáx = 15,78 tf/m² e qméd = 8,58 tf/m²) SOLUÇÃO: a) Cálculo dos empuxos de terra pela teoria de Rankine: Coeficientes de empuxo: 33,0 30sen1 30sen1 sen1 sen1 K o o A =+ −=φ+ φ−= 00,3 33,0 1 K 1 K A p === Intensidade dos empuxos por unidade de comprimento do muro. ( ) tf14,433,0)90,3(65,1 2 1 KH 2 1 E 2A 2 A =×××=××γ×= tf00,200,3)90,0(65,1 2 1 K)H( 2 1 E 2p 2 p =×××=××γ×= Mecânica dos Solos - exercícios 81 Direção dos empuxos: paralelos à superfície do terrapleno, portando ambos são horizontais. Sentido dos empuxos: do terrapleno para o muro. Pontos de aplicação: os empuxos passam pelo centro de gravidade das distribuições de pressões. Neste caso as distribuições são triangulares, portanto os pontos de aplicação ficam a um terço da altura acima da base. ESQUEMA: A outra força representada no esquema, aplicada no C.G. da seção transversal do muro, é o seu peso próprio por unidade de comprimento: Pp = área x γmuro = 2,00 x 3,90 x 2,20 = 17,16 tf b) Verificação da segurança ao tombamento, em torno do ponto A indicado no esquema: Momento resistente = MR = (17,16 x 1,00) + (2,00 x 0,30) = 17,76 tf·m Momento atuante = MT = 4,14 x 1,30 = 5,38 tf·m Coeficiente de segurança: 30,3 38,5 76,17 M M F T R T === Mecânica dos Solos - exercícios 82 Como F = 3,30 > 1,5 .·. estável ao tombamento c) Verificação da segurança ao escorregamento sobre a base do muro: A força de atrito na base do muro será FAT = N tg δ, sendo N o somatório das forças verticais, e δ o ângulo de atrito entre o muro e o solo de fundação (considerado aqui como sendo igual a φ× 3 2 ). .·. tf25,630 3 2 tg16,17F oAT = ××= Coeficiente de segurança máximo: 99,1 14,4 00,225,6 E EF F A pAT máxE =+= += como FE máx = 1,99 > 1,50 .·. verifica Coeficiente de segurança mínimo: 51,1 14,4 25,6 E F F A AT mínE === como FE mín = 1,51 > 1,00 .·. verifica As duas condições verificam, portanto a seção é estável ao escorregamento. d) Verificação da segurança quanto a tensões excessivas sob a a base do muro: Inicialmente calcula-se a excentricidade da resultante na base da seção transversal. Isto pode ser feito, por exemplo, calculando-se a distância até o ponto A, em função dos momentos já calculados em torno deste ponto. Mecânica dos Solos - exercícios 83 SEÇÃO ∑MA = 17,76 - 5,38 = 12,38 tf.m m72,0 16,17 38,12 N M d A === ∑ A excentricidade será: m28,072,0 2 00,2 d 2 L e =−=−= É conveniente que o ponto de aplicação da resultante esteja dentro do núcleo central de inércia da base, na seção transversal. Como o núcleo central de inércia, no caso, é o terço médio da base, a condição a ser verificada é: 6 Le < m33,0 6 L m28,0e33,0 6 00,2 6 L =<=∴== (verifica). Em seguida, obtém-se a distribuição aproximada (trapezoidal) das tensões na base do muro. Como 6 Le < , vem: )84,01(58,8 00,2 28,06 1 00,2 16,17 L e6 1 L N q mín máx ±= ×±= ×±= Mecânica dos Solos - exercícios 84 qmáx
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