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Exercícios Mecânica dos Solos I

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1. O que são solos residuais? E solos sedimentares? 
Solos residuais- formados a partir do intemperismo da rocha, mantendo-se no local de origem 
(não sofreram movimentação), mantém estrutura da rocha, ao menos aparente. 
Solos sedimentares – solos formados pela deposição de sedimentos transportados oriundos 
também da decomposição de rochas. Tendem a apresentar granulometria uniforme. 
 
2. O que diferencia um solo residual e um solo coluvionar? 
Solos coluvionares são solos residuais que sofreram transporte e desestruturação, embora estes 
mantenham a principio, a mesma composição do solo residual. 
 
3. Como os argilominerais influenciam o comportamento dos solos? Quais os principais 
tipos de argilominerais e o que os diferencia? 
Os argilominerais podem apresentar instabilidade volumétrica, o que torna o solo expansivo ou 
contrativo. Tem influência ainda na condutividade hidráulica dos materiais. 
Principais tipos: caulinitas (não-expansivas, mineral 1:1), illitas (pouco-expansivas, mineral 2:1), 
montomorilonitas ou esmectitas (bastante expansivas, mineral 2:1). 
 
4. Qual a diferença entre peso específico real das partículas e peso específico aparente 
natural dos solos? Como podem ser obtidos? 
O primeiro refere-se ao peso especifico das partículas de solo (sem considerar os vazios), e por 
isso encontra-se normalmente em uma faixa que vai de 2,6 a 2,8 g/cm³. O peso específico 
aparente esta associado a um valor médio, de um volume de solo que contém solo+ar+água. O 
primeiro pode ser obtido pelo ensaio de picnômetro, o segundo por meio de um corpo de prova 
de volume e peso conhecidos. 
 
5. O que se objetiva ao se realizar um ensaio de granulometria? Como este pode ser 
realizado? 
Composição granulométrica. Quantificar a textura. Granulometria por peneiramento e 
sedimentação. 
 
6. Por que se emprega solução defloculante no ensaio de granulometria por sedimentação? 
Desmanchar grumos de argilas que unidos tomam dimensões de partículas maiores, mascarando 
o resultado do ensaio. 
 
7. Porque a granulometria não é suficiente para caracterizar o comportamento de solos 
argilosos? 
A plasticidade dos solos argilosos é fundamental para entendimento de seu comportamento. A 
granulometria praticamente nada diz sobre o comportamento das argilas 
 
8. Um corpo de prova indeformado este contido em um anel metálico de 4 polegadas de 
diâmetro interno e 3,67 cm de altura e pesa 236g. O peso do anel com solo é igual a 
692g. O peso específico real das partículas sólidas é de 2,709 g/cm³ e o teor de umidade 
44%. Calcule γ, γd, e, η, S. 
γ=1,503 g/cm³, γd=10,44, e=1,6, η=0,61, Sr=74,7% 
 
9. Qual o IP típico de um areia de duna? 
Areias são não plásticas. Não tem IP 
 
10. Trace curvas granulométricas típicas obtidas para um solo (i) bem graduado, (ii) 
predominantemente arenoso, (iii) predominantemente argiloso. 
 
 
 
11. Qual das duas areias apresenta maior densidade relativa? Determine a porosidade dos 
dois materiais. 
Solo enat emax emin 
Areia 1 0,9 1,3 0,65 
Areia 2 0,74 1,1 0,70 
Dr= (emax/enat)/(emax-emin) 
Areia 1 - Dr = 0,61; η=0,47 
Areia 2 = Dr = 0,90; η=0,42 
 
12. Um solo apresenta LL=53%. O ensaio de LP resultou nos dados da tabela abaixo. Qual 
o LP? E o IP? Esse solo pode ser classificado de que forma em termos de plasticidade? 
Nº da cápsula 124 16 213 204 9 
Peso total úmido (g) 49,55 34,47 38,2 37,79 38,8 
Peso total seco (g) 49,07 33,98 37,74 37,36 38,36 
Peso da cápsula (g) 47,37 32,23 36,11 35,86 36,82 
LP=28% ;IP=53-28=25%; Muito plástico 
 
13. Qual o formato/disposição das curvas de compactação para um solo argiloso 
empregando-se energia normal, intermediária e modificada de compactação. 
 
14. Em um ensaio de condutividade hidráulica em permeâmetro de parede rígida foi medido 
um volume percolado de 26 litros após 250min. Empregou-se uma diferença de carga 
de 80cm. O corpo de prova tem 15cm de diâmetro e 50cm de altura. Qual o coeficiente 
de condutividade hidráulica saturado desse material? Com base no ksat obtido o que se 
pode inferir sobre esse solo? 
Ksat = 0,006 cm/s 
%
 p
as
sa
n
te
 
Tamanho das partículas 
(i) 
(ii) 
(iii) 
0 
100 
0,001 100 
Normal 
Interm. 
Modif. 
W (%) 
γd

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