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Curso: Engenharia Civil Lista 1 AA Disciplina: Fundações e Obras de Terra 
Aluno(a): Turma: Data: ____/____/____ 
 
 
Investigação Geotécnica: 
 
1) ENADE (modificado) - Um consórcio de empresas iniciará 
o planejamento para o projeto de uma 
barragem, em que será necessário um programa de 
investigação geológico-geotécnica. A figura abaixo 
apresenta um perfil de subsolo genérico com o trecho 
superficial em solo seguido de material 
rochoso. 
 
a) Qual o tipo de sondagem que pode ser executada em solo 
para obtenção de seus parâmetros de 
resistência, amostragem e posição do lençol freático. 
b) Qual o tipo de sondagem que pode ser executada em 
rocha para obtenção de amostragem e qualidade. 
 
2) TRANSPETRO - As sondagens são de fundamental importância para o projeto e para a execução de obras civis. 
As sondagens de terrenos podem ser de vários tipos, e a escolha da mais adequada ocorrerá em função do tipo 
de material existente no terreno a ser sondado. Nesse contexto, as sondagens... 
 
(A) SPT fornecem o número de golpes de um peso-padrão, caindo de uma altura específica, necessários para a 
cravação de 45 cm do amostrador. 
(B) SPT fornecem um índice de resistência do solo que pode ser utilizado em estimativas de capacidade de carga 
de fundações. 
(C) rotativas são utilizadas para a amostragem de argilas e siltes saturados moles. 
(D) a trado são indicadas para a caracterização de areias saturadas. 
(E) por percussão permitem a obtenção de amostras indeformadas de solo. 
 
 
3) Quais as principais informações obtidas do ensaio SPT? 
 
4) Quais as principais informações obtidas do ensaio CPT? 
 
5) Quais as principais informações obtidas do ensaio de palheta? 
 
6) Quais as vantagens do ensaio de laboratório e de campo? 
 
7) Qual a diferença entre bloco e sapata? 
 
8) Considere o perfil de sondagem abaixo. Qual a fundação técnica e economicamente viável 
para a construção de uma residência com estruturas de concreto armado cujos pilares terão carga torno de 600 
kN? Justificar. 
O nível d’água se encontra a -1,0m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Com base nos perfis abaixo, escolha o tipo de fundação adequada e justifique. (Utilize 
cálculos da tensão admissível). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) Quais são os condicionantes que proporcionam os recalques imediato, por adensamento e secundário? 
11) Ainda na fase de projeto, como calculista de fundação deve proceder para garantir que a obra não venha a 
ter fissuramento por recalque? 
12) Estimar o recalque imediato da uma sapata rígida apoiada à cota -1,5 m e com o indeslocável (topo rochoso) 
à cota -7,5 m. Dado: tensão aplicada ao solo de 0,2 MPa; Eu = 16 MPa. Trata-se de camada finita com E (módulo 
de elasticidade) constante. 
 
 
 
 
 
13) (ENADE - 2008 ) Será executado um aterro (superestrutura) de 3 m de altura sobre um perfil geotécnico composto de uma 
camada de areia de 1,5 m de espessura sobrejacente a 4 m de solo mole, conforme esquema a seguir. 
 
 
 
Considerações: 
 
Nível d’água (N.A.) na superfície do terreno natural. 
Peso específico saturado médio da camada mole = 14 kN/m3. 
Peso específico do aterro = 18 kN/m3. 
Peso específico da água = 10 kN/m3. 
Peso específico saturado da areia = 16 kN/m3. 
Tensão de pré-adensamento da argila = 25 kN/m2 (σ’vm). 
Índice de vazios inicial médio da camada de argila (e0) = 1,8. 
Coeficiente de compressão da argila (Cc) = 1,0. 
Coeficiente de recompressão da argila (Cr) = 0,1. 
H = espessura da camada de argila. 
σ’vf = Tensão efetiva final (kN/m2). 
σ’vo = Tensão efetiva inicial no meio da camada de argila (kN/m2). 
 
A magnitude do recalque pode ser estimada a partir da equação: 
 






+
+
=
vm
vf
c
v
vm
rc CC
e
H
'
'
loglog
1 ' 0
'
0 



 
 
Qual será o recalque primário no ponto R, ou seja na superestrutura, ao final do adensamento dessa camada de 
argila mole? 
 
 
a) 






+
+
=
25
172
log1,0
25
118
log1
8,11
4
c
 b) 






+
+
=
71
25
log1
25
17
log1,0
8,11
4
c
 
 
c) 






+
+
=
25
71
log1
17
25
log1,0
8,11
4
c
 d) 






+
+
=
25
172
log1
25
118
log1,0
8,11
5,5
c
 
 
e) 






+
+
=
25
71
log1,0
17
25
log1
8,11
5,5
c

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