Buscar

Estrutura de Concreto

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 3, do total de 49 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 6, do total de 49 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes
Você viu 9, do total de 49 páginas

Faça como milhares de estudantes: teste grátis o Passei Direto

Esse e outros conteúdos desbloqueados

16 milhões de materiais de várias disciplinas

Impressão de materiais

Agora você pode testar o

Passei Direto grátis

Você também pode ser Premium ajudando estudantes

Prévia do material em texto

Estrutura de Concreto 
1 - (Engenheiro Civil – Perito Criminal/SP – FADESP – 2019) Considere aço CA50A com 
patamar de escoamento e resistência à compressão do concreto igual a 25 MPa. O(s) domínio(s) de 
dimensionamento em que se encontra a seção transversal flexo comprimida de uma viga que 
apresenta deformações no aço e no concreto de 10 mm/m (tração) e 3 mm/m (compressão) é/são 
o(s): 
 
(A) Domínio 2 
(B) Domínio 1 
(C) Domínio 4 
(D) Domínio 3 
(E) Domínio 1 e 2 
 
2 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Itapevi/SP – VUNESP – 2019) A viga de 
concreto armado da figura, submetida à flexão simples, com momento fletor de cálculo de 70 kNm, 
deve ser armada com aço CA50. 
 
 
Se o braço de alavanca é 0,46 m, a área da armadura de tração é 
 
(A) 4,0 cm². 
(B) 3,5 cm². 
(C) 3,0 cm². 
(D) 2,0 cm² 
(E) 1,5 cm². 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
 
3 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Itapevi/SP – VUNESP – 2019) A laje cuja seção 
transversal é a da figura, foi projetada para ser suportada por duas vigas de concreto armado, 
simplesmente apoiadas, com vão de 5 m. 
 
 
Para o dimensionamento das vigas à flexão simples, com seção T, a largura colaborante a ser 
considerada no dimensionamento é: 
 
(A) 114 cm. 
(B) 104 cm. 
(C) 94 cm. 
(D) 74 cm. 
(E) 14 cm. 
 
4 - (Engenheiro Civil – Prefeitura de Jaru/RO – IBADE – 2019) Observe abaixo a seção 
transversal de uma viga em concreto armado, cujas cotas estão em cm: 
 
 
A carga vertical, relativa ao peso próprio dessa viga, em kN/m, é igual a: 
 
(A) 3. 
(B) 4. 
 
 
Estrutura de Concreto 
(C) 5. 
(D) 6. 
(E) 7. 
 
 
5 - (Engenheiro Civil – Banpará/PA – FADESP – 2018) A figura a seguir apresenta o detalhamento 
esquemático de um bloco de coroamento sobre três estacas. Sabendo que o referido bloco foi 
dimensionado a partir do método de bielas e tirantes, é correto afirmar que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
 
(A) as armaduras N1 figuram os tirantes no referido método. 
(B as armaduras N2 figuram os tirantes no referido método. 
(C) as armaduras N1 figuram as bielas no referido método. 
(D) as armaduras N2 figuram as bielas no referido método. 
(E) as armaduras N3 figuram os tirantes no referido método. 
 
 
 
 
6 (ADAPTADA) (Engenheiro Civil – Analista/DF – CODHAB – 2018) A figura representa um 
pilar de concreto armado construído com aço CA‐50 e concreto classe C25, com majoração dos 
efeitos de 1.ª ordem na grandeza de 1,5. Com base nessas informações, julgue os próximos itens 
 
 
(A) A carga resistida pelo aço é de 19.782 kgf. 
(B) A carga de resistência do pilar é de 115 tf. 
(C) Os estribos em um pilar de concreto não podem ter seção inferior a 4,2. 
 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
7 - (Engenheiro Civil – EMATERCE/CE – CETREDE – 2018) “Em peças de concreto armado, 
o concreto resiste às tensões internas de compressão, enquanto a armadura resiste aos esforços 
internos de tração, obtendo-se um momento resistente que equilibra o momento atuante” Walter Pfeil 
(1985). Podemos, ainda, afirmar que: 
 
(A) os dois materiais (concreto e aço) possuem pouca aderência recíproca. 
(B) seus coeficientes de dilatação são muito diferentes e complementares. 
(C) as armaduras são também utilizadas para absorverem tensões de cisalhamento provocadas por 
esforços cortantes. 
(D) os esforços de momentos de torção são absorvidos diretamente pelo concreto auxiliado pela 
geometria da seção, independentemente da armadura. 
(E) a aderência recíproca permite que, na prática, cada material aja independentemente cumprindo 
sua função de resistir a compressão (concreto) e tração (aço). 
 
 
 
 
8 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT – SELECON – 2018) As falhas que 
ocorrem em estruturas de concreto armado se evidenciam com o surgimento de fissuras que são 
devidas aos esforços atuantes sobre a peça estrutural. A figura abaixo apresenta uma viga com 
fissuração 
 
 
Essa fissuração é típica da ação predominante chamada: 
 
(A) flexocompressão 
(B) compressão. 
(C) flexão. 
 
 
Estrutura de Concreto 
(D) torção. 
 
9 - (Engenheiro Civil – Analista de infraestrutura – Prefeitura Municipal de Sobral/CE – 
UECE-CEV – 2018) O item 15.8 da NBR 6118 e suas atualizações, “Análise de elementos 
isolados”, define que os pilares devem ter índice de esbeltez menor ou igual a 200 (λ ≤ 200). Apenas 
no caso de elementos pouco comprimidos, o índice de esbeltez pode ser maior que 200. Então, 
considerando-se 𝑓𝑐𝑑 a tensão característica do concreto minorada e AC a área da seção transversal 
do elemento construtivo, é correto afirmar que a força normal deverá ter a seguinte configuração: 
(A) 𝑁𝑘 ≤ 0,10 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝐴𝑐. 
(B) 𝑁𝑘 ≤ 0,25 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝐴𝑐. 
(C) 𝑁𝑘 ≤ 0,30 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝐴𝑐. 
(D) 𝑁𝑘 ≤ 0,35 ∙ 𝑓𝑐𝑑 ∙ 𝐴𝑐. 
 
 
10 - (Engenheiro Civil – SABESP/SP – FCC – 2018) Para o projeto e dimensionamento das 
estruturas provisórias de fôrmas e escoramentos deve ser considerado o esforço decorrente do 
impacto do lançamento do concreto. O cálculo deste carregamento deve prever sobrecargas 
adicionais no caso de alturas de lançamento, em m, maiores do que: 
 
(A) 0,20. 
(B) 0,50. 
(C) 0,05. 
(D) 1,00. 
(E) 2,50. 
 
 
11 - (Engenheiro Civil – SEDUC/AM – Instituto Acesso – 2018) A seção de ruptura da viga de 
concreto armado apresentada na ilustração abaixo foi dimensionada à flexão com armadura simples, 
com base no diagrama simplificado retangular da distribuição de tensões de compressão do concreto: 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
Considere que a altura da linha neutra (x) foi avaliada em 25cm. Podemos dizer que o momento 
resistente de cálculo (MRd) na seção de ruptura, em kN.m, é 
 
 
𝑏𝑤 = 20 𝑐𝑚 (largura da seção); 
ℎ = 55 𝑐𝑚 (altura total da seção); 
𝑑 = 50 𝑐𝑚 (altura útil da seção); 
𝑓𝑐𝑘 = 35 𝑀𝑃𝑎 (resistência 
característica à compressão do 
concreto); 
𝛾𝑐 = 1,4 
 
(A) 242,9. 
(B) 382,5. 
(C) 850,0. 
(D) 476,0. 
(E) 340,0. 
 
 
12 - (Engenheiro Civil – TJ/SC – FGV – 2018) O desenho abaixo refere-se ao projeto de uma viga 
de concreto armado de uma edificação situada em região com classe de agressividade ambiental 
moderada (urbana). 
Sabendo-se que o engenheiro responsável pela obra validou o projeto e autorizou a execução da viga, 
pode-se afirmar que a sua atitude foi: 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
 
(A) correta, uma vez que a classe do concreto está adequada para o nível de agressividade do meio. 
(B) correta, uma vez que o espaçamento entre as armaduras inferiores está adequado. 
(C) incorreta, uma vez que o cobrimento adotado não está adequado para o nível de agressividade 
do meio. 
(D) incorreta, uma vez que foi dispensada erroneamente a armadura de pele. 
(E) incorreta, uma vez que a soma das armaduras de tração e compressão é maior que 4% da área. 
 
 
 
13 - (Engenheiro Civil – TJ/SC – FGV – 2018) Uma sapata quadrada recebe de um pilar de 30 x 
30 cm uma carga de 1.800 kN. Sabendo-se que a taxa admissível no solo é igual a 0,3 MPa e que o 
concreto terá um 𝑓𝑐𝑘 de 20 MPa, o valor mínimo do lado da sapata será: 
 
 
(A) 1,50 m; 
(B) 1,85 m; 
(C) 2,10 m; 
(D) 2,45 m; 
(E) 2,70 m. 
 
 
 
14 - (Engenheiro Civil – Universidade Federal do Rio Grande do Norte/RN – COMPERVE – 
2018) Para dimensionar a armadura longitudinal de uma seção de concreto armado submetida a 
flexão simples, um engenheiro utiliza as simplificações previstas em norma e a formulação do 
equilíbrio da seção, tal como descrito na figura abaixo. Suponha que as dimensões da seção 𝑏𝑤 e ℎ 
e a altura útil 𝑑 sejam conhecidas, bem como as resistências de cálculo dos materiais 𝑓𝑐𝑑 e 𝑓𝑦𝑑, dado 
 
 
Estrutura de Concreto 
um momento de cálculo 𝑀𝑑. Utilizando uma única equação, a profundidade x da linha neutra pode 
ser diretamente obtida 
 
 
(A) através da igualdade entre as forçasresistentes da área de aço 𝐴𝑠 e da área comprimida do 
concreto de profundidade 0,8x. 
(B) através do cálculo do momento resistente da área de aço 𝐴𝑠 em relação ao centroide da área 
comprimida do concreto simplificada de profundidade 0,8x. 
(C) através do cálculo do momento resistente da área comprimida do concreto simplificada (de 
profundidade 0,8x em relação ao centroide da área de aço 𝐴𝑠. 
(D) através do cálculo do momento resistente da área de aço 𝐴𝑠 e da área comprimida do concreto 
(de profundidade 0,8x em relação ao centroide da seção. 
 
 
 
15 - (Engenheiro Civil – Banpará/PA – FADESP – 2018) A figura a seguir representa a seção 
transversal de uma viga em concreto armado sendo dimensionada no domínio 3, de acordo com a 
ABNT NBR 6118 (2014), com εs = εyd. Nesse contexto, indique o valor de C. Sendo: d = altura útil 
da viga; b = largura da viga; εcu = deformação última do concreto comprimido; εs = deformação do 
aço da armadura; εyd = valor de cálculo da deformação do aço da armadura referente ao escoamento; 
x = linha neutra da seção; fcd = resistência de cálculo à compressão do concreto; C = resultante da 
componente comprimida do concreto; T = resultante da componente tracionada da armadura. 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
 
O resultado é: 
 
(A) C = 0,68·b·d·fcd·(εcu+εyd)/εcu. 
(B) C = 0,68·d·fcd·(εcu+εyd)/εcu. 
(C) C = 0,68·d·fcd·εcu/(εcu+εyd). 
(D) C = 0,68·b·fcd·εcu/(εcu+εyd). 
(E) C = 0,68·b·d·fcd·εcu/(εcu+εyd). 
 
 
16 - (Engenheiro Civil – Pref. de Cuiabá/MT – SELECON – 2018) A NBR 6120 - Cargas para o 
cálculo de estruturas de edificações define como carga acidental toda ação atuante sobre a edificação 
em função de sua utilização. De acordo com essa norma, não será necessária uma análise mais 
detalhada para carregamentos atuantes em compartimentos que serão destinados a depósitos de 
materiais, por exemplo, desde que seja acrescentado ao valor desta carga acidental uma carga de: 
 
(A) 1,5 kN/m². 
(B) 2,0 kN/m². 
(C) 2,5 kN/m². 
(D) 3,0 kN/m². 
 
17 - (Engenheiro Civil – Pref. de Divinópolis/MG – IBFC – 2018) O uso do concreto armado na 
construção civil tem vantagens e desvantagens. Assinale a alternativa que apresenta uma 
desvantagem do uso desse material. 
 
 
Estrutura de Concreto 
(A) Peso próprio de 2500 kg/m3 
(B) Manutenção e conservação. 
(C) Monolitismo. 
(D) Resistência ao fogo. 
 
 
18 - (Engenheiro Civil – Pref. de São Bernardo do Campo/SP – VUNESP – 2018) Um engenheiro 
foi chamado para verificar resistência à flexão de uma viga de concreto armado de seção transversal 
retangular, projetada para as situações de combinações de ações normais no estado limite último e 
executada com aço CA50 e área de armadura longitudinal de flexão de 4 cm². Ao analisar a planta 
de execução, o engenheiro notou que o braço de alavanca entre a resultante das forças de compressão 
e de tração na flexão é 57,5 cm. Portanto, o momento fletor resistente de cálculo dessa viga é mais 
próximo de. 
(A) 160 kNm. 
(B) 100 kNm. 
(C) 80 kNm. 
(D) 60 kNm. 
(E) 50 kNm. 
 
 
 
19 - (Engenheiro Civil – Pref. de Canindé/CE – CETREDE – 2018) “Para a existência do concreto 
armado, há necessidade de aderência entre o concreto e o aço de modo que ambos trabalhem 
solidariamente, em conjunto”. Considerando essa afirmação, pode-se dizer que o(a): 
 
(A) afirmação não procede uma vez que a armadura e o concreto agem separadamente. 
(B) armadura reage quimicamente com o concreto, criando um material único chamado de concreto 
armado. 
(C) cura do concreto leva a uma acomodação da brita junto à armadura, dando resistência à peça 
estrutural. 
 
 
Estrutura de Concreto 
(D) uso de aditivos deve ser estimulado para garantir a junção entre armadura e concreto, visto que 
ambos atuam igualmente nos mesmos esforços. 
(E) apesar de apresentar dois materiais de características diferentes atuando de forma diferenciada 
em reação aos esforços em que a peça estrutural está submetida, conjunto permite tratar a peça 
monoliticamente. 
 
 
 
 
 
20 - (Engenheiro Civil – Pref. de Sobral/CE – UECE – 2018) Considerando os conceitos 
fundamentais e princípios gerais de uma análise estrutural preconizados no item 14 da NBR 
6118/2014, atente ao que se diz a seguir e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for 
falso. 
 
I. ( ) O objetivo da análise estrutural é determinar os efeitos das ações em uma estrutura, com a 
finalidade de efetuar verificações dos estados – limites últimos e de serviço. 
 
II. ( ) A análise estrutural permite estabelecer as distribuições de esforços externos, tensões, 
deformações e deslocamentos somente em uma parte da estrutura.. 
 
III. ( ) A análise estrutural deve ser feita a partir de um modelo estrutural adequado ao objetivo da 
análise. Em um projeto, somente um modelo pode ser utilizado para realizar as verificações previstas 
nesta norma. 
 
IV. ( ) O modelo deve representar a geometria dos elementos estruturais, os carregamentos atuantes, 
as condições de contorno, as características e respostas dos materiais, sempre em função do objetivo 
específico da análise. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) V, F, F, V. 
(B) F, V, V, F. 
(C) F, V, V, V. 
 
 
Estrutura de Concreto 
(D) V, F, F, F. 
 
 
 
 
21 - (Engenheiro Civil – COSANPA/PA – FADESP – 2017) No que concerne aos estados limites, 
a ABNT NBR 6118 (2014), Projeto de estruturas de concreto - Procedimento, apresenta: “Estado no 
qual, em um ou mais pontos da seção transversal, a tensão normal é nula, não havendo tração no 
restante da seção”. Esse conceito define o estado-limite de 
(A) descompressão; 
(B) descompressão parcial 
(C) compressão excessiva; 
(D) deformação excessiva; 
 
 
22 - (Engenheiro Civil – Hospital Regional de Lagarto/SE – Instituto AOCP – 2017) Conforme 
a ABNT NBR 6118:2014, a capacidade de aderência entre o aço e o concreto está relacionada com 
o tipo de superfície da barra de aço. Assinale a alternativa que apresenta na ordem correta a superfície 
de barra de aço menos aderente para a mais aderente 
(A) Nervurada, entalhada e lisa; 
(B) Lisa, entalhada e nervurada. 
(C) Nervurada, lisa e entalhada.; 
(D) Entalhada, nervurada e lisa; 
(E) Lisa, nervurada e entalhada; 
 
23 - (Engenheiro Civil – Hospital Universitário da UFCG/PB – Instituto AOCP – 2017) Qual 
das resistências características à compressão NÃO é considerada como concreto para fins 
estruturais? 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
(A) fck = 15MPa. 
(B) fck = 25MPa. 
(C) fck = 40MPa. 
(D) fck = 60MPa. 
(E) fck = 90MPa. 
 
 
24 - (Engenheiro Civil – Pref. da Estância Balneária de Itanhaém/SP – VUNESP – 2017) No 
projeto e dimensionamento das estruturas de escoramento e formas para estruturas de concreto, de 
acordo com ABNT NBR 15696:2009, o impacto máximo a ser considerado no lançamento de 
concreto sobre a face horizontal da forma está limitado ao esforço resultante do lançamento acima 
do nível acabado de uma altura de: 
 
(A) 0,50 m. 
(B) 0,40 m. 
(C) 0,20 m. 
(D) 0,15 m. 
(E) 0,10 m. 
 
 
 
25 - (Engenheiro Civil – Pref. de Itanhaém/SP – VUNESP – 2017) Desde que não se multipliquem 
os esforços solicitantes de cálculo a serem considerados no dimensionamento por um coeficiente 𝛾𝑛, 
a seção transversal de pilares e pilares-parede maciços de concreto armado, qualquer que seja a sua 
forma, não pode apresentar dimensão menor que: 
 
(A) 19 cm. 
(B) 16 cm. 
(C) 14 cm. 
 
 
Estrutura de Concreto 
(D) 12 cm. 
(E) 10 cm. 
 
 
26 - (Engenheiro Civil – Pref. de Cáceres/MT – UFMT – 2017) Sobre o estado limite último das 
peças de concreto armado por solicitações normais, marque V para as afirmativas verdadeiras e F 
para as falsas: 
 
I. ( ) Configura estado limite último por solicitações normais em vigas de concreto armado o 
aparecimento do alongamento plástico de 10‰ da armadura mais tracionada.II. ( ) Em flexotração pode haver estado limite último com o aparecimento do encurtamento máximo 
do concreto de 3,5‰. 
III. ( ) Espera-se comportamento dúctil na ruína, toda vez em que o dimensionamento das peças 
estiver no domínio 5 de estado limite último. 
IV. ( ) O domínio 5 caracteriza-se pela deformação de 2‰ na cota situada a 3/7 da altura da seção 
medida da borda mais encurtada. 
 
Assinale a sequência correta 
 
(A) F, F, V, V. 
(B) V, V, F, F. 
(C) V, V, F, V 
(D) F, V, V, F 
 
 
27 - (Engenheiro Civil – FUNECE/CE – CESTA – 2017) No processo de dimensionamento e 
verificação de pilares, vários cuidados devem ser tomados para garantir o correto funcionamento dos 
elementos, em conformidade com as determinações da ABNT NBR 6118:2014 Versão Corrigida: 
2014 — Projeto de estruturas de concreto — Procedimento. 
No que diz respeito ao cálculo e dimensionamento de pilares, assinale a afirmação verdadeira 
 
 
Estrutura de Concreto 
 
(A) 𝛾𝑛 o coeficiente de ajuste de 𝛾𝑓, que considera o aumento de probabilidade de ocorrência de 
desvios relativos significativos na construção (aplicado em pilares, pilares-paredes e lajes em balanço 
com dimensões abaixo de certos valores). 
(B) O limite para o índice de esbeltez especificado pela ABNT NBR 6118 é de 300. 
(C) Para pilares com índice de esbeltez superior a 150, na análise dos efeitos locais de 2ª ordem, 
devem-se multiplicar os esforços solicitantes finais de cálculo por um coeficiente adicional 𝛾𝑛1 =
1 + [0,01 ∙ (𝜆 − 150) 1,4⁄ ]. 
(D) Para elementos estruturais esbeltos críticos para a segurança da estrutura, como pilares e pilares-
paredes com espessura inferior a 20 cm, os esforços solicitantes de cálculo devem ser multiplicados 
pelo coeficiente de ajustamento 𝛾𝑛. 
 
 
28 - (Engenheiro Civil – AL/RO – FGV – 2018) Sobre o detalhamento de pilares de concreto 
armado, assinale a afirmativa correta. 
 
(A) Pilares cuja maior dimensão da seção transversal excede três vezes a menor dimensão devem ser 
tratados como pilares parede. 
(B) Entre outros critérios, o diâmetro das barras longitudinais não deve ser inferior a 12,5 mm 
(C) Entre outros critérios, o espaçamento mínimo entre as faces das barras longitudinais não deve 
ser inferior a 20 mm 
(D) Entre outros critérios, o espaçamento longitudinal entre estribos não deve ser superior a 150 mm. 
(E) Não se permite pilar com seção transversal de área inferior a 400 cm². 
 
 
29 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de São Paulo/SP – VUNESP – 2018) O projeto 
estrutural de uma laje maciça lisa de concreto armado, armada nas duas direções, com medidas de 
6,0 m por 6,0 m, prevê uma abertura quadrada a 1/3 do vão de um dos apoios. A dimensão máxima 
da abertura, com dispensa de verificações de resistência e deformação, é de: 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
(A) 0,80 m 
(B) 1,20 m. 
(C) 1,00 m. 
(D) 0,60 m. 
(E) 0,50 m. 
 
 
 
30 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Concórdia/SC – FEPESE – 2018) Em 
estruturas de concreto armado, as lajes podem ser projetadas e executadas de diferentes formas. 
Considere a figura esquemática abaixo: 
 
 
 
A representação acima é de uma laje: 
 
(A) maciça pré-moldada. 
(B) maciça com vigas em uma direção. 
(C) nervurada com vigas-faixa em uma direção. 
(D) nervurada com capitel localizado. 
(E) nervurada em duas direções. 
 
31 ADAPTADA - (Engenheiro Civil – Analista/DF – CODHAB – 2018) A imagem apresenta o 
detalhamento de uma viga em concreto armado. Acerca de concreto armado, julgue os itens a seguir: 
 
 
Estrutura de Concreto 
 
 
 
(A) Na viga apresentada, há um cobrimento nominal de 3 cm e, portanto, a viga está submetida à 
classe de agressividade III, urbana moderada. 
(B) Apresenta‐se uma armadura negativa de diâmetro igual a 8 mm. 
(C) Tem‐se, na viga V14, um total de 1.118 cm de aço de diâmetro igual a 8 mm. 
(D) Tem‐se um total de 1.254 cm de estribo de diâmetro igual a 5 mm. 
(E) Para a execução dessa viga de concreto armado, será necessário um total de 0,146 m³ de concreto. 
(F) Para a execução dessa viga, será utilizado um total de forma de 3,29 m². 
 
 
32 - (Engenheiro Civil – Prefeitura de Jaru/RO – IBADE – 2019) Em um projeto de estruturas 
de concreto armado o elemento de fundação adotado foi superficial do tipo sapata. Uma determinada 
sapata desse projeto apoia dois pilares adjacentes e por essa característica é denominada sapata: 
 
(A) rígida. 
(B) flexível. 
(C) dupla. 
(D) corrida. 
(E) associada. 
 
 
Estrutura de Concreto 
 
33 - (Engenheiro Civil – Universidade Federal do Paraná/PR – UFPR – 2018) De acordo com a 
NBR 6118, as barras de aço para concreto armado podem ser emendadas. De acordo com a NBR 
6118, são permitidas emendas por: 
(A) contato de topo. 
(B) transpasse, por solda, por luvas com preenchimento metálico e rosqueadas ou prensadas. 
(C) transpasse por solda e por anodização. 
(D) colagem epoxídica. 
(E) luvas com preenchimento metálico, rosqueadas ou prensadas e por anodização. 
 
34 - (Engenheiro Civil – Universidade Federal do Rio Grande do Norte/RN – COMPERVE – 
2018) As emendas por solda, das barras das estruturas de concreto armado, exigem cuidados 
especiais quanto à composição química dos aços e dos eletrodos e quanto às operações de soldagem, 
que devem atender às especificações de controle do aquecimento e do resfriamento da barra, 
conforme normas específicas. Sendo assim, as emendas por solda podem ser: 
(A) de topo, por caldeamento, para bitola não menor que 10 mm; 
(B) de topo, com eletrodo, para bitola não menor que 10 mm; 
(C) por traspasse, com, pelo menos, dois cordões de solda longitudinais, cada um deles com 
comprimento não inferior a 3 vezes o diâmetro da barra; 
(D) com outras barras justapostas (cobrejuntas), com cordões de solda longitudinais, devendo cada 
cordão ter comprimento de, pelo menos, 3 vezes o diâmetro da barra; 
 
 
35 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Porto Moz/PA – FUNRIO – 2019) De acordo 
com a ABNT NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto - Procedimento), quando forem previstos 
furos e aberturas em elementos estruturais, seu efeito na resistência e na deformação deve ser 
verificado e não podem ser ultrapassados os limites previstos nesta Norma. Em qualquer caso, a 
distância mínima de um furo à face mais próxima da viga deve ser no mínimo igual a 5 cm e duas 
vezes o cobrimento previsto para essa face. A seção remanescente nessa região, tendo sido 
descontada a área ocupada pelo furo, deve ser capaz de resistir aos esforços previstos no cálculo, 
 
 
Estrutura de Concreto 
além de permitir uma boa concretagem. Devem ser respeitadas, simultaneamente, para dispensa da 
verificação, as seguintes condições: 
I – Furos em zona de tração e a uma distância da face do apoio de no mínimo 2 h, onde h é a altura 
da viga; 
II – Dimensão do furo de no máximo 12 cm e h/3; 
III – Distância entre faces de furos, em um mesmo tramo, de no mínimo 2 h; 
IV – Cobrimentos suficientes e não seccionamento das armaduras; 
 
Dos itens acima: 
 
(A) Apenas o item I está correto. 
(B) Apenas o item IV está correto. 
(C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(D) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
(E) Todos os itens estão corretos. 
 
 
 
36 - (ANALISTA DE INFRAESTRUTURA – Pref. de Sobral/CE – UECE – 2018) A seção 
18.4.2 da NBR6118 e suas atualizações dispõe sobre as armaduras longitudinais de pilares cuja maior 
dimensão da seção transversal não exceda cinco vezes a menor dimensão, e não são válidas para as 
regiões especiais, que são as regiões dos elementos estruturais em que, na análise de seu 
comportamento estrutural, não seja aplicável a hipótese das seções planas, ou seja, quando se 
apresentar na estrutura uma distribuição não linear de deformações específicas. Atente ao que se diz 
a seguir sobre o diâmetro mínimo e taxa de armaduras longitudinais,e sua distribuição na seção 
transversal em pilares, e assinale com V o que for verdadeiro e com F o que for falso. 
 
I. ( ) Em seções poligonais, deve existir pelo menos uma barra em cada vértice; em seções circulares, 
no mínimo seis barras distribuídas ao longo do perímetro. 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
II. ( ) O espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais, medido no plano da seção 
transversal, fora da região de emendas, deve ser igual ou superior a 20 mm.. 
 
III. ( ) O espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais, medido no plano da 
seção transversal, fora da região de emendas, deve ser igual ou superior a 2,0 vezes a dimensão 
máxima característica do agregado graúdo. 
 
IV. ( ) O espaçamento mínimo livre entre as faces das barras longitudinais, medido no plano da 
seção transversal para feixes de barras, deve considerar o diâmetro do feixe: ∅𝑛 = ∅√𝑛 + 1 
 
V. ( ) Quando estiver previsto no plano de concretagem o adensamento através de abertura lateral 
na face da forma, o espaçamento das armaduras deve ser suficiente para permitir a passagem de 2,0 
vezes o diâmetro do vibrador. 
 
VI. ( ) O espaçamento máximo entre eixos das barras, ou de centros de feixes de barras, deve ser 
menor ou igual a duas vezes a menor dimensão da seção no trecho considerado, sem exceder 400 
mm.. 
 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
 
(A) V, V, F, F, F, V. 
(B) F, V, V, F, V, V. 
(C) V, F, V, V, F, F. 
(D) F, F, F, V, V, F. 
 
 
37 - (Engenheiro Civil – UFT – COPESE – 2018) A norma NBR 6118/2014 define o comprimento 
mínimo de emendas por traspasse em barras comprimidas, isoladas, de aço para concreto armado. 
Diante disso, assinale a alternativa CORRETA, segundo a definição da norma. 
 
(A) O maior valor entre 0,6 vezes o comprimento de ancoragem básico, 15 vezes o diâmetro da barra 
e 200mm; 
(B) menor valor entre 0,5 vezes o comprimento base de ancoragem, 15 vezes o diâmetro da barra e 
200mm; 
 
 
Estrutura de Concreto 
(C) O maior valor entre 0,5 vezes o comprimento base de ancoragem, 15 vezes o diâmetro da barra 
e 150mm; 
(D) O maior valor entre o comprimento base de ancoragem, 15 vezes o diâmetro da barra e 150mm; 
 
38 - (Engenheiro Civil – UNEMAT – COVEST – 2018) No detalhamento esquemático da viga em 
concreto armado mostrado na Figura 1, as armaduras indicadas por I, II e III são respectivamente. 
 
 
(A) Armadura longitudinal negativa, armadura longitudinal positiva, armadura transversal.; 
(B) Armadura longitudinal positiva, armadura de ancoragem, armadura transversal; 
(C) Armadura longitudinal, armadura de ancoragem, armadura transversal; 
(D) Armadura de ancoragem, armadura transversal positiva, armadura de pele; 
(E) Armadura de ancoragem, armadura longitudinal positiva, armadura transversal 
 
 
39 - (Engenheiro Civil – Universidade Federal de Alfenas/MG – UNIFAL – 2018) Analisando 
as assertivas referentes ao projeto de lajes maciças e a NBR 6118, somente está correta: 
 
(A) As lajes lisas devem ter espessura mínima de 15 cm; 
(B) A espessura mínima para lajes-cogumelo é de 14 cm; 
(C) A espessura mínima para lajes em balanço é de 12 cm; 
(D) O limite mínimo de espessura para laje de cobertura não em balanço é de 8 cm; 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
 
40 - (Engenheiro Civil – Hospital Universitário da UFCG/PB – Instituto AOCP – 2017) Para 
construção de lajes maciças em concreto armado, qual é a espessura mínima exigida para uma laje 
de piso que não esteja em balanço? 
 
(A) 7cm. 
(B) 8cm. 
(C) 10cm. 
(D) 12cm. 
(E) 15cm. 
 
 
41 - (Engenheiro Civil – Hospital Universitário da UFCG/PB – Instituto AOCP – 2017) Para 
lajes nervuradas em concreto armado, qual é a menor espessura que a nervura pode ter? 
 
(A) 3cm. 
(B) 5cm. 
(C) 7cm. 
(D) 10cm. 
(E) 12cm. 
 
 
 
 
42 - (Engenheiro Civil – MP/RO – MP/RO – 2017) As dimensões limites para abertura em laje 
com dispensa de verificação de resistência e deformação estão definidas na NBR 6118. Para a laje 
maciça da figura seguinte, os valores limites de a, b, c e d são, respectivamente. 
 
 
Estrutura de Concreto 
 
 
(A) ≥ 1,5m ; ≥1,25m ; ≤0,5m e ≤0,5m 
(B) ≥ 1,25m ; ≥1,5m ; ≤1,0m e ≤0,5m. 
(C) ≥ 1,0m ; ≥1,0m ; ≤0,6m e ≤0,5m 
(D) ≤ 1,0m ; ≥1,25 ; ≥0,50 e ≤ 0,6m. 
(E) ≥1,5m ; ≤1,25m ; ≥0,6m e ≤0,5m 
 
 
 
43 - (Engenheiro Civil – SESAU/RO – PUNRIO – 2017) As armaduras indicadas pelos números 
1, 2 e 3 resistem, nessa ordem, a: 
 
(A) momentos fletores no pilar, esforços cortantes na viga e momentos fletores positivos na laje. 
(B) momentos fletores no pilar, esforços cortantes na viga e momentos fletores negativos na laje. 
 
 
Estrutura de Concreto 
(C) momentos fletores no pilar, momentos fletores positivos na viga e momentos fletores positivos 
na laje. 
(D) esforços cortantes no pilar, esforços cortantes na viga e momentos fletores positivos na laje. 
(E) esforços cortantes no pilar, momentos fletores positivos na viga e momentos fletores negativos 
na laje. 
 
 
 
44 - (Engenheiro Civil – Pref. de Itanhaém/SP – VUNESP – 2017) Nos projetos de estruturas de 
concreto, de acordo com ABNT NBR 6118:2014, o tipo de emenda que não é permitido para barras 
de bitola maior que 32 mm é por: 
 
(A) luvas com preenchimento metálico. 
(B) luvas rosqueadas. 
(C) luvas prensadas. 
(D) traspasse. 
(E) solda. 
 
 
 
 
45 - (Engenheiro Civil – CODEMIG/MG – FUNDEP – 2017) As lajes nervuradas são aquelas 
moldadas no local ou com nervuras pré-moldadas, cuja zona de tração é constituída por nervuras 
entre as quais pode ser colocado material inerte. Com relação às lajes nervuradas, é INCORRETO 
afirmar: 
 
(A) A ideia que pautou o desenvolvimento dessa tecnologia foi a da eliminação do concreto abaixo 
da linha neutra, causando redução no peso próprio da estrutura e melhor aproveitamento do aço e do 
concreto. 
 
 
Estrutura de Concreto 
(B) A resistência à tração é concentrada nas nervuras, e os materiais de enchimento têm como função 
única substituir o concreto, sem colaborar na resistência. 
(C) O consumo de concreto equivale ao gasto em uma laje maciça para o mesmo vão e sobrecarga 
(D) Em edifícios com vários andares, seu uso eleva o gabarito da edificação para manter o mesmo 
pé-direito 
 
 
46 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de São Paulo/SP – VUNESP – 2018) Na execução 
das estruturas usuais de concreto armado, a tolerância dimensional de uma viga com comprimento 
de 4 m é de: 
(A) ± 5 mm. 
(B) ± 25 mm. 
(C) ± 20 mm. 
(D) ± 15 mm. 
(E) ± 10 mm. 
 
 
 
47 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP – VUNESP – 2018) 
Considerando a hierarquia do processo estrutural na produção de obra de edifícios, as atividades de 
lançamento e adensamento fazem parte do subprocesso de: 
(A) forma. 
(B) concretagem. 
(C) armadura. 
(D) desforma. 
(E) acabamento. 
 
 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
48 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Canindé/CE – CETREDE – 2018) O 
procedimento de conservar úmidas as superfícies do concreto expostas às condições que provocam 
uma secagem prematura ou perda de água de amassamento, normalmente, é chamado de 
 
(A) adensamento. 
(B) aditivação de volume. 
(C) aditivação da superfície. 
(D) cura. 
(E) rega. 
 
 
49 - (Engenheiro Civil – Prefeitura de Jaru/RO – IBADE – 2019) Com relação a operação de 
lançamento do concreto na fôrma, para execução de elementos em concreto armado, é correto 
afirmar: 
 
(A) Em nenhuma hipótese deve ser realizado o lançamento do concreto antes do início da pega. 
(B) No lançamento convencional, deve-se procurar caminhos com maiores inclinações para 
favorecer a homogeneidade do concreto durante o transporte. 
(C) Cuidados especiais devem ser tomados até nas concretagens correntes, tanto em lajes inclinadas 
quanto em lajes planas, sempre conduzindo o concreto lançado contrao ainda não adensado. 
(D) O concreto deve ser lançado do mais alto possível de sua posição definitiva, para facilitar o 
adensamento. 
(E) As fôrmas devem ser preenchidas em camadas de altura compatível com o tipo de adensamento 
previsto para se obter um adensamento adequado. 
 
 
 
50 - (Engenheiro Civil – Prefeitura de Jaru/RO – IBADE – 2019) Enquanto não atingir 
endurecimento satisfatório, o concreto deve ser curado e protegido contra agentes prejudiciais, tais 
como mudanças bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, etc. Uma laje maciça de concreto 
 
 
Estrutura de Concreto 
armado deve ser curada até que atinja resistência característica à compressão (𝑓𝑐𝑘), em MPa, igual 
ou maior que: 
 
(A) 5. 
(B) 10. 
(C) 15. 
(D) 20. 
(E) 25. 
 
 
 
51 - (Engenheiro Civil – Pref. de Salvador/BA – FGV – 2019) Leia o fragmento a seguir.: 
“O concreto ____________ é o concreto capaz de fluir, ____________ pelo seu peso próprio, 
preencher a fôrma e passar por embutidos (armaduras, dutos e insertos), enquanto mantém sua 
____________ nas etapas de mistura, transporte, lançamento e acabamento.” 
Assinale a opção cujos itens completam corretamente as lacunas do fragmento acima 
 
(A) normal – espalhar – homogeneidade 
(B) autoadensável – autoadensar – homogeneidade 
(C) de alto desempenho – espalhar – resistência 
(D) autoadensável – espalhar – resistência 
(E) de alto desempenho – autoadensar – homogeneidade 
 
 
 
52 - (Engenheiro Civil – AL/RO – FGV – 2018) O ensaio de consistência do concreto é um 
importante ensaio de controle previsto em norma pela ABNT. Leia o fragmento a seguir, a respeito 
do ensaio de consistência no controle, recebimento e aceitação do concreto de cimento Portland: 
 
“Para o concreto ________, o ensaio de consistência deve ser realizado _______.” 
 
 
Estrutura de Concreto 
 
Assinale a opção que apresenta os termos que completam corretamente as lacunas do fragmento 
acima 
 
(A) preparado pelo construtor da obra – apenas no início da obra. 
(B) preparado pelo construtor da obra – a cada betonada. 
(C) preparado por empresa de concretagem – na troca de operadores. 
(D) preparado por empresa de concretagem – na primeira amassada do dia. 
(E) preparado por empresa de concretagem – a cada betonada. 
 
 
53 - (Engenheiro Civil – Pref. de Sertãozinho/SP – VUNESP – 2018) Em todas as obras, os 
elementos de lajes pré-fabricadas de concreto devem ser submetidos à inspeção. Obrigatoriamente, 
devem se submeter a ensaios os elementos pré-fabricados estruturais em obras que apresentem: 
 
(A) mais de 100 m² de laje de mesma tipologia do elemento estrutural. 
(B) carga acidental superior a 4,0 kN/m² em laje pré-fabricada. 
(C) carga acidental superior a 5,0 kN/m² em laje pré-fabricada. 
(D) vãos superiores a 3,0 m. 
(E) vãos superiores a 5,0 m. 
 
 
 
 
 
 
54 - (Engenheiro Civil – Pref. de Sobral/CE – UECE – 2018) A NBR 14931/2004, estabelece os 
critérios para a correta execução de estruturas de concreto armado. Em seu item 7, estabelecem-se 
as regras para o sistema de formas, que compreende as formas, o escoramento, o cimbramento e os 
andaimes, incluindo seus apoios, bem como as uniões entre os diversos elementos. Sob a perspectiva 
do reescoramento, ou seja, os planos de desforma e escoramentos remanescentes devem levar em 
 
 
Estrutura de Concreto 
conta os materiais utilizados associados ao ritmo de construção, tendo em vista o carregamento 
decorrente e a capacidade suporte das lajes anteriores, quando for o caso. A colocação de novas 
escoras em posições preestabelecidas e a retirada dos elementos de um primeiro plano de 
escoramento podem reduzir os efeitos do carregamento inicial, do carregamento subsequente e evitar 
deformações excessivas.: 
 
Considerando os aspectos envolvidos neste caso, assinale a opção que NÃO corresponde ao 
estabelecido na NBR 14931/2004 
 
(A) A análise estrutural e os dados de deformabilidade e resistência do concreto usados no 
planejamento para a reestruturação do escoramento devem ser fornecidos somente pelo responsável 
pelo projeto estrutural, obrigatoriamente único responsável técnico. 
(B) Nenhuma carga deve ser imposta e nenhum escoramento removido de qualquer parte da estrutura 
enquanto não houver certeza de que os elementos estruturais e o novo sistema de escoramento têm 
resistência suficiente para suportar com segurança as ações a que estarão sujeitos. 
(C) Nenhuma ação adicional, não prevista nas especificações de projeto ou na programação da 
execução da estrutura de concreto, deve ser imposta à estrutura ou ao sistema de escoramento sem 
que se comprove que o conjunto tem resistência suficiente para suportar com segurança as ações a 
que estará sujeito. 
(D) A verificação de que a estrutura de concreto suporta as ações previstas, considerando a 
capacidade de suporte do sistema de escoramento e os dados de resistência e deformabilidade do 
concreto. 
 
 
 
 
 
 
55 - (Engenheiro Civil – UFT/TO – COPESE – 2018) Com relação aos procedimentos para a 
execução de estruturas de concreto, assinale a alternativa INCORRETA. 
(A) Quando a concretagem for efetuada em temperatura ambiente muito quente (≥ 35°C) e, em 
especial, quando a umidade relativa do ar for baixa (≤ 50%) e a velocidade do vento alta (≥ 30 m/s), 
 
 
Estrutura de Concreto 
devem ser adotadas as medidas necessárias para evitar a perda de consistência e reduzir a temperatura 
da massa de concreto; 
(B) Qualquer componente embutido nas formas deve preservar o formato durante a operação de 
concretagem e resistir a contaminações que possam afetar sua integridade, a do concreto ou a da 
armadura. No caso de ser metálico deve-se prever proteção contra corrosão; 
(C) A tolerância individual de desaprumo e desalinhamento de elementos estruturais lineares deve 
ser menor ou igual a ℓ/500 ou 5 mm, adotando-se o maior valor; 
(D) O concreto deve ser lançado com técnica que elimine ou reduza significativamente a segregação 
entre seus componentes. Estes cuidados devem ser majorados nos casos que a altura de queda livre 
do concreto ultrapassar 4m, para de peças muito largas e altas; 
 
 
 
56 - (Engenheiro Civil – UNIFAL/MG – UNIFAL/MG – 2018) Considerando a execução de 
estruturas de concreto armado, conforme a NBR 14.931, é correto afirmar que: 
(A) Armaduras levemente oxidadas por exposição ao tempo em ambientes de agressividade fraca à 
moderada, por períodos de até três meses, sem produtos destacáveis e sem redução de seção, podem 
ser empregadas em estruturas de concreto; 
(B) Caso seja necessário paralisar a concretagem de vigas ou lajes apoiadas em pilares, ou paredes, 
o lançamento do concreto deve ser interrompido no plano inclinado a 45º; 
(C) Não poderá ser utilizado concreto auto-adensável quando o lançamento for submerso; 
(D) No adensamento manual, a altura das camadas de concreto não deve ultrapassar 30 cm; 
 
 
 
 
57 - (Engenheiro Civil – Hospital Regional de Lagarto/SE – Instituto AOCP – 2017) Nas 
estruturas de concreto, existe um procedimento conhecido por protensão, que consiste basicamente 
em aplicar um pré-alongamento inicial em armaduras constituídas por barras, fios isolados ou 
cordoalhas, para cumprir uma dada finalidade estrutural. Assinale a alternativa que apresenta um 
termo técnico que se refere à armadura de protensão mencionada no enunciado 
 
 
Estrutura de Concreto 
 
(A) Armadura de traspasse; 
(B) Armadura de punção. 
(C) Armadura neutra; 
(D) Armadura passiva; 
(E) Armadura ativa; 
 
 
 
58 - (Engenheiro Civil – Pref. de Aquiraz/CE – CETREDE – 2017) O que são radiers? 
 
 
(A) O mesmo que sapatas corridas, tipo de fundação direta que acompanha as paredes de uma dada 
construção 
(B) São tubos pressurizados que permitem construir fundações em locais alagados ou 
excessivamente úmidos. 
(C) São lajes em contato direto com o terreno querecebe as cargas oriundas dos pilares e paredes 
(D) Tipo de fundação profunda que se assemelha a estacas, entretanto conta com componente 
horizontal que permite maior adesão ao solo. 
(E) São fundações em pedras toscas que recebem os pilares de casas de um único pavimento. 
 
 
 
 
59 - (Engenheiro Civil – Pref. de Aquiraz/CE – CETREDE – 2017) Em que consiste a cura do 
concreto? 
 
(A) Adicionamento de produtos que permitam a impermeabilização do concreto. 
 
 
Estrutura de Concreto 
(B) Processo técnico utilizado para, dentre outros, desacelerar a evaporação da água de amassamento 
utilizada e permitir a completa hidratação do cimento. 
(C) Adicionamento de cal hidratada para acelerar a resistência do concreto 
(D) Combate às patologias do concreto no ato de sua execução com o adicionamento de aceleradores 
de resistência. 
(E) Recobrimento de peças de concreto armado com Graute. 
 
 
60 - (Engenheiro Civil – Instituto Federal do Tocantins/TO – IFTO – 2019) Corrosão de 
armaduras do concreto armado é um sintoma visível do processo de degradação da estrutura. A 
corrosão é uma reação eletroquímica do aço, resultando em óxidos de ferro que possuem natureza 
expansiva. O aumento do volume do aço oxidado é suficiente para produzir tensões de tração 
importantes, capazes de romper o cobrimento, colocando as armaduras em exposição. Com relação 
às medidas que evitam a degradação precoce do concreto, assinale a alternativa incorreta.: 
(A) Para garantir a proteção das armaduras, é determinado um cobrimento mínimo para elas. Para 
garantir o cobrimento mínimo (cmin), o projeto de execução deve considerar o cobrimento nominal 
(cnom), que é o cobrimento mínimo acrescido da tolerância (Δc). 
(B) A durabilidade das estruturas é altamente dependente das características do concreto e da 
espessura e da qualidade do concreto do cobrimento. 
(C) A qualidade do concreto está intimamente ligada à relação água-cimento, pois é esta que 
determina a porosidade da massa endurecida e, portanto, a facilidade de penetração de água ou de 
gases no concreto. 
(D) Havendo forte correspondência entre a relação água-cimento e a resistência à compressão do 
concreto, a NBR-6118 apresenta tabela em que permite escolher a resistência à compressão do 
concreto em função da classe de agressividade ambiental. 
(E) O cobrimento nominal de uma determinada barra deve ser, no mínimo, o dobro do diâmetro da 
própria barra. 
 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
61 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Acarú/CE – CETREDE – 2019) O concreto é 
basicamente uma mistura de cimento, água e agregados. Sobre o concreto enquanto material de 
construção, analise as afirmativas a seguir: 
I - O cimento age como aglomerante que une os agregados. 
II - O uso de agregados permite uma maior economia do concreto produzido, bem como garante uma 
menor retração na cura, evitando fissuras prematuras indesejadas 
III - O concreto simples possui uma baixa resistência à tração e alta à compressão, sendo ideal para 
uso em pilares e vigas longas sem necessidade de outro material. 
 
Marque a opção que indica a(s) afirmativa(s) CORRETA(S). 
 
(A) I 
(B) II 
(C) I – II 
(D) II – III 
(E) I – II – III 
 
62 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Curitiba/PR – UFPR – 2019) Com relação à 
NBR 6118, especificamente sobre o tema agressividade do ambiente sobre a estrutura de concreto e 
especificação do concreto, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A maior relação água/cimento admitida para execução de estruturas de concreto armado é de 
0,75 
(B) A mínima resistência à compressão de projeto (fck) admitida para concreto armado estrutural é 
de 20 MPa. 
(C) A maior relação água/cimento admitida para execução de estruturas de concreto protendido é de 
0,70. 
(D) A mínima resistência à compressão de projeto (fck) admitida para concreto protendido estrutural 
é de 30 MPa 
 
 
Estrutura de Concreto 
(E) Uma estrutura classificada como em agressividade de ambiente ambiental IV industrial pode ser 
considerada como Classe I, caso esteja em ambientes internos secos. 
 
 
 
 
63 - (Engenheiro Civil – COMPESA/PE – FGV – 2018) A respeito de concreto para fins estruturais 
(cujas classificações são definidas em norma pela ABNT), leia o fragmento a seguir. 
“Os concretos normais, misturados em canteiro de obra e utilizados em elementos de estruturas de 
concreto armado, são classificados conforme a _____. Os concretos com classe de resistência inferior 
a _____ não são estruturais”. Assinale a opção cujos termos completam corretamente as lacunas do 
fragmento acima.: 
(A) resistência característica de tração – C15. 
(B) resistência característica de tração – C20. 
(C) resistência característica de compressão – C15. 
(D) resistência característica de compressão – C20. 
(E) resistência característica de compressão – C25. 
 
 
64 - (Engenheiro Civil – Polícia Civil/PI – NUCEPE – 2018) Em relação às estruturas de concreto 
armado é CORRETO afirmar: 
 
(A) As armaduras passivas para uso em estruturas de concreto armado são classificadas pela ABNT 
NBR 7480, quanto à resistência ao escoamento em três categorias: CA-25, CA-50 e CA-60. 
(B) A capacidade de aderência entre o aço e o concreto está relacionado ao tipo de superfície 
aderente: lisas, entalhadas e providas de saliências ou mossas; as superfícies entalhadas possuem o 
maior coeficiente de aderência 2,25, enquanto o de superfície lisa apresenta valor igual a 1.0. 
(C) O uso de espaçadores durante o posicionamento das armaduras nas formas objetiva a sua 
proteção durante a concretagem. 
 
 
Estrutura de Concreto 
(D) Quando a armadura fica exposta às intempéries, cria uma camada de material corrosivo sobre a 
mesma que acelera a perda de suas características, devendo a mesma ser substituída quando retornar 
às atividades. 
(E) A ancoragem da armadura garante a transmissão parcial das forças a que este é submetido, ao 
concreto, seja por meio de aderência ou de dispositivos mecânicos ou por combinação de ambos. 
 
 
65 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Canindé/CE – CETREDE – 2018) A protensão 
é uma tecnologia que confere ao concreto maior resistência à tração, sendo uma opção em estruturas 
onde existem esforços de flexão elevados, normalmente: 
 
(A) grandes vãos com elevadas cargas. 
(B) grandes vãos sem cargas. 
(C) em reforço a estruturas metálicas. 
(D) todos os tipos de vãos devido a sua praticidade de execução e rapidez. 
(E) vãos em formato de cúpula em ogiva, onde há diferenças significativas de cargas. 
 
 
 
 
 
 
 
66 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de São Paulo/SP – VUNESP – 2018) Para os 
pilares e as vigas de concreto armado construídos em ambiente com grau de agressividade II, o 
cobrimento nominal mínimo da armadura, em milímetros, é: 
 
(A) 45. 
(B) 30. 
(C) 35. 
 
 
Estrutura de Concreto 
(D) 25. 
(E) 20. 
 
 
 
 
 
 
67 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Sertãozinho/SP – VUNESP – 2018) A norma 
ABNT NBR 6.118:2014 se aplica aos concretos de massa específica normal, que são aqueles que, 
depois de secos na estufa, têm massa específica compreendida entre 2 000 kg/m3 e 2 800 kg/m3. Se 
a massa específica real não for conhecida, para efeito de cálculo, pode-se adotar para o concreto 
armado o valor de: 
(A) 2 100 kg/m³. 
(B) 2 200 kg/m³. 
(C) 2 400 kg/m³. 
(D) 2 500 kg/m³. 
(E) 2 600 kg/m³. 
 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
 
 
 
68 - (Engenheiro Civil – SABESP/SP – Fundação Carlos Chagas – 2018) O estudo de dosagem 
do concreto é o conjunto de procedimentos necessários à obtenção do traço para atendimento aos 
requisitos especificados pelo projeto estrutural e pelas condições de obra. Para uma estrutura de 
concreto submetida a condições especiais de exposição, como uma caixa d’água em que o concreto 
tenha baixa permeabilidade, o estudo de dosagem de um concretoproduzido com agregados normais 
deve prever a obtenção de um valor mínimo de fck e uma máxima relação água/cimento iguais a, 
respectivamente: 
(A) 35 MPa e 0,50. 
(B) 35 MPa e 0,45. 
 
 
Estrutura de Concreto 
(C) 40 MPa e 0,50. 
(D) 40 MPa e 0,45. 
(E) 35 MPa e 0,40. 
 
 
 
69 - (Engenheiro Civil – Universidade Federal do Paraná/PR – UFPR – 2018) De acordo com a 
NBR 6118, é necessário adotar alguns critérios de projeto que visam a durabilidade das estruturas de 
concreto armado. Um dos temas abordados nessa questão é a drenagem. A respeito do assunto, 
considere as seguintes afirmativas: 
1 – Deve ser evitada a presença ou acumulação de água proveniente de chuva ou decorrente de água 
de limpeza e lavagem sobre as superfícies das estruturas de concreto; 
2 – As superfícies expostas horizontais, como coberturas, pátios, garagens e estacionamentos, entre 
outras, devem ser convenientemente drenadas, com a disposição de ralos e condutores; 
3 – Todas as juntas de movimento ou de dilatação, em superfícies sujeitas à ação de água, devem ser 
convenientemente seladas, de forma a se tornarem estanques à passagem (percolação) de água; 
4 – Todos os topos de platibandas e paredes devem ser protegidos. Todos os beirais devem ter 
pingadeiras, e os encontros em diferentes níveis devem ser protegidos por rufos; 
 
São tópicos prescritos pela NBR 6118: 
 
(A) 1 e 2 apenas. 
(B 2 e 3 apenas. 
(C) 1, 2 e 4 apenas. 
(D) 1, 3 e 4 apenas. 
(E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
70 - (Engenheiro Civil – Universidade Federal do Paraná/PR – UFPR – 2018) Com relação à 
corrosão de armaduras em estruturas de concreto armado, identifique como verdadeiras (V) ou falsas 
(F) as seguintes afirmativas. 
 
 
Estrutura de Concreto 
 
( ) As velocidades de corrosão máximas ocorrem em concretos com elevados conteúdos de umidade, 
principalmente nos casos de concreto saturado, nos quais o oxigênio pode chegar livremente até a 
armadura e a resistividade é suficientemente baixa para permitir elevadas velocidades de reação. 
 
( ) Para que a corrosão de armaduras do concreto se inicie, é necessário que agentes agressivos 
capazes de destruir a camada passivadora do aço atravessem o cobrimento de concreto e alcancem a 
armadura em concentrações suficientes para provocar a sua despassivação. 
 
( ) O surgimento de fissuras não é exatamente um fator importante de influência na iniciação da 
corrosão de armaduras no concreto armado.. 
 
( ) A despassivação da armadura também pode ser provocada pela carbonatação do concreto. Nesse 
caso, a despassivação ocorre de forma generalizada, em função da redução da alcalinidade do 
concreto nas regiões próximas à armadura. 
. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 
 
(A) F – V – V – V. 
(B) F – V – F – V. 
(C) V – F – V – F. 
(D) V – V – F – F. 
(E) F – F – V – V. 
 
 
 
71 - (Engenheiro Civil – Universidade Federal do Paraná/PR – UFPR – 2018) Com relação à 
NBR 6118, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas. 
 
( ) A menor classe de resistência para concreto estrutural da NBR 6118 é 20 MPa, restrita ao uso em 
áreas classe de agressividade ambiental fraca. 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
( ) A maior relação água/cimento do concreto estrutural da NBR 6118 é 0,85, restrita ao uso em 
áreas classe de agressividade ambiental fraca. 
 
( ) Quanto maior a classe de agressividade ambiental, maior o valor da classe de resistência mínima 
e menor a relação água/cimento máxima admissível pela NBR 6118.. 
 
( ) Nos projetos com concreto protendido, os valores de classe de resistência mínima e de relação 
água/cimento máxima admissíveis pela NBR 6118 são sempre mais conservadores do que no caso 
do concreto armado. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 
 
(A) V – F – V – V. 
(B) V – V – F – F. 
(C) F – V – V – F. 
(D) V – F – F – V. 
(E) F – V – V – V. 
 
 
 
72 - (Engenheiro Civil – Universidade Federal do Paraná/PR – UFPR – 2018) Com relação à 
abertura máxima característica das fissuras estabelecida pela NBR 6118, identifique como 
verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas. 
( ) Para concreto armado, a abertura máxima característica das fissuras, desde que não exceda valores 
da ordem de 2 a 4 mm, sob ação das combinações frequentes, não tem importância significativa na 
corrosão das armaduras passivas. 
 
( ) Como, para as armaduras ativas, existe a possibilidade de corrosão sob tensão, a abertura máxima 
característica das fissuras deve ser mais restrita que no concreto armado, variando em função direta 
da classe de agressividade ambiental. 
 
( ) A NBR 6118 estabelece que as estruturas de concreto não podem apresentar fissuras de abertura 
alguma, devido à necessidade de durabilidade das edificações.. 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
( ) A NBR 6118 não apresenta indicação de abertura máxima característica das fissuras para as 
estruturas de concreto armado, uma vez que o concreto é um material muito variável e tem forte 
tendência de apresentar fissuras. 
 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.: 
 
(A) V – F – F – V. 
(B) V – V – V – F. 
(C) F – V – F – V. 
(D) F – V – F – F. 
(E) V – F – V – V. 
 
 
 
73 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Porto Moz/PA – FUNRIO – 2019) Para 
concretos de classe de resistência superior ao mínimo exigido, os cobrimentos definidos na Tabela 
7.2 da ABNT NBR 6118 (Projeto de estruturas de concreto - Procedimento), podem ser reduzidos 
em até: 
 
(A) 3 mm. 
(B) 4 mm. 
(C) 5 mm. 
(D) 6 mm. 
(E) 8 mm. 
 
 
74 - (Engenheiro Civil – Banpará/PA – FADESP – 2018) No que concerne às propriedades do 
concreto, a ABNT NBR 6118 (2014), Projeto de estruturas de concreto – Procedimento, apresenta 
as seguintes informações: 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
I – Na avaliação do comportamento de um elemento estrutural ou seção transversal, pode ser adotado 
um módulo de elasticidade único à tração e à compressão, igual ao módulo de deformação secante; 
II – No cálculo das perdas de protensão, pode ser utilizado em projeto o módulo de deformação 
secante; 
III – Para tensões de compressão menores que 0,5 ∙ 𝑓𝑐 (𝑓𝑐 = resistência à compressão do concreto) e 
tensões de tração menores que a resistência do concreto à tração direta, o coeficiente de Poisson pode 
ser tomado igual a 0,2; 
IV – Para tensões de compressão menores que 0,5 ∙ 𝑓𝑐, pode-se admitir uma relação linear entre as 
tensões e deformações, adotando-se para o módulo de elasticidade o valor do módulo de elasticidade 
inicial; 
 
Estão incorretos os itens: 
 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) II e IV. 
(E) III e IV. 
 
 
 
75 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Porto Moz/PA – FUNRIO – 2019) Analise o 
trecho e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 
“Com base nas classes dos concretos, a classe __________, ou superior, se aplica ao concreto com 
armadura passiva e a classe __________, ou superior, ao concreto com armadura ativa. A classe 
__________ pode ser usada apenas em obras provisórias ou concreto sem fins estruturais.”. Assinale 
a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas: 
 
(A) C15; C20; C25. 
(B) C25; C20; C15. 
(C) C50; C25; C10. 
 
 
Estrutura de Concreto 
(D) C20; C25; C15. 
(E) C20; C30; C15. 
 
 
76 - (Engenheiro Civil – UFSM – UFSM – 2017) A respeito da norma brasileira ABNT NBR 6118 
(2014): Projeto de Estruturas de Concreto - Procedimento, considere as afirmações a seguir: 
 
I - Os requisitos de qualidade de uma estrutura de concreto são divididos em quatro grupos distintos: 
capacidade resistente, desempenho em serviço, durabilidade e manutenibilidade. 
II - A respeito da durabilidade de estruturas de concreto, dentre os mecanismos de deterioraçãodo 
concreto e armadura, esta norma aborda lixiviação, expansão por sulfatos, reação álcali-agregado e 
despassivação por carbonatação e cloretos. 
III - A norma fixa cobrimentos mínimos de armadura, relação água/cimento máxima e abertura 
máxima de fissuras em função da classe de agressividade ambiental. 
IV - A mínima área da seção transversal de um pilar é 360 centímetros quadrados, o lado mínimo de 
um pilar é 12 centímetros e a largura mínima de uma viga é 12 centímetros. 
 
Estão corretas: 
 
(A) apenas I e IV. 
(B) apenas II e III. 
(C) apenas II e IV. 
(D) apenas I, II e III. 
(E) apenas I, III e IV. 
 
 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
77 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário/MA – CRESCER 
Consultoria – 2019) Os aditivos são incorporados na mistura de cimento, água, areia e brita para 
proporcionar características especiais ao concreto. Podemos dizer que os objetivos fundamentais dos 
aditivos para concreto são, EXCETO: 
 
(A) Ampliar as qualidades de um concreto. 
(B) Minimizar seus pontos fracos. 
(C) Aumentar a plasticidade do concreto. 
(D) Aumentar a retração. 
 
 
 
78 - (Engenheiro Civil – SABESP/SP – FCC – 2018) Durante a execução de uma concretagem 
foram confeccionados corpos de prova cilíndricos para a determinação da resistência característica 
à compressão do concreto. A resistência de dosagem deve atender às condições de variabilidade 
prevalecentes durante a construção, sendo, dessa maneira, considerado no cálculo o desvio-padrão 
(𝑠𝑑). A equação para o cálculo da resistência característica do concreto, em MPa, aos j dias, é: 
(A) 𝑓𝑐𝑚𝑗 = 𝑓𝑐𝑘𝑗 − 1,65 ∙ 𝑠𝑑. 
(B) 𝑓𝑐𝑚𝑗 = 𝑓𝑐𝑘𝑗 + 1,65 ∙ 𝑠𝑑 
(C) 𝑓𝑐𝑘𝑗 = 𝑓𝑐𝑚𝑗 + 1,65 ∙ 𝑠𝑑 
(D) 𝑓𝑐𝑘𝑗 = 𝑓𝑐𝑚𝑗 + 3,00 ∙ 𝑠𝑑 
(E) 𝑓𝑐𝑚𝑗 = 𝑓𝑐𝑘𝑗 − 3,00 ∙ 𝑠𝑑. 
 
Grau de dificuldade: Fácil 
 
 
 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
79 - (Engenheiro Civil – Universidade Federal do Rio Grande do Norte/RN – COMPERVE – 
2018) O Cimento Portland é o aglomerante mais utilizado na construção civil, para obras correntes, 
sob a forma de argamassa, concreto simples, armado e protendido. O tipo de cimento Portland 
especialmente indicado para a fabricação de tubos e canaletas de concreto que se destinam à 
condução de líquidos agressivos é o 
 
(A) CP III; 
(B) CP I; 
(C) CP II; 
(D) CP IV; 
 
 
 
80 - (Engenheiro Civil – Universidade Federal do Rio Grande do Norte/RN – COMPERVE – 
2018) O ensaio de compressão axial do concreto revelou que a carga de ruptura registrada no ensaio 
de um corpo de prova cilíndrico, com diâmetro de 10 cm e altura de 20 cm, foi de 18,05 toneladas. 
Nesse caso, a resistência à compressão do concreto, em MPa, é de aproximadamente 
(A) 23; 
(B) 25; 
(C) 28; 
(D) 34; 
 
 
81 - (Engenheiro Civil – Prefeitura de Jaru/RO – IBADE – 2019) A norma ABNT NBR 
12655:2015 (Concreto de cimento Portland — preparo, controle, recebimento e aceitação — 
procedimento), estabelece que para cada tipo e classe de concreto a ser colocado em uma estrutura, 
devem ser realizados os ensaios de controle, dentre esses, o ensaio de resistência à compressão. No 
caso deste ensaio ser realizado utilizando-se o controle estatístico do concreto por amostragem 
parcial, considerando-se que a resistência característica à compressão especificada no projeto foi de 
30 MPa, o número mínimo de exemplares para este ensaio é: 
 
 
Estrutura de Concreto 
 
(A) 6. 
(B) 8. 
(C) 12. 
(D) 18. 
(E) 26. 
 
82 - (Engenheiro Civil – Prefeitura Municipal de Palhoça/SC – IESES – 2019) Segundo a ABNT 
NBR 12655:2015 que regulamenta as condições de preparo, de controle e de recebimento do 
concreto destinado à execução de estruturas de concreto, qual alternativa que apresenta dois tipos de 
ensaios que devem ser realizados 
 
(A) Ensaio de consistência e ensaios de resistência à compressão. 
(B) Ensaio de consistência e ensaio de permeabilidade. 
(C) Ensaio de permeabilidade e ensaio de tempo de pega. 
(D) Ensaio de cisalhamento e ensaio de resistência à tração. 
 
 
83 - (Engenheiro Civil – Pref. de Salvador/BA – FGV – 2019) De acordo com a ABNT NBR 
12655:2015, “Concreto de cimento Portland — Preparo, controle, recebimento e aceitação — 
Procedimento”, para o concreto não auto adensável preparado por empresa de serviços de 
concretagem, devem ser realizados ensaios de consistência: 
 
I – apenas na primeira amassada do dia; 
II – apenas ao reiniciar o preparo após uma interrupção da jornada de concretagem de pelo menos 2 
h; 
III – a cada betonada. 
 
Está correto o que se afirma em 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
(A) I, somente. 
(B) II, somente. 
(C) III, somente. 
(D) II e III, somente. 
(E) I e II, somente. 
 
 
84 - (Engenheiro Civil – Pref. de Salvador/BA – FGV – 2019) Com relação ao armazenamento de 
sacos de cimento, previsto na ABNT NBR 12655:2015, “Concreto de cimento Portland — Preparo, 
controle, recebimento e aceitação — Procedimento”, analise as afirmativas a seguir e assinale V para 
a verdadeira e F para a falsa. 
( ) Cada cimento deve ser armazenado separadamente, de acordo com o tipo e classe, mas 
independente da marca. 
 
( ) O cimento fornecido em sacos deve ser guardado em pilhas, em local fechado, protegido da ação 
de chuva, névoa ou condensação. 
 
( ) As pilhas devem estar separadas por corredores que permitam o acesso e os sacos devem ficar 
apoiados sobre estrado ou paletes de madeira, para evitar o contato direto com o piso. 
 
( ) Os sacos devem ser empilhados em altura de no máximo 10 unidades, independentemente do 
período que permanecerem no canteiro de obras. 
 
As afirmativas são, na ordem apresentada, respectivamente: 
 
(A) V – F – V – F. 
(B) F – V – F – V. 
(C) V – V – F – F. 
(D) F – V – V – F. 
(E) F – F – V – V. 
 
 
 
Estrutura de Concreto 
GABARITO 
Nº da 
Questão 
Resposta 
Nº da 
Questão 
Resposta 
Nº da 
Questão 
Resposta 
1 A 33 B 65 A 
2 B 34 A 66 B 
3 A 35 E 67 D 
4 E 36 A 68 D 
5 A 37 A 69 E 
6 N 38 A 70 B 
7 C 39 B 71 A 
8 C 40 B 72 D 
9 A 41 B 73 C 
10 A 42 A 74 B 
11 E 43 A 75 D 
12 C 44 D 76 B 
13 D 45 C 77 D 
14 C 46 E 78 B 
15 E 47 B 79 A 
16 D 48 D 80 A 
17 A 49 E 81 A 
18 B 50 C 82 A 
19 E 51 B 83 C 
20 A 52 E 84 D 
21 A 53 C 
22 B 54 A 
23 A 55 D 
24 C 56 A 
25 A 57 E 
26 C 58 C 
27 A 59 B 
28 C 60 E 
29 D 61 C 
30 C 62 B 
31 B 63 D 
32 E 64 A 
 
 
Estrutura de Concreto

Outros materiais