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Universidade Federal de Pernambuco Centro Acadêmico do Agreste Núcleo de Tecnologia Curso de Engenharia Civil Disciplina: Materiais de Construção Civil 1 Professor: Antonio Acacio de Melo Neto Lista de Exercícios – Materiais de Construção Civil 1 1. Defina peso específico, massa específica e densidade. 2. Defina durabilidade e vida útil. 3. Levando em consideração a vida útil, o que um bom projeto deve levar em conta? 4. Cite no mínimo três fatores ambientais de degradação dos materiais. 5. Defina Norma. 6. Qual a importância econômica, social e técnica de uma norma? 7. Quais as siglas das entidades normalizadoras no Brasil, nos Estados Unidos e na Inglaterra e o que elas significam? 8. Quais os tipos de Normas Técnicas – ABNT? 9. Cite no mínimo 5 peculiaridades da indústria da construção civil. 10. Defina aglomerado, MDF e HDF. 11. Que tipo de deformação apresenta um material frágil? E um material dúctil? 12. O que é relaxação? 13. De acordo com o gráfico tensão x deformação abaixo, responda: a) Como você classifica o material representado pela curva A? Por quê? b) Como você classifica o material representado pela curva B? Por quê? c) Qual deles apresenta maior tenacidade? Por quê? d) Qual deles apresenta maior resiliência? Por quê? 14. Calcule a massa específica real de um material que apresentou massa de 500 g e um volume apenas do material sólido de 195 cm3. Sabendo que o volume total ocupado por esse material foi de 330 cm3, calcule também a massa específica aparente e a porosidade. 15. Do que são formadas as seguintes ligas usadas na construção civil: a) Duralumínio b) Bronze c) Latão d) Cuproníquel e) Alpacas 16. Diferencie ferro, aço e ferro fundido levando em consideração o teor de carbono na liga. 17. Qual o intervalo percentual da quantidade de carbono no aço para concreto armado? 18. O aço inox é um aço muito resistente à corrosão. Trata-se de uma liga contendo altas porcentagens de que elemento? Qual a variação da porcentagem desse elemento? Essa resistência à corrosão é derivada de que? 19. Monte um esquema mostrando os processos de conformação dos aços 20. Qual a peça solicitada por maior tensão: (a) uma barra de alumínio, de seção reta 0,97 mm x 1,21 mm solicitada por uma carga de 16,75 kgf ou (b) uma barra de aço de seção circular de diâmetro 0,505 mm sob uma carga de 10,8 kgf? 21. Em uma haste de cobre são marcados dois traços que distam entre si 50 mm. A haste é tensionada de forma que a distância entre os traços passa a ser de 56,7 mm. Calcular a deformação. 22. Se o módulo médio de elasticidade de um aço é 21.000 kgf/mm2, quanto se alongará um fio de 0,25 cm de diâmetro e de 3 m de comprimento, quando solicitado por uma carga de 500 kgf? 23. (a) Uma, com diâmetro igual a 1,25 cm, suporta uma carga de 6500 kgf. Qual a tensão que solicita a barra? (b) Se o material da barra da parte (a) possui um módulo de elasticidade de 21.000 kgf/mm2, qual a deformação que a barra sofre ao ser solicitada pela carga de 6.500 kgf? 24. A barra do problema 27, rompe com uma carga de 11.400 kgf. O seu diâmetro final é 0,80 cm. (a) Qual a tensão verdadeira de ruptura? (b) Qual a tensão convencional de ruptura? Qual a deformação verdadeira na fratura? 25. Uma liga de alumínio possui um módulo de elasticidade de 7000 kgf/mm2 e um limite de escoamento de 28 kgf/mm2. (a) Qual a carga máxima que pode ser suportada por um fio de 0,275 cm de diâmetro sem deformação permanente? (b) Admitindo-se que um fio deste diâmetro de 30 m de comprimento esteja sendo solicitado por uma carga de 44 kgf, qual o aumento total no comprimento do mesmo? 26. Uma barra de alumínio com 1,25 cm de diâmetro possui duas marcas que distam entre si de 50 mm. Os seguintes dados são obtidos: Carga, kgf Distância entre as marcas, mm 900 50,05 1800 50,09 2700 50,15 3600 54,80 (a) Construa a curva tensão-deformação. (b) Qual o módulo de elasticidade da barra. 27. Uma carga de 450 kgf, quando aplicada a um fio de aço com 240 cm de comprimento e 0,16 cm2 de área de seção transversal, provoca uma deformação elástica de 0,3 cm. Calcule (a) a tensão, (b) a deformação e (c) o módulo de Young (pesquise que módulo é este). 28. Calcule o fator de empacotamento de uma estrutura cúbica simples (a), cúbica de corpo centrado (b) e cúbica de face centrada (c). (a) (b) (c) 29. Defina: tensão, deformação, resistência, rigidez, tenacidade e fluência. 30. Porque os metais não cristalizam na estrutura cúbica simples? 31. O que é número de coordenação? Qual o número de coordenação das estruturas cúbica simples, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada e hexagonal compacta? 32. Defina: Ligação iônica, covalente e metálica, e exemplifique materiais que apresentem estes tipos de ligações. 33. Defina: ligações do tipo Forças de Van der Waals, e exemplifique materiais que apresentem estes tipos de ligações. 34. O que é Protensão? E quais características dos aços utilizados nesta aplicação apresentam que os diferem dos aços para estruturas de concreto armado convencional? 35 Em um ensaio de tração de um aço CA – 50 foram obtidos os seguintes dados: Diâmetro nominal: 8,00 mm Comprimento da peça: 200 mm Massa: 81,64 g Massa específica do aço: 7850 kg/m3. Comprimento alongado em 10 diâmetros: 88,40 mm Carga de ruptura: 3510 kgf Sabendo que a carga aplicada no ponto do limite de escoamento foi de 3172 kgf, determine: a) Tensão de escoamento do aço. b) Tensão máxima c) Cálculo da deformação específica. d) Verifique se o aço atende aos requesitos da NBR 7480 36 Em um ensaio de tração de um aço CA – 60 foram obtidos os seguintes dados: Diâmetro nominal: 12,00 mm Comprimento da peça: 250 mm Massa: 224,0 g Massa específica do aço: 7850 kg/m3. Comprimento alongado em 10 diâmetros: 124,00 mm Carga de ruptura: 7100 kgf Sabendo que a carga aplicada no ponto do limite de escoamento foi de 7000 kgf, determine: a) Tensão de escoamento do aço. b) Tensão máxima c) Cálculo da deformação específica. d) Verifique se o aço atende aos requesitos da NBR 7480 37 Em um ensaio de tração de um aço CA – 50 foram obtidos os seguintes dados: Diâmetro nominal: 10,00 mm Comprimento da peça: 200 mm Massa: 124,10 g Massa específica do aço: 7850 kg/m3. Comprimento alongado em 10 diâmetros: 117,62 mm Carga de ruptura: 5381 kgf Sabendo que a carga aplicada no ponto do limite de escoamento foi de 4300 kgf, determine: a) Tensão de escoamento do aço. b) Tensão máxima c) Cálculo da deformação específica. d) Verifique se o aço atende aos requesitos da NBR 7480
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