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11) Na elaboração de projetos de engenharia, uma das partes mais importantes encontra-se na pré-dimensionamento da obra, visando obter informações cruciais que serão comparadas com os requisitos e limites impostos pelas normas de construção, podendo buscar assim, soluções adequadas caso o pré-dimensionamento não tenha sido satisfatório. O engenheiro calculista no seu pré-dimensionamento de uma residência em região rural, obteve altura útil da laje (d) igual a 7 cm e considerou barras com diâmetro de 10 mm. Sabendo que ele utilizou o valor obtido na tabela abaixo, observe a figura e marque a opção que apresenta a atura (h) calculada pelo engenheiro em seu pré-dimensionamento da laje em questão.

a. 11,0 cm
b. 9,5 cm
c. 9,0 cm
d. 10,5 cm
e. 10,0 cm

a. 11,0 cm
b. 9,5 cm
c. 9,0 cm
d. 10,5 cm
e. 10,0 cm
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Questões Para o Saber

há 2 anos

Respostas

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há 6 meses

Para determinar a altura (h) da laje, precisamos considerar a altura útil (d) e o diâmetro das barras de aço utilizadas. A altura total da laje geralmente é calculada somando a altura útil (d) com a espessura do cobrimento das armaduras. A altura útil da laje (d) é de 7 cm. O diâmetro das barras de 10 mm (que é igual a 1 cm) também deve ser considerado, além do cobrimento, que normalmente varia entre 2 a 3 cm, dependendo das normas e do tipo de obra. Se considerarmos um cobrimento de 2 cm, a altura total (h) seria: h = d + cobrimento + (diâmetro das barras / 2) h = 7 cm + 2 cm + 1 cm h = 10 cm Portanto, a opção que apresenta a altura (h) calculada pelo engenheiro em seu pré-dimensionamento da laje é: e) 10,0 cm.

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há 2 anos

Vamos analisar as informações fornecidas: O engenheiro calculista obteve uma altura útil da laje (d) de 7 cm e considerou barras com diâmetro de 10 mm. Com base nesses dados, podemos calcular a altura (h) da laje. Sabendo que a altura (h) é dada por h = d + 2 * diâmetro da barra, podemos substituir os valores: h = 7 cm + 2 * 10 mm h = 7 cm + 2 cm h = 9 cm Portanto, a altura (h) calculada pelo engenheiro em seu pré-dimensionamento da laje é de 9,0 cm, que corresponde à opção: c. 9,0 cm

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3) Na elaboração de projetos de engenharia, uma das partes mais importantes encontra-se na pré-dimensionamento da obra, visando obter informações cruciais que serão comparadas com os requisitos e limites impostos pelas normas de construção, podendo buscar assim, soluções adequadas caso o pré-dimensionamento não tenha sido satisfatório. Para uma laje, fissurada, foram calculados os seguintes valores de flechas:

a. 1,20 cm
b. 3,34 cm
c. 1,54 cm
d. 1,02 cm
e. 0,26 cm

a. 1,20 cm
b. 3,34 cm
c. 1,54 cm
d. 1,02 cm
e. 0,26 cm

12) Uma viga retangular de concreto armado com b=15cm e d=36cm é submetida à ação de um momento fletor solicitante ( M) de 58kN.m. Marque a opção que apresenta a profundidade da linha neutra desta viga para as condições mencionadas. Utilizar a tabela adimensional abaixo.

a. 11,88cm
b. 7,45cm
c. 10,42cm
d. 9,56cm
e. 8,22cm

a. 11,88cm
b. 7,45cm
c. 10,42cm
d. 9,56cm
e. 8,22cm

A norma técnica que rege os projetos de estruturas de concreto é a ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto. Procedimento. Esta norma estabelece os requisitos gerais a serem atendidos pelo projeto como um todo, bem como os requisitos específicos relativos a cada uma de suas etapas. De acordo com a ABNT NBR 6118, as principais propriedades do concreto são: Massa específica, coeficiente de dilatação térmica, resistência à compressão, resistência à tração, resistência no estado multiaxial de tensões, resistência à fadiga, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson e módulo de elasticidade transversal, fluência e retração. Com base nestas propriedades é incorreto afirmar que:
a. O concreto armado é obtido por meio da aderência entre o concreto endurecido e o aço. Essa aderência garante que os materiais trabalhem juntos e tenham a mesma deformação em dado ponto da estrutura, já que ambos apresentam o coeficiente de dilatação térmica da mesma ordem de grandeza.
b. A fluência é o acréscimo contínuo das deformaçõ es que ocorre mesmo para uma tensão constante. A retração é a redução de volume do material na ausência de uma carga externa. Tanto a fluência, quanto a retração, diminuem com a redução do fator água-cimento e do consumo de cimento.
c. As prescrições desta Norma referem-se à resistência à compressão obtida em ensaios de corpos de prova cilíndricos, moldados segundo a ABNT NBR 5738 e rompidos como estabelece a ABNT NBR 5739. Quando não for indicada a idade, as resistências referem-se à idade de 28 dias.
d. A deformação elástica do concreto depende da composição do traço do concreto, mas não está relacionada à natureza dos agregados.
e. Se a massa específica real não for conhecida, para efeito de cálculo, pode-se adotar para o concreto simples o valor 2400 kg/m3 e para o concreto armado, 2500 kg/m3.

De acordo com a ABNT NBR 6118, os elementos estruturais básicos são classificados e definidos de acordo com a sua forma geométrica e a sua função estrutural. Estes elementos, dentro da análise estrutural são divididos em elementos lineares e elementos de superfície. A partir dessa concepção é correto afirmar que:

a. Elementos de superfície são elementos em que uma dimensão, usualmente chamada de comprimento, é relativamente pequena em face das demais.
b. Elementos lineares são aqueles em que o comprimento longitudinal supera em pelo menos duas vezes a maior dimensão da seção transversal, sendo também denominados barras.
c. Elementos de superfície são elementos em que uma dimensão, usualmente chamada de espessura, é relativamente pequena em face das demais.
d. Elementos lineares são aqueles em que o comprimento longitudinal é pelo menos três vezes menor que a maior dimensão da seção transversal, sendo também denominados barras.
e. Elementos lineares são aqueles em que o comprimento longitudinal supera em pelo menos três vezes a maior dimensão da seção transversal, sendo também denominados chapas.

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