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A respeito da verificação do estado limite último de flexão, no domínio 3, em vigas protendidas com cabos aderentes, analise as afirmativas a seguir e identifique as corretas:
No domínio 3 de flexão, o processo de ruptura se inicia pela deformação exagerada das armaduras passivas e ativas de flexão e pela acentuada fissuração do concreto tracionado.
No instante em que se atinge sua resistência à compressão, o concreto se esmaga e provoca a ruína final da viga.
Na verificação de uma viga protendida no ELU, se escolhe uma área de aço qualquer para a armadura passiva, obtendo-se em seguida o momento fletor resistente MRd da seção; no caso de o momento resistente de cálculo da seção ser insuficiente para absorver o momento solicitante de cálculo, ou seja, MRdA tensão na armadura ativa aderente σpd é função da deformação local εp na altura do cabo de protensão e dos diagramas σ x ε do aço empregado.
Com as resultantes de compressão no concreto comprimido e as resultantes de tração nas armaduras ativa e passiva, pode-se obter o momento resistente MRd da seção transversal pela equação de equilíbrio dos momentos em relação à linha neutra.
a) I, IV e V, apenas.
b) II, III e IV, apenas.
c) Todas as alternativas estão corretas.
d) III, IV e V, apenas.
e) I e II, apenas.
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Vamos analisar cada afirmativa: I. No domínio 3 de flexão, o processo de ruptura se inicia pela deformação exagerada das armaduras passivas e ativas de flexão e pela acentuada fissuração do concreto tracionado. Verdadeiro, pois no estado limite último de flexão, as armaduras passivas e ativas sofrem deformações exageradas e o concreto tracionado apresenta fissuração acentuada. II. No instante em que se atinge sua resistência à compressão, o concreto se esmaga e provoca a ruína final da viga. Falso, pois a resistência à compressão do concreto não é o ponto de ruptura em vigas protendidas com cabos aderentes. III. Na verificação de uma viga protendida no ELU, se escolhe uma área de aço qualquer para a armadura passiva, obtendo-se em seguida o momento fletor resistente MRd da seção; no caso de o momento resistente de cálculo da seção ser insuficiente para absorver o momento solicitante de cálculo, ou seja, MRdA tensão na armadura ativa aderente σpd é função da deformação local εp na altura do cabo de protensão e dos diagramas σ x ε do aço empregado. Verdadeiro, pois descreve o processo de cálculo do momento resistente da seção em vigas protendidas. IV. Com as resultantes de compressão no concreto comprimido e as resultantes de tração nas armaduras ativa e passiva, pode-se obter o momento resistente MRd da seção transversal pela equação de equilíbrio dos momentos em relação à linha neutra. Verdadeiro, pois descreve o cálculo do momento resistente da seção por meio do equilíbrio de momentos. V. Não há quinta afirmativa na descrição da questão. Portanto, as afirmativas corretas são I, III e IV. A alternativa que contém todas as afirmativas corretas é: a) I, IV e V, apenas.

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Com relação aos cabos pós-tracionados com aderência posterior é incorreto afirmar que:
Durante a aplicação da protensão, a transferência da força de compressão para o elemento é feita apenas por meio das ancoragens nas extremidades do cabo.
A injeção da calda de cimento tem apenas a função de produzir a aderência entre a armadura e o concreto.
Depois da formação da aderência, as ancoragens nas extremidades dos cabos já cumpriram sua função e não são mais necessárias no funcionamento estrutural do elemento.
Em função da aderência que se forma com o endurecimento da pasta de cimento, o aço da armadura ativa e o concreto adjacente passam a se deformar em conjunto.
Uma das funções da injeção de calda de cimento é a proteção do aço contra a corrosão.
a) Durante a aplicação da protensão, a transferência da força de compressão para o elemento é feita apenas por meio das ancoragens nas extremidades do cabo.
b) A injeção da calda de cimento tem apenas a função de produzir a aderência entre a armadura e o concreto.
c) Depois da formação da aderência, as ancoragens nas extremidades dos cabos já cumpriram sua função e não são mais necessárias no funcionamento estrutural do elemento.
d) Em função da aderência que se forma com o endurecimento da pasta de cimento, o aço da armadura ativa e o concreto adjacente passam a se deformar em conjunto.
e) Uma das funções da injeção de calda de cimento é a proteção do aço contra a corrosão.

Com relação às perdas imediatas de protensão em elementos de concreto protendido, analise as afirmativas a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso):
( ) Nas peças pré-moldadas com o sistema de pré-tração, não há cabos com bainhas e ancoragens individuais, assim as perdas imediatas são unicamente devido ao encurtamento elástico do concreto.
( ) Nos elementos protendidos com o sistema de pós-tração, o alongamento sucessivo dos vários cabos de uma viga ocorre simultaneamente com a deformação imediata do concreto, não havendo assim perda de protensão por encurtamento elástico.
( ) Nos trechos de cabo com curvatura parabólica, o desvio da trajetória da armadura faz surgir elevadas tensões de atrito no contato com a bainha, provocando perdas de protensão. Já nos trechos retos do cabo não ocorrem perdas por atrito, porque não há esse contato entre armadura e bainha. Também surgem tensões de atrito em função de ligeiras ondulações parasitas da bainha e do contato entre cordoalhas de um mesmo cabo.
( ) Para atenuar as perdas por atrito em cabos longos, as alternativas seriam aplicar a protensão pelas duas pontas ou, em casos mais críticos, dividir o cabo em trechos mais curtos com ancoragens passivas intermediárias.
( ) Durante a liberação da armadura pelo equipamento hidráulico, há o retorno das cordoalhas em alguns milímetros até sua completa fixação na ancoragem. Essa acomodação causa um encurtamento no aço, gerando uma perda da tensão inicial de protensão.
• V – V – F – V – F.
• F – F – V – F – V.
• V – V – V – F – F.
• V – F – F – V – V. checkCORRETO
• F – F – V– V – F.

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