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O traço em massa do concreto a ser executado em obra é 1,2:2:3:0,3 (cimento, areia, brita e água) com agregados secos. O volume de brita necessário para a produção de 1 m3 de concreto é, em m3.
(A) 0,72
(B) 1,20
(C) 2,00
(D) 2,40
(E) 3,00
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Para resolver essa questão, precisamos entender o traço em massa do concreto, que é dado na proporção 1,2:2:3:0,3. Isso significa que para cada parte de cimento, temos 1,2 partes de cimento, 2 partes de areia, 3 partes de brita e 0,3 partes de água. Primeiro, somamos todas as partes do traço: 1,2 (cimento) + 2 (areia) + 3 (brita) + 0,3 (água) = 6,5 partes no total. Agora, para encontrar o volume de brita necessário para 1 m³ de concreto, precisamos calcular a proporção de brita em relação ao total: Volume de brita = (3 partes de brita / 6,5 partes totais) * 1 m³ Calculando isso: Volume de brita = (3 / 6,5) m³ ≈ 0,4615 m³. Agora, vamos analisar as alternativas: (A) 0,72 (B) 1,20 (C) 2,00 (D) 2,40 (E) 3,00 Nenhuma das alternativas corresponde ao cálculo que fizemos. Parece que houve um erro na interpretação da questão ou nas opções apresentadas. Você pode verificar se a questão está completa ou se as opções estão corretas?

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Segundo a NBR 14.391/2004 (Execução de estruturas de concreto armado), é correto afirmar que:
Qual das alternativas a seguir é correta de acordo com a NBR 14.391/2004?
(A) o desbobinamento de barras somente deve ser feito quando for utilizado equipamento que limite tensões localizadas.
(B) o diâmetro do pino de dobramento, no dobramento das barras, inclusive ganchos, deve ser o mesmo para todas as bitolas.
(C) a resistência das emendas por luvas tem de ser exatamente igual à das barras emendadas.
(D) não são aceitas emendas por solda, mesmo que justificadas.
(E) as armaduras oxidadas, sem redução de seção e sem produtos destacáveis na sua superfície, não podem ser utilizadas nas estruturas de concreto armado em ambientes sem agressividade.

Em conformidade com a NBR 14.931/2004 (Execução de estruturas de concreto – Procedimento), a menor temperatura da massa de concreto, no momento do lançamento, é de
(39 - BR Distribuidora/2008 – Cesgranrio) A menor temperatura da massa de concreto, no momento do lançamento, é de
(A) -3ºC
(B) 0ºC
(C) 5ºC
(D) 8ºC
(E) 10ºC

De acordo com a NBR 14931, a temperatura da massa de concreto, no momento do lançamento, não deve ser inferior a 5°C.
(45 – Petrobras/2011 – Cesgranrio) Salvo condições específicas definidas em projetos, ou influência de condições climáticas ou de composição do concreto, a NBR 14931:2004 (Execução de estruturas de concreto – Procedimento) recomenda que o intervalo de tempo transcorrido entre o instante em que a água de amassamento entra em contato com o cimento e o final da concretagem seja, no máximo, de
(A) 1 h 00 min
(B) 1 h 30 min
(C) 2 h 00 min
(D) 2 h 30 min
(E) 3 h 00 min

O concreto deve ser lançado nas fôrmas com técnicas que eliminem ou reduzam significativamente a segregação entre seus componentes.
(31 – PMSP-2008 – FCC) O concreto deve ser lançado nas fôrmas com técnicas que eliminem ou reduzam significativamente a segregação entre seus componentes. Deve-se utilizar
(A) sistema de injeção ascendente dentro das fôrmas, em armaduras pouco densas, onde a possibilidade de impacto pela ação de energia cinética for grande.
(B) malha de aço complementar que servirá de elemento inibidor de segregação e dissipador da energia potencial, em alturas de lançamento iguais ou maiores que 1,60 m.
(C) dispositivos redutores de segregação, como funis e calhas intermediárias, em alturas de lançamento iguais ou superiores a 2,00 m.
(D) agregados leves em substituição aos pesados, como a argila expandida, em proporção máxima de 30%, em situações de grande impacto ou de valor energético potencial elevado.
(E) a adição de agregados leves e composição de armaduras dissipadoras de impacto exclusivamente em sistemas ascendentes de concretagem dentro das fôrmas.

A cura é o processo pelo qual se consegue manter no concreto o teor de água e a temperatura mais convenientes durante um fenômeno fundamental no concreto, que condiciona fortemente a geração das propriedades do concreto endurecido, como resistência aos esforços mecânicos, ao desgaste, durabilidade e estabilidade de volume.
Este fenômeno é denominado de:
A) Abatimento do concreto.
B) Reação álcalis-agregado.
C) Retração volumétrica.
D) Hidratação dos materiais cimentantes.
E) Evaporação da água da mistura.

A cura do concreto, durante o processo de hidratação do cimento, é:
Qual é a definição correta da cura do concreto durante o processo de hidratação do cimento?
(A) o ato de adicionar água ao cimento.
(B) o início do endurecimento, que ocorre uma hora, aproximadamente, após a adição de água.
(C) o fenômeno de transformação de compostos mais solúveis em menos solúveis do cimento.
(D) o endurecimento, quando atinge a resistência especificada.
(E) a medida que evita a evaporação precoce da água necessária à hidratação do cimento.

A alteração do grau de hidratação (relação a/c) é conseguida através de alguns recursos. É prejudicial à resistência do concreto:
Qual das opções a seguir é prejudicial à resistência do concreto?
(A) diminuir o tempo de cura.
(B) empregar aditivos aceleradores ou retardadores.
(C) diminuir a quantidade do agregado miúdo.
(D) empregar aditivos de água ou superplastificantes.
(E) mudança do tipo de cimento (composição química).

Utilizar cimento com granulometria menor na produção do concreto provoca
A finura (ou superfície específica) de um cimento influencia sua velocidade de hidratação.
(A) a necessidade de ajustes na dosagem dos agregados, caracterizados pela determinação da plasticidade e moldagem do concreto nas fôrmas de compensado de madeira, fato que não ocorre quando da aplicação de fôrmas metálicas.
(B) equalização de potenciais entre todas as malhas da estrutura cristalina do concreto, provocando a estabilização de todas as massas metálicas da estrutura da armadura.
(C) segregações localizadas, sobretudo em locais onde estão locadas as juntas de dilatação, tendo em vista a ocorrência de adensamentos nos decantadores primários e digestores secundários.
(D) hidratação das partículas deste de forma mais rápida, com liberação de calor de hidratação em menor intervalo de tempo e choque térmico do concreto mais elevado, após a retirada das fôrmas, o que favorece a fissuração do concreto.
(E) ocorrência de anomalias extremamente prejudiciais na estrutura, uma vez que nem sempre é possível evitar a coação de microcimentos na superfície das lajes quando do emprego de resina de poliuretano.

Em um concreto dosado a partir de um cimento CP-II-E-32,
Está correto o que se afirma APENAS em
I. quanto mais próxima de 0,35 L/kg for a relação água/cimento, maior será a resistência do concreto final.
II. um traço em volume 1:2:4 garantirá uma resistência à compressão a 7 dias certamente maior que 28 MPa.
III. um traço em massa que contenha mais que 420 kg de cimento por m3 de concreto é considerado de alto consumo de aglomerante.
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) I e II.
(E) II e III.

A proporção de 1:2:4 utilizada para o preparo de um traço de concreto simples significa uma medida de
(A) cimento para duas de brita e quatro de areia.
(B) brita para duas de cimento e quatro de areia.
(C) cimento para duas de areia e quatro de brita.
(D) areia para duas de brita e quatro de cimento.
(E) brita para duas de areia e quatro de cimento.

Numa mistura de concreto foram consumidos: 2 sacos de cimento 141 litros de areia seca 176 litros de pedra seca massas específicas: cimento = 1,42kgf/litro areia seca = 1,54kgf/litro pedra seca = 1,39kgf/litro
O traço em peso é, aproximadamente,
(A) 1: 1,41: 1,76
(B) 1: 2,17: 2,45
(C) 1: 2,77: 2,95
(D) 1: 2,82: 3,52
(E) 1: 3,25: 5,87

Um traço de concreto 1:2:3, executado de maneira normalizada, sob cura ideal, teve sua característica de resistência à compressão identificada acima de 25 MPa. O cimento utilizado foi o CP-II-E32. Outros três traços foram produzidos:
Em comparação ao primeiro traço, a resistência de cada concreto feito com os traços I a III, será, respectivamente,
I. 1:2:2,5
II. 1:2,5:3,5
III. 1:3:5
(A) menor, menor, menor.
(B) maior, menor, maior.
(C) maior, maior, maior.
(D) menor, maior, maior.
(E) maior, menor, menor.

Numa mistura de concreto feito na obra, o traço é 1:2,5:3,5 em volume e o consumo de cimento é de 300 Kg/m3.
A quantidade aproximada em litros de areia e de pedra, respectivamente, para um saco de cimento é:
(A) 175 e 125
(B) 126 e 90
(C) 125 e 175
(D) 100 e 150
(E) 90 e 126

Para que um concreto seja solicitado a uma usina central de preparos especificado pelo consumo de cimento, é necessário informar apenas o consumo de cimento por
(A) saco e fck.
(B) metro cúbico de concreto e fck.
(C) metro cúbico de concreto e dimensão máxima do agregado.
(D) metro cúbico de concreto, dimensão máxima do agregado graúdo e abatimento do concreto fresco no momento da entrega.
(E) metro cúbico, dimensão dos agregados, módulo de elasticidade, abatimento do concreto fresco no momento da entrega e traço a ser utilizado.

Um dos mecanismos de deterioração da vida útil das estruturas de concreto é a lixiviação, a qual é definida pela NBR 6118:2003 − Projeto de estruturas de concreto como:
Qual das alternativas abaixo define corretamente a lixiviação?
A) a ação de águas puras, carbônicas agressivas ou ácidas que dissolvem e carreiam os compostos hidratados da pasta de cimento.
B) despassivação por carbonatação, ou seja, por ação do gás carbônico da atmosfera.
C) reações deletérias superficiais de certos agregados decorrentes de transformações de produtos ferruginosos presentes na sua constituição mineralógica.
D) a expansão por ação das reações entre os álcalis do cimento e certos agregados reativos.
E) a expansão por ação de águas e solos que contenham ou estejam contaminados com sulfatos, dando origem a reações expansivas e deletérias com a pasta de cimento hidratado.

De acordo com NBR 6118, a classe C20, ou superior, se aplica a concreto com armadura passiva e a classe C25, ou superior, a concreto com armadura ativa.
Qual é o pré-requisito do concreto destinado ao concreto armado?
A) O concreto deve ter resistência característica à compressão ≥ 20 MPa, aos 28 dias.
B) O concreto deve ter resistência característica à compressão ≥ 25 MPa, aos 28 dias.
C) O concreto deve ter resistência característica à compressão ≥ 15 MPa, aos 28 dias.
D) O concreto deve ter resistência característica à compressão ≥ 30 MPa, aos 28 dias.
E) O concreto deve ter resistência característica à compressão ≥ 10 MPa, aos 28 dias.

Em uma determinada estrutura de concreto armado, o valor da massa específica real do concreto simples vale 2.400 kg/m3.
Dentre os valores apresentados, o que pode ser adotado como massa específica do concreto armado, em kg/m3?
A) 2.300
B) 2.350
C) 2.400
D) 2.550
E) 2.900

Quando se conhecer a massa específica do concreto utilizado, pode-se considerar para valor da massa específica do concreto armado aquela do concreto simples acrescida de 100 kg/m3 a 150 kg/m3.
Em uma obra cuja massa específica real do concreto simples é conhecida e vale 2.350 kg/m3, deve-se, para efeito de cálculo, adotar para o concreto armado valores, em kg/m3, entre:
A) 2.200 e 2.350
B) 2.350 e 2.400
C) 2.350 e 2.450
D) 2.450 e 2.500
E) 2.500 e 2.800

Nos projetos de estruturas de concreto armado deve ser utilizado aço classificado pela ABNT NBR 7480 com o valor característico da resistência de escoamento nas categorias CA-25, CA-50 e CA-60.
Em estruturas de concreto armado, quando não se conhece o valor do módulo de elasticidade do aço, a NBR 6118:2008 recomenda, para os aços das armaduras passivas e para os fios e cordoalhas das armaduras ativas, os valores, em GPa, respectivamente, de:
A) 205 e 200
B) 210 e 200
C) 210 e 205
D) 210 e 210
E) 220 e 210

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