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Concurso:
UFC - CE
Disciplina:
Engenharia Civil
Deseja-se saber a segurança de um muro de arrimo em relação ao esforço de deslizamento de sua fundação sobre um solo coesivo, que apresenta um valor de coesão não drenada. O muro será construído em concreto ciclópico, sendo que, por ser um muro de gravidade, parte da contribuição do esforço normal provém de seu peso. A partir dos dados a seguir, verifique a segurança do elemento construtivo em relação ao deslizamento e marque a alternativa correta.
Dados:
Solo: tipo coesivo silto-argiloso;
γc – peso específico do concreto ciclópico (kN/m3);
γs – peso específico do solo (kN/m3);
ϕ – ângulo de atrito interno (o);
Ka – coeficiente de empuxo ativo (Rankine);
KP – coeficiente de empuxo passivo (Rankine);
CU – coesão não drenada (kN/m);
b – comprimento unitário do muro (m);
h – altura do maciço do aterro (m);
h’ – altura do lado passivo da contenção(m);
T0 – esforço de atrito na base do muro (kN/m2);
ν – coeficiente de segurança ao deslizamento;
A – área da seção do muro (m2);
Valores:
γc = 23,00;
γS = 19,00;
ϕ = 30o ;
Ka = 0,33;
KP = 3,00;
CU = 20,00;
b = 1,00;
h = 10,00;
h’ = 2,50;
ν = 1,50;
A = 20,00.
Fórmulas:
Empuxo Ativo:
Ea = Ka*[γS*(h2 /2)];
Empuxo Passivo:
EP = KP*[γS*(h’2 /2)];
Peso unitário do muro:
PM = A*γC;
Força de atrito – resistência ao deslizamento:
T0 = (CU*b)+(0,6*PM);
Segurança ao deslizamento:
ν = (T0+EP)/Ea > 1,50.
Dados:
Solo: tipo coesivo silto-argiloso;
γc – peso específico do concreto ciclópico (kN/m3);
γs – peso específico do solo (kN/m3);
ϕ – ângulo de atrito interno (o);
Ka – coeficiente de empuxo ativo (Rankine);
KP – coeficiente de empuxo passivo (Rankine);
CU – coesão não drenada (kN/m);
b – comprimento unitário do muro (m);
h – altura do maciço do aterro (m);
h’ – altura do lado passivo da contenção(m);
T0 – esforço de atrito na base do muro (kN/m2);
ν – coeficiente de segurança ao deslizamento;
A – área da seção do muro (m2);
Valores:
γc = 23,00;
γS = 19,00;
ϕ = 30o ;
Ka = 0,33;
KP = 3,00;
CU = 20,00;
b = 1,00;
h = 10,00;
h’ = 2,50;
ν = 1,50;
A = 20,00.
Fórmulas:
Empuxo Ativo:
Ea = Ka*[γS*(h2 /2)];
Empuxo Passivo:
EP = KP*[γS*(h’2 /2)];
Peso unitário do muro:
PM = A*γC;
Força de atrito – resistência ao deslizamento:
T0 = (CU*b)+(0,6*PM);
Segurança ao deslizamento:
ν = (T0+EP)/Ea > 1,50.
Concurso:
UFC - CE
Disciplina:
Engenharia Civil
Ainda sobre a NBR 9575, referente aos seus termos e definições, assinale a alternativa correta.
Concurso:
UFC - CE
Disciplina:
Engenharia Civil
O projeto de impermeabilização, deve atender aos requisitos mínimos de proteção da construção contra a passagem de fluidos, bem como os requisitos de salubridade, segurança e conforto do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade dos elementos construtivos que a requeiram. A NBR 9575 estabelece as exigências e recomendações relativas à seleção e projeto de impermeabilização. O projeto executivo de impermeabilização deve atender detalhes construtivos. Sobre eles, assinale a alternativa correta.
Concurso:
UFC - CE
Disciplina:
Engenharia Civil
Deseja-se calcular o momento fletor no apoio central de uma viga contínua com dois vãos subsequentes e carga uniformemente distribuída, utilizando-se o método das deformações. Os apoios são denominados A,1 e B. Admite-se, para o presente caso, que a viga possui inércia constante. A partir dos dados abaixo apresentados, calcule o valor do momento fletor hiperestático no apoio central e marque a alternativa correta.
X1 – momento hiperestático.
Dados:
Q1 = 5,0tf/m;
Q2 = 5,0tf/m;
LA1 = 24,00m;
L1B = 24,00m;
Fórmulas:
σ11 = (LA1/3)+(L1B/3);
γA1 = γ1B = [Q1*(LA1)3]/24;
σ10 = γA1+γ1B;
X1 = - (σ10/σ11).
X1 – momento hiperestático.
Dados:
Q1 = 5,0tf/m;
Q2 = 5,0tf/m;
LA1 = 24,00m;
L1B = 24,00m;
Fórmulas:
σ11 = (LA1/3)+(L1B/3);
γA1 = γ1B = [Q1*(LA1)3]/24;
σ10 = γA1+γ1B;
X1 = - (σ10/σ11).
Concurso:
UFC - CE
Disciplina:
Engenharia Civil
Chama-se compactação o processo mecânico, pelo qual, por aplicação de peso ou apiloamento, procura-se aumentar a densidade aparente de um solo lançado em um aterro. Os aterros compactados apresentam maior resistência e estabilidade, visto que, quanto maior for a energia empregada para compactar um solo, tanto maior será a densidade atingida. Sobre as premissas básicas aplicadas em um processo de compactação, marque a alternativa correta.