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Engenharia Civil - Geral - Instituto de Planejamento e Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico e Científico (IPAD) - 2006
Quando momentos torsionais atuam longitudinalmente nas extremidades de eixos circulares ou de barras com seção transversal constante, tais peças ficam sujeitas à torção. Acerca da torção, é incorreto afirmar:
A analogia da membrana pode ser usada para a análise da torção em peças de seção arbitrária.
Em barras circulares, a deformação de cisalhamento devido à torção varia linearmente com a distância ao eixo da barra.
Em peças com seções retangulares submetidas à torção, o valor máximo das tensões de cisalhamento ocorre nas arestas, pontos mais distantes do centróide da seção.
Em eixos vazados de paredes finas, o fluxo de cisalhamento – produto da espessura da parede pelo valor da tensão média de cisalhamento – em cada seção é constante.
A analogia do monte de areia pode ser usada na análise plástica da torção.
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As tensões de cisalhamento em uma seção submetida a um esforço cortante podem ser calculadas a partir da fórmula τ = VQ/(It). Acerca da distribuição das tensões de cisalhamento em uma seção retangular submetida a um esforço cortante, é incorreto afirmar:
As tensões de cisalhamento variam parabolicamente na seção.
O valor máximo da tensão de cisalhamento corresponde a 3V/(2A), onde V é o esforço cortante aplicado e A é a área da seção.
Para o cálculo de τ em um ponto qualquer, adota-se Q, momento estático da seção inteira, calculado em relação à linha neutra.
Normalmente, as deformações associadas às tensões de cisalhamento são muito pequenas em relação àquelas associadas à flexão.
O valor máximo da tensão de cisalhamento em uma seção retangular ocorre no meio da seção.
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Qual a deflexão na extremidade livre de uma viga engastada em uma das extremidades, com módulo de elasticidade E e momento de inércia I constantes, sujeita a um carregamento uniformemente distribuído q ao longo de toda a sua extensão?
3qL4/(8EI)
3qL4/(5EI)
qL4/(EI)
2qL4/(EI)
qL4/(8EI)
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Um corpo-de-prova cilíndrico de concreto, com diâmetro de 15cm, submetido a um ensaio de compressão, rompeu a uma carga de 441,786kN. Qual a resistência do concreto em MPa?
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Das afirmativas abaixo, acerca dos aços utilizados na construção civil, qual não é correta?
A resistência e o módulo de elasticidade dos aços diminuem com o aumento da temperatura.
A resistência à fadiga não sofre influência da concentração de tensões.
O aumento do teor de carbono no aço aumenta a sua resistência, porém diminui a sua ductilidade.
O módulo de elasticidade do aço é praticamente constante para os diversos tipos comercializados, seu valor é de, aproximadamente, 210.000MPa.
Resiliência é a capacidade de absorver energia mecânica em regime elástico.
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No pórtico isostático plano abaixo, qual o valor de Ra, Rb e Rc, respectivamente?
18t, 18t, 0.
9t, 18t, 9t
2t, 18t, 16t.
12t; 18t; 6t.
18t; 0; 18t.
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É sabido que o concreto sofre variação de suas propriedades ao longo do tempo. Em relação a tais variações, pode-se afirmar:
O módulo de elasticidade apresenta, ao longo dos anos, comportamento cíclico, aumentando e diminuindo.
A máxima resistência à compressão do concreto é atingida aos 28 dias.
A fluência e a retração do concreto são benéficas para as estruturas de concreto pois levam à diminuição de flechas.
A temperatura de cura não influencia a variação da resistência à compressão do concreto ao longo do tempo.
A redução da resistência à compressão do concreto sob carga de longa duração é conhecida como efeito Rüsch.
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Acerca do dimensionamento de estruturas de concreto armado, é incorreto afirmar:
Para o dimensionamento, parte dos esforços de tração atuantes na seção é absorvida pelo concreto e o restante pelas barras de aço.
De acordo com a NBR 6118, pode-se adotar o diagrama parabólico-retangular para a curva tensão-deformação do concreto em compressão.
É aconselhável, nos projetos, que as peças estejam subarmadas ou normalmente armadas, de forma a evitar a ruptura frágil.
Para o dimensionamento das seções T é necessária a determinação da largura efetiva da mesa.
A aderência das barras de aço ao concreto depende de diversos fatores, dentre os quais, o tipo de barra (nervurada ou lisa) e sua posição (vertical ou horizontal).
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Diversos tipos de estacas são usados atualmente na fundação de obras de engenharia civil. Acerca de tais estruturas, é incorreto afirmar:
Devido à existência de solo no entorno das estacas, inexiste risco de flambagem lateral das mesmas.
As estacas de concreto podem ser pré-moldadas ou moldadas in situ.
As estacas de madeira podem apresentar deterioração devido ao apodrecimento e à ação de insetos, moluscos e crustáceos.
As estacas Franki apresentam grande área da base, superfície lateral muito rugosa e terreno em seu entorno fortemente comprimido; devido a tais características, sua capacidade de carga é muito grande.
As estacas metálicas aliam grande capacidade de carga e facilidade de cravação.
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Para que a barragem de terra representada abaixo tenha um funcionamento adequado, os três materiais A, B e C devem corresponder, respectivamente, a:
Areia, argila, enrocamento.
Areia, areia, argila.
Enrocamento, enrocamento, areia.
Argila, areia, enrocamento.
Enrocamento, areia, argila.
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