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O projeto e dimensionamento de instalações
prediais de água fria devem atender a exigências e
recomendações que respeitem os princípios do bom
desempenho e garantia de potabilidade da água. Os
critérios e recomendações estabelecidos na NBR
5626/98 e suas atualizações devem ser observados
pelos projetistas, assim como pelos construtores,
instaladores, fabricantes de componentes,
concessionárias e pelos próprios usuários. Em relação
às vazões de projeto nos pontos de utilização em
função do aparelho sanitário e da peça de utilização,
assinale a opção correta.
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Conforme o tipo de obra, pode haver variações
significativas nas instalações de canteiro, visto existir
uma imensa diversidade na área da construção civil.
Deste modo, a padronização deve ser vista como
uma estratégia a ser considerada. Dentre os
principais critérios para determinar os processos a
serem padronizados na construção de edifícios
devem estar a sua importância em termos de custo e
o grau de repetição. A padronização das instalações
de canteiro é fortemente justificada e recomendada
pelo segundo critério (repetição), pois qualquer obra, independentemente do porte ou tecnologia, necessita
de tais instalações. Relacione corretamente as
diferentes instalações padronizadas encontradas em
um canteiro de obras com sua caracterização,
numerando a Coluna II de acordo com a Coluna I.
Coluna I 1. Acesso à obra 2. Áreas de vivência 3. Segurança na obra 4. Armazenamento de materiais 5. Movimentação de materiais 6. Áreas de apoio
Coluna II ( ) guarita do vigia, escritório e almoxarifado ( ) escadas de mão, poços de elevadores e andaimes suspensos ( ) cimentos, agregados, blocos e aço ( ) refeitório, vestiário e instalações sanitárias ( ) produção de argamassas e concretos ( ) tapumes, portão para pessoas e veículos
A sequência correta, de cima para baixo, é:
Coluna I 1. Acesso à obra 2. Áreas de vivência 3. Segurança na obra 4. Armazenamento de materiais 5. Movimentação de materiais 6. Áreas de apoio
Coluna II ( ) guarita do vigia, escritório e almoxarifado ( ) escadas de mão, poços de elevadores e andaimes suspensos ( ) cimentos, agregados, blocos e aço ( ) refeitório, vestiário e instalações sanitárias ( ) produção de argamassas e concretos ( ) tapumes, portão para pessoas e veículos
A sequência correta, de cima para baixo, é:
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O projeto e dimensionamento de instalações
prediais de esgoto sanitário deve atender às
exigências e recomendações para uma conveniente
execução, ensaio e manutenção dos sistemas
prediais, de modo a atenderem aos requisitos
mínimos quanto à higiene, segurança e conforto dos
usuários, tendo em vista a qualidade destes sistemas.
Considerando os requisitos gerais para o
desenvolvimento de um projeto de instalações
prediais de esgoto sanitário, atente às seguintes
afirmações:
I. Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma declividade constante. II. Recomenda-se a declividade mínima de 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm. III. Recomenda-se a declividade mínima de 0,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 100 mm. IV. É vedada a ligação de ramal de descarga ou ramal de esgoto, através de inspeção existente em joelho ou curva, ao ramal de descarga de bacia sanitária V. Os tubos de queda devem, sempre que possível, ser instalados em um único alinhamento. Quando necessários, os desvios devem ser feitos com peças formando ângulo central igual ou inferior a 90°, de preferência com curvas de raio longo ou duas curvas de 45°. VI. O coletor predial e os subcoletores devem ser de preferência retilíneos. Quando necessário, os desvios devem ser feitos com peças com ângulo central igual ou inferior a 45°, acompanhados de elementos que permitam a inspeção.
Está correto o que se diz somente em
I. Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo, para isso, apresentar uma declividade constante. II. Recomenda-se a declividade mínima de 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75 mm. III. Recomenda-se a declividade mínima de 0,5% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 100 mm. IV. É vedada a ligação de ramal de descarga ou ramal de esgoto, através de inspeção existente em joelho ou curva, ao ramal de descarga de bacia sanitária V. Os tubos de queda devem, sempre que possível, ser instalados em um único alinhamento. Quando necessários, os desvios devem ser feitos com peças formando ângulo central igual ou inferior a 90°, de preferência com curvas de raio longo ou duas curvas de 45°. VI. O coletor predial e os subcoletores devem ser de preferência retilíneos. Quando necessário, os desvios devem ser feitos com peças com ângulo central igual ou inferior a 45°, acompanhados de elementos que permitam a inspeção.
Está correto o que se diz somente em
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Na elaboração de um projeto da coberta emestrutura de madeira de um centro de eventos,deseja-se verificar as tensões de compressão,cisalhamento e a flecha, de uma viga, oriundas daaplicação de uma carga uniformemente distribuída.Sabendo-se que a madeira utilizada no projeto foi oipê amarelo, calcule as tensões de bordo da seção naflexão e a tensão de cisalhamento, de modo aaveriguar se a seção está dimensionada para resistiraos esforços.
q = 300,00 kgf/m
Dados: • Viga: Madeira de ipê amarelo • L = 8,00 m • Seção: • Largura em cm: b = 15,00 • Altura em cm: h = 45,00
Valores Característicos admissíveis para a madeira:
Fórmulas: Tensão de bordo à flexão – máxima no centro do vão em kgf/cm2 e L,b e h em cm: σB = (3*q*L2)/( 2*b*h3) σB < σADM Esforço cortante nos apoios em kgf e L em m: V = (q*L)/2
Tensão de cisalhamento – máxima nos apoios em kgf/cm2, b e h em cm: τ = (3*V)/(2*b*h) τ < τADM
Os valores das tensões de bordo à flexão σB e decisalhamento τ em kgf/cm2 são:
q = 300,00 kgf/m
Dados: • Viga: Madeira de ipê amarelo • L = 8,00 m • Seção: • Largura em cm: b = 15,00 • Altura em cm: h = 45,00
Valores Característicos admissíveis para a madeira:
Fórmulas: Tensão de bordo à flexão – máxima no centro do vão em kgf/cm2 e L,b e h em cm: σB = (3*q*L2)/( 2*b*h3) σB < σADM Esforço cortante nos apoios em kgf e L em m: V = (q*L)/2
Tensão de cisalhamento – máxima nos apoios em kgf/cm2, b e h em cm: τ = (3*V)/(2*b*h) τ < τADM
Os valores das tensões de bordo à flexão σB e decisalhamento τ em kgf/cm2 são:
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Para a elaboração do orçamento de uma obra,necessita-se a priori fazer o levantamento dasquantidades de serviços envolvidos no projeto. Emseguida, a formulação de preços unitários para cadaserviço através de composições por seus insumos,sejam eles constituídos por materiais, equipamentosou mão de obra, com a inclusão dos encargos sociaisincidentes sobre o valor da mão de obra e da taxa deBDI formulada em composição específica. Para aconstrução do muro de arrimo em concreto armadoilustrado na figura abaixo, faça o quantitativo doconcreto massa, em seguida a sua composição e ocusto daqueles materiais para a execução de 60,0metros do muro.
Dados: • H = 11,50 m; • b1 = 7,00 m; • b2 = 1,50 m; • b3 = 3,50 m; • B = 1,00 m; • h1 = h2 = 1,00 m; • h3 = 1,20 m.
Fórmulas: Quantitativo - Volume total para 1,00 metro de muro: V1 = (h1 + h3)/2*b1*1,00 em m3/m; V2 = (0,50 + b2)/2*H*1,00 em m3/m; V3 = (h3 + h2)/2*b3*1,00 em m3/m; VB = V1 + V2 + V3 em m3/m.
Composição de custo para preparo de concreto estrutural, com betoneira, controle tecnológico tipo A, fCK = 20 MPa – Unidade: m3.
Orçamento para a execução de um muro de arrimo em concreto armado:
Então, o volume, o custo unitário e o custo total para a execução de 60 metros lineares do concreto massa desta obra serão, respectivamente,
Dados: • H = 11,50 m; • b1 = 7,00 m; • b2 = 1,50 m; • b3 = 3,50 m; • B = 1,00 m; • h1 = h2 = 1,00 m; • h3 = 1,20 m.
Fórmulas: Quantitativo - Volume total para 1,00 metro de muro: V1 = (h1 + h3)/2*b1*1,00 em m3/m; V2 = (0,50 + b2)/2*H*1,00 em m3/m; V3 = (h3 + h2)/2*b3*1,00 em m3/m; VB = V1 + V2 + V3 em m3/m.
Composição de custo para preparo de concreto estrutural, com betoneira, controle tecnológico tipo A, fCK = 20 MPa – Unidade: m3.
Orçamento para a execução de um muro de arrimo em concreto armado:
Então, o volume, o custo unitário e o custo total para a execução de 60 metros lineares do concreto massa desta obra serão, respectivamente,
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As condições exigíveis para a execução de um
levantamento topográfico, segundo as premissas da
NBR 13133/94 e sua versão corrigida em 1996,
devem compatibilizar medidas angulares, medidas
lineares, medidas de desníveis e as respectivas
tolerâncias em função dos erros, selecionando
métodos, processos e instrumentos para a obtenção
de resultados compatíveis com a destinação do
levantamento. Considerando as condições gerais para
um levantamento topográfico em qualquer de suas
finalidades, atente às seguintes afirmações e assinale
com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) O levantamento topográfico, em qualquer de suas finalidades, não necessariamente deve obedecer ao princípio da vizinhança. ( ) A finalidade do levantamento e a escala de representação determinam a densidade dos pontos de detalhe a serem representados. ( ) No caso de levantamento planimétrico com existência de rede de referência cadastral, as áreas levantadas devem ser amarradas a vértices materializados das poligonais determinantes dos seus pontos topográficos, com distância máxima de amarração de 200 m nas áreas urbanas e 2000 m nas áreas rurais. ( ) A representação topográfica do relevo, dependendo da finalidade do levantamento e do relevo, pode ser por curvas de nível complementadas com pontos cotados, por curvas de nível ou somente por pontos cotados. ( ) A exatidão planimétrica do levantamento topográfico está intimamente relacionada com a sua escala, pois é necessário que o erro de graficismo, que se comete ao efetuar medições sobre a representação gráfica deste levantamento (igual a cerca de 0,2 mm x o denominador da escala), esteja de acordo com esta exatidão.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
( ) O levantamento topográfico, em qualquer de suas finalidades, não necessariamente deve obedecer ao princípio da vizinhança. ( ) A finalidade do levantamento e a escala de representação determinam a densidade dos pontos de detalhe a serem representados. ( ) No caso de levantamento planimétrico com existência de rede de referência cadastral, as áreas levantadas devem ser amarradas a vértices materializados das poligonais determinantes dos seus pontos topográficos, com distância máxima de amarração de 200 m nas áreas urbanas e 2000 m nas áreas rurais. ( ) A representação topográfica do relevo, dependendo da finalidade do levantamento e do relevo, pode ser por curvas de nível complementadas com pontos cotados, por curvas de nível ou somente por pontos cotados. ( ) A exatidão planimétrica do levantamento topográfico está intimamente relacionada com a sua escala, pois é necessário que o erro de graficismo, que se comete ao efetuar medições sobre a representação gráfica deste levantamento (igual a cerca de 0,2 mm x o denominador da escala), esteja de acordo com esta exatidão.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
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Um pilar de seção circular, biarticulado, em umprojeto para a construção da estrutura de umshopping, precisa ser verificado quanto ao seu índicede esbeltez, carga crítica e tensão de flambagem.Atente à figura abaixo e aos dados que seguem:
Dados: • Pilar circular em concreto armado; • E = 2.100.000,00 kg/cm2; • d = 1,20 m; • le = 9,00 m; • P = 20.250 kgf.
Fórmulas: Índice de Esbeltez: λ = le/i le é o comprimento de flambagem ou de esbeltez; i é o raio de giração; i = √(J/S) J = (π*d4)/64 J é o momento de inércia da seção circular; S = (π*d2)/4; S é a área da seção transversal do pilar; π = 3,14; √(0,089) = 0,298 Carga Crítica: PCR = (π 2*E*J)/le2 Tensão de Flambagem: σF = PCR/S
Considerando a figura acima e os dadosapresentados, assinale a opção que corresponde aoíndice de esbeltez, à carga crítica em kgf e à tensãode flambagem em kgf/cm2 do pilar em questão.
Dados: • Pilar circular em concreto armado; • E = 2.100.000,00 kg/cm2; • d = 1,20 m; • le = 9,00 m; • P = 20.250 kgf.
Fórmulas: Índice de Esbeltez: λ = le/i le é o comprimento de flambagem ou de esbeltez; i é o raio de giração; i = √(J/S) J = (π*d4)/64 J é o momento de inércia da seção circular; S = (π*d2)/4; S é a área da seção transversal do pilar; π = 3,14; √(0,089) = 0,298 Carga Crítica: PCR = (π 2*E*J)/le2 Tensão de Flambagem: σF = PCR/S
Considerando a figura acima e os dadosapresentados, assinale a opção que corresponde aoíndice de esbeltez, à carga crítica em kgf e à tensãode flambagem em kgf/cm2 do pilar em questão.
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Atente para o seguinte projeto de instalação
elétrica.
Analisando-se o projeto de instalação elétrica acima representado e identificando-se seus elementos de acordo com a simbologia convencional utilizada, é correto afirmar que
Analisando-se o projeto de instalação elétrica acima representado e identificando-se seus elementos de acordo com a simbologia convencional utilizada, é correto afirmar que
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Para efetuar uma escavação destinada àexecução de fundações, usou-se um sistema derebaixamento do lençol freático empregando-se obombeamento a vácuo, a partir do poçorepresentado na figura.
Dados: • Tipo de solo: areia siltosa; • R = 15,00 m; • r = 0,15 m; • H = 30,00 m; • h0 = 5,00 m; • t = 5,00 m; • K = 10-4 m/s.
Onde: R é o raio superior do cone de rebaixamento; r é o raio do poço; H é o nível do lençol freático a partir da camadainferior considerada impermeável; h0 é o nível da linha freática rebaixada, níveldinâmico, ou seja, a diferença entre a cota da linharebaixada e a cota no fundo do poço; t é a diferença de nível entre o fundo do poço e acamada impermeável; K é o coeficiente de permeabilidade da camada deareia siltosa.
Fórmula: Q =[1,36.K.(H2 – h02)/log(R/r)].(H + h0 + 0,10 t)
Onde: Q é a vazão em m3/s; log é o logaritmo de 100 na base 10, ou log100 = 2.
De acordo com os dados apresentados econsiderando a curva de rebaixamento de Dupuit e opoço como imperfeito – visto que não foi escavadoaté o nível da camada impermeável permitindo oafluxo pela parte inferior –, é correto afirmar que avazão afluente no poço, em m3/s, é
Dados: • Tipo de solo: areia siltosa; • R = 15,00 m; • r = 0,15 m; • H = 30,00 m; • h0 = 5,00 m; • t = 5,00 m; • K = 10-4 m/s.
Onde: R é o raio superior do cone de rebaixamento; r é o raio do poço; H é o nível do lençol freático a partir da camadainferior considerada impermeável; h0 é o nível da linha freática rebaixada, níveldinâmico, ou seja, a diferença entre a cota da linharebaixada e a cota no fundo do poço; t é a diferença de nível entre o fundo do poço e acamada impermeável; K é o coeficiente de permeabilidade da camada deareia siltosa.
Fórmula: Q =[1,36.K.(H2 – h02)/log(R/r)].(H + h0 + 0,10 t)
Onde: Q é a vazão em m3/s; log é o logaritmo de 100 na base 10, ou log100 = 2.
De acordo com os dados apresentados econsiderando a curva de rebaixamento de Dupuit e opoço como imperfeito – visto que não foi escavadoaté o nível da camada impermeável permitindo oafluxo pela parte inferior –, é correto afirmar que avazão afluente no poço, em m3/s, é
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O item 15.8 da NBR 6118 e suas atualizações,
“Análise de elementos isolados”, define que os pilares
devem ter índice de esbeltez menor ou igual a
200 (λ ≤ 200). Apenas no caso de elementos pouco
comprimidos, o índice de esbeltez pode ser maior
que 200. Então, considerando-se fCD a tensão
característica do concreto minorada e AC a área da
seção transversal do elemento construtivo, é correto
afirmar que a força normal deverá ter a seguinte
configuração:
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