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Quando a sondagem SPT atingir rocha ou camada impenetrável à percussão, como um solo de
alteração de rocha, pode ser nela interrompida. Nesses casos, antes de prosseguir com a sondagem
rotativa deve-se analisar basicamente se a sondagem à percussão, até a camada impenetrável do solo
sondado é conclusiva para absorver as cargas induzidas oriundas do elemento construtivo que se pretende
executar. Desta forma, muito frequentemente, necessita-se prosseguir o processo de sondagem através da
chamada sondagem rotativa, que consiste na utilização de um equipamento mecanizado, com hastes,
coroa de corte adiamantada e barrilete amostrador. Através de forças de rotação e penetração ele atua
com poder cortante e obtém amostras de materiais rochosos em formato cilíndrico, também
denominadas testemunhos. Com base nos testemunhos, informações importantes sobre o substrato
rochoso, em estudo, são obtidas, como o grau de alteração, o grau de fraturamento e o IQR – Índice de
Qualidade da Rocha. Na fase de coleta das amostras, durante a execução das sondagens, pode-se
avaliar a qualidade do maciço rochoso, por um número chamado percentagem de recuperação do
testemunho, que nos indicará o IQR da rocha. A percentagem de recuperação é definida como a razão
entre o comprimento do testemunho recuperado e o comprimento do trecho perfurado. De acordo com
os dados a seguir, calcule o IRQ da rocha e sua classificação. Em seguida, marque a alternativa correta.
Dados:
Alteração de rocha – Gnaisse;
Equipamento sistema DCDMA – Americano:
Coroa tipo NX;
Diâmetro da coroa – 76,5mm;
Diâmetro do testemunho – 54,00mm;
L – comprimento do testemunho (cm);
H – comprimento do trecho perfurado (cm);
Valores:
L = 152cm;
H = 200cm;
Fórmulas:
IQR(%) = (L/H)*100;
Classificação da Qualidade da Rocha:

Dados:
Alteração de rocha – Gnaisse;
Equipamento sistema DCDMA – Americano:
Coroa tipo NX;
Diâmetro da coroa – 76,5mm;
Diâmetro do testemunho – 54,00mm;
L – comprimento do testemunho (cm);
H – comprimento do trecho perfurado (cm);
Valores:
L = 152cm;
H = 200cm;
Fórmulas:
IQR(%) = (L/H)*100;
Classificação da Qualidade da Rocha:

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A carbonatação do concreto é uma patologia desencadeada a partir de um composto químico comum,
presente nas grandes cidades, particularmente pelo excesso de poluição atmosférica. O processo
costuma ocorrer diferentes tipos de estruturas em concreto armado, em viadutos e edifícios, por
exemplo, e decorre de fissuras que permitem a entrada de água no interior das peças estruturais. Sobre
o processo de carbonatação em estruturas de concreto é correto afirmar:
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O ensaio de cisalhamento direto (Direct Shear Test) consiste na determinação da resistência ao corte
(cisalhamento) de uma amostra de solo drenado. O equipamento para a realização do ensaio de
cisalhamento direto tem como propósito determinar os parâmetros de coesão do solo e ângulo de
atrito interno. Com os resultados é possível construir a reta de Coulomb, onde são marcados os pontos
de tensão de compressão no eixo das abcissas e de tensão de cisalhamento no eixo das ordenadas. A
partir dos dados, e dos pontos obtidos em um ensaio de cisalhamento direto, determine o valor da
coesão e do ângulo de atrito interno de uma amostra de solo coesivo. Em seguida marque a opção com
os valores obtidos:
Dados:
Solo areno argiloso – coesivo;
T - tensão de cisalhamento – (kpa);
σ – tensão de compressão – (kpa);
ϕ – ângulo de atrito interno do solo – (º);
c – coesão – (kpa);
Valores:
Fórmulas:
Equação de Coulomb:
T = c+(σ*tgϕ);
Equação da reta do ensaio:
[(σ2*T1)+(T2*σ0)+(σ1*T0)] – [(σ0*T1)+(T0*σ2)+(σ1*T2)]=0;
Dados:
Solo areno argiloso – coesivo;
T - tensão de cisalhamento – (kpa);
σ – tensão de compressão – (kpa);
ϕ – ângulo de atrito interno do solo – (º);
c – coesão – (kpa);
Valores:
Fórmulas:
Equação de Coulomb:
T = c+(σ*tgϕ);
Equação da reta do ensaio:
[(σ2*T1)+(T2*σ0)+(σ1*T0)] – [(σ0*T1)+(T0*σ2)+(σ1*T2)]=0;
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De maneira geral, os furos têm dimensões pequenas em relação ao elemento estrutural, enquanto as
aberturas não. Um conjunto de furos muito próximos deve ser tratado como uma abertura. O item
13.2.5.1 da NBR 6118 trata da execução de furos que atravessam vigas na direção de sua largura. Em
qualquer caso, a distância mínima de um furo à face mais próxima da viga deve ser no mínimo igual a
5 cm e duas vezes o cobrimento previsto para essa face. A seção remanescente nessa região, tendo
sido descontada a área ocupada pelo furo, deve ser capaz de resistir aos esforços previstos no cálculo,
além de permitir uma boa concretagem. Para dispensa da verificação, devem ser respeitadas
simultaneamente diversas condições. Entre as alternativas abaixo marque a correta, para uma dessas
condições.
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A NBR 6118 e suas atualizações estabelecem os critérios para o cálculo e desenvolvimento de
projetos de concreto simples, armado e protendido, estabelecendo os requisitos gerais a serem
atendidos pelo projeto como um todo, bem como os requisitos específicos relativos a cada uma de
suas etapas. Sobre os aspectos mais gerais e variados estabelecidos na NBR 6118 marque a alternativa
correta.
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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.
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Ainda sobre a NBR 9575, referente aos seus termos e definições, assinale a alternativa correta.
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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.
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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).
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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.
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