Questões de Concurso Sobre geotecnia em engenharia civil

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Q1325224 Engenharia Civil
Na construção de taludes rodoviários, barragens de terra ou quaisquer outras estruturas, os solos soltos devem ser compactados, para o aumento da sua resistência. Comparando os ensaios de compactação Proctor normal com Proctor modificado, o procedimento que se mantém o mesmo nos dois ensaios é:
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Q1325061 Engenharia Civil
Uma técnica comum para detecção de tipos e características de solo utiliza a sondagem SPT. A partir desse ensaio, padronizado pela NBR 6484:2001, assinale a alternativa que melhor traduz a nomenclatura do teste e detalha os procedimentos realizados.
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Q1324508 Engenharia Civil
Trata-se de tipo de estaca de concreto moldada "in loco", cuja perfuração consiste na introdução de um trado helicoidal (com tubo vazado central) no terreno até a profundidade do projeto de fundações. Finalizada a perfuração, o concreto é lançado através do tubo metálico, simultaneamente com a retirada do trado. Uma de suas características é a alta produtividade, quando comparada a outros tipos de estacas. Assinale a alternativa que corresponde a nomenclatura comercial do tipo de estaca descrito.
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Q1324507 Engenharia Civil
A respeito da sondagem de simples reconhecimento SPT – Standard Penetration Test, cujo método de ensaio é prescrito pela ABNT NBR 6484: 2001, a abreviatura do índice de resistência à penetração do SPT é:
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Q1324394 Engenharia Civil
Como é definida a deformação vertical da superfície do terreno, proveniente da aplicação de cargas ou devido ao peso próprio das camadas?
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Q1324393 Engenharia Civil
“Estaca executada por perfuração do solo com uma sonda ou piteira e revestimento total com camisa metálica, realizando-se o lançamento do concreto e retirada gradativa do revestimento com simultâneo apiloamento do concreto.”
Qual tipo de estaca define a descrição?
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Q1323952 Engenharia Civil
Em terreno arenoso, cujo peso específico natural é 19,0 kN/m³ e o nível de água se encontra a 2 metros de profundidade, para analisar o estado das tensões a 6 metros de profundidade, sabendo que esta areia possui ângulo de atrito interno de 35°, as tensões horizontais totais e efetivas, respectivamente, são:
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Q1323946 Engenharia Civil
Em uma cortina vertical, com 3 metros de altura e 5 metros de largura, contém um solo com peso específico de 18kN/m³, com ângulo de atrito interno de 30 graus e coesão nula. Considerando que não haja atrito entre o solo e a cortina e que o terrapleno é horizontal, o empuxo de terra total atuante na estrutura, de acordo com a Teoria de Rankine, é:
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Q1323347 Engenharia Civil
As contenções em cortinas de estacas pranchasou escavadas, do tipo raiz ou hélice contínua, sãoutilizadas quando se necessita conter um maciço emuma escavação provisória, para a execução depassagem em subnível de túneis ou subsolos deedificações que, em muitos casos, recebem umsistema de atirantamento que aumenta suacapacidade para resistir aos esforços causados pelosempuxos ativos e sobrecargas sobre o terreno.Considerando a cortina ilustrada na figura abaixocomo atirantada e totalmente engastada no solo, eos dados apresentados, calcule o valor da força T, e ocomprimento f total do fuste, que deve atuar notirante para manter o sistema em equilíbrio.
59.png (327×323)

Dados:  Solo: Areia;  γ = 18 kN/m3;  φ = 30O;  KAH = 0,28;  KPH = 5,74  KRH = KPH – KAH;  Z = γ*KRH;  Cortina: h = 4,00 m; hf = 1,00 m; hA = 3,00 m; ξ = 0,4; eAH = 20,16 kN/m.  AH é a pressão no nível do fundo da escavação causada pelo empuxo ativo.
Fórmulas: u = eAH/Z; u (m) é o ponto de ordenada nula do empuxo ativoabaixo da linha de fundo da escavação; L = hA + u;  L (m) é o comprimento do trecho abaixo do tirantesomado à ordenada nula do empuxo ativo; X = ξ*L; X (m) é o comprimento inicial da ficha; f = u + 1,20*X; f (m) é o comprimento total da ficha, com 20% deacréscimo para o engastamento total no solo.
Tabela de valores dos empuxos ativos:  59_2.png (400×155) 
Cálculo da Força de Ancoragem no tirante T: 59_3.png (402×45) 
Os valores de f em metros e T em kN/m são,respectivamente,
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Q1323346 Engenharia Civil
Os solos, em sua fase sólida, contêm partículas de diferentes tamanhos em proporções as mais variadas. A determinação do tamanho das partículas e suas respectivas porcentagens de ocorrência permitem obter a função distribuição de partículas do solo, denominada distribuição granulométrica. As partículas de um solo, grosso ou fino, não são esféricas, mas se usa sempre a expressão diâmetro equivalente da partícula, quando se faz referência ao seu tamanho. Para os materiais granulares ou fração grossa do solo, o diâmetro equivalente será igual ao diâmetro da menor esfera que circunscreve a partícula, enquanto para a fração fina, este diâmetro é o calculado através da lei de Stokes.
Assinale a opção que apresenta corretamente a classificação do tipo de solo com o respectivo diâmetro de sua partícula.
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Q1323341 Engenharia Civil
Os tubulões são elementos estruturais defundação profunda, construídos, concretando-se umpoço (com ou sem revestimento), dotado de umabase alargada. Dividem-se em dois tipos básicos: acéu aberto, em geral sem revestimento, e a arcomprimido, ou pneumático, cuja escavação é feitaem câmara sob pressão. Considerando dimensionar-se um tubulão a céu aberto, revestido com afinalidade de apoiar o pilar de uma ponte, deve-se, apartir dos dados apresentados, calcular o diâmetro dofuste, o diâmetro e a altura da base, nas dimensõesque atendam à carga aplicada. 
53.png (410×343) 
Dados: γF = 1,4; γC = 1,5; P = 1.200,00 tf; fCK = 1.500,00 tf/m2; σADM = 60,00 tf/m2.
Onde: γF é o coeficiente de majoração das ações esolicitações; γC é o coeficiente de minoração da resistência doconcreto; P é a carga de serviço atuando sobre o tubulão; fCK é a tensão característica do concreto-massa; σADM é a tensão admissível de suporte sobre acamada competente do solo na cota de assentamentodo tubulão.
Fórmulas:
F = (4. γF. P)/(π. 0,85. fCKC) B = (4. P)/(π. σADM) Considere π = 3,14.
Onde: F é o diâmetro do fuste em metros; B é o diâmetro da base alargada em metros.
Então, é correto afirmar que os valores de F e B são,respectivamente,
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Q1323332 Engenharia Civil
Para a figura abaixo e os dados apresentados,calcule as dimensões de uma sapata ou fundaçãosuperficial e sua área de armadura, considerando atensão admissível no solo de 2,2 kgf/cm2.
44.png (269×254) 
Dados:  Solo: areia;  Tensão admissível no solo: σADM = 2,2 kgf/cm2  Carga axial no pilar: P = 120.000,00 kgf  Pilar: b1 = 60,00 cm; b2 = 30,00 cm; a1 = 250 cm; d1 = 25,00 cm; d’= 5,00 cm.
Fórmulas: Área da base da sapata em cm2: A = P/σADM Lado menor da sapata em cm: a2 = AB /a1 Cálculo da altura em cm, considerando a sapatarígida: h = (a1 – b1)/4 + 5 Altura útil da sapata em cm: d = h – d’ Aço CA 50B: fYD = 4.348 kg/cm2; Cálculo da Armadura em cm2: AS = 1,4*P*(a1 – b1)/8*fYD*d
Os corretos valores de a2, em cm; h, em cm; d, emcm; e As, em cm2/m são, respectivamente, 
Alternativas
Q1323319 Engenharia Civil
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.
31.png (351×364) 
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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Q1323316 Engenharia Civil
A carga admissível estrutural, tambémdenominada de carga característica, é a máximacarga que uma estaca poderá suportar, posto quecorresponde à resistência estrutural dos seusmateriais componentes. Porém, faz-se necessáriodotar a estaca de um comprimento, que permita queesta capacidade de carga possa ser atingida pelainteração desta com o solo. Atente para a estacaescavada do tipo hélice contínua exemplificada nafigura abaixo e aos dados que seguem. 
28.png (366×225) 
Dados:  Solo: CS – argila arenosa;  γS = 1,70 tf/m3.  Estaca: Hélice Contínua – escavada;  Comprimento L = 1.200,00 cm;  Diâmetro – Φ = 0,80 m;  Armadura principal: 8φ16.0;  Área AS = 16,0 cm2;  Área AC = 5.020,00 cm2;  Perímetro U = 251,00 cm.  Concreto da Estaca: C-20;  fCK = 200,00 kgf/cm2;  γC = 1,4.  Aço para o concreto: CA-50B  fYK = 5.000 kgf/cm2;  γY = 1,15.
Fórmulas: Capacidade Estrutural: PREST = 0,85*AC*fCD + AS*fYD fCD = fCKC fYD = fYKY Capacidade Geotécnica: PR = PL + PP PL = U*L*rL PP = AC*rP rL = 0,8 kgf/cm2; rL é a tensão média de adesão ou atrito lateral entre a estaca e o solo junto ao fuste; rP = 1,5 kgf/cm2; rP é a tensão média da capacidade de carga do solona cota de apoio da ponta da estaca.
Considerando os dados apresentados e o métodopara estimativa da capacidade de carga, é corretoafirmar que a capacidade estrutural (PREST) e acapacidade geotécnica (PR) da estaca, em kgf, sãorespectivamente
Alternativas
Q1323314 Engenharia Civil
Considere uma estaca de seção circular,escavada, de grande diâmetro, cuja finalidade é aexecução de fundações profundas para sustentaçãode uma ponte. A estaca estará submetida, além doesforço axial, a esforço horizontal oriundo do tráfego.Assim, considerando a figura e os dadosapresentados, calcule a pressão lateral sobre oterreno e o momento em 0,1 e 0,5 do comprimentoda estaca provocado pelo carregamento horizontal, apartir de sua cota de arrasamento (cabeça).
26_1.png (400×351) 
Dados:H (esforço horizontal) = 0,1MN • d (diâmetro da estaca) = 1,0 m • t (comprimento da estaca) = 9,8 m • Tipo de solo: Areia medianamente compacta
Tabela de relação comprimento (t) x profundidade (z)– coeficientes: 
26_2.png (171×339) 
Onde: z é a profundidade em metros; t é o comprimento da estaca em metros a partir de sua extremidade superior; β3 é o coeficiente adimensional de proporcionalidade ao comprimento elástico da estaca para a pressão lateral no terreno; α3 é o coeficiente adimensional de proporcionalidade ao comprimento elástico da estaca para o momento.
Fórmulas: σm = H/d.t (pressão lateral média exercida pela estaca sobre o terreno – MN/m2); σH (z/t) = β3m (pressão lateral pontual exercida pela estaca sobre o terreno – MN/m2); M (z/t) = α3.H.t (momento gerado pelo esforço horizontal sobre a estaca – MN.m). Então, os valores das pressões laterais exercidas sobre o terreno e dos momentos na estaca para σH (0,1); σH (0,5) em MN/m2 e M(0,1); M(0,5) em MN.m são, respectivamente,
Alternativas
Q1322341 Engenharia Civil

As fundações são elementos que têm por finalidade transmitir as cargas de uma edificação para as camadas resistentes do solo sem provocar ruptura do terreno de fundação. A escolha do tipo de fundação a ser utilizado em uma edificação será em função da intensidade da carga e da profundidade da camada resistente do solo. Com base nessas informações, analise as seguintes proposições:


I. Sapatas são elementos de fundação superficial que recebe toda a carga da edificação e distribui no terreno. Assemelhase com uma placa que abrange toda a área da construção. II. Tubulões são elementos de fundação cilíndricos, de base alargada ou não, que podem ser executados a céu aberto ou sob ar comprimido (pneumático) e com ou sem revestimento, podendo este ser de aço ou concreto. Em sua etapa final de execução, é necessária a descida de um operário para completar a geometria ou fazer a limpeza da base. III. Radiers são elementos de fundação com base em planta geralmente quadrada, retangular ou trapezoidal. Caracterizam-se por trabalharem à flexão já que são executadas em concreto armado.


É correto somente o que se afirma em

Alternativas
Q1321383 Engenharia Civil
O ensaio para estimar a taxa de percolação do solo, apesar da imprecisão, é o mais simples que se conhece e, desde que seja utilizado em conjunto com os ensaios de tato e visual do solo, pode ser instrumento útil para avaliação da capacidade de infiltração do solo. A unidade da taxa de percolação obtida no ensaio é
Alternativas
Q1321378 Engenharia Civil
Fundações são elementos que têm por finalidade transmitir as cargas de uma edificação para camadas do solo sem provocar ruptura do terreno. A escolha adequada do tipo de fundação é de extrema importância para o bom desempenho da edificação. Considerando os tipos de estaca, atente à seguinte descrição: “Trata-se de um tipo de estaca moldada in loco, em que a perfuração é revestida integralmente, em solo, por meio de segmentos de tubos metálicos (revestimento) que vão sendo rosqueados à medida que a perfuração é executada; o revestimento é recuperado; é armada em todo o seu comprimento e a perfuração é preenchida por uma argamassa de cimento e areia”.
O tipo de estaca acima descrito é a estaca
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Q1320827 Engenharia Civil
Assinale a alternativa que apresenta as principais características dos solos do tipo residuais:
Alternativas
Q1320821 Engenharia Civil
No processo após a intemperização da rocha, o solo começa a sofrer transformações e a se organizar em horizontes, de aspectos e condições diferentes e aproximadamente paralelos à superfície do terreno. O perfil de um solo bem desenvolvido possui quatro horizontes, que poderão ser subdivididos e convencionalmente identificados pelas letras O, A, B, C, e R. Assinale a alternativa que apresenta características do HORIZONTE O:
Alternativas
Respostas
2061: D
2062: A
2063: E
2064: E
2065: C
2066: B
2067: A
2068: C
2069: D
2070: C
2071: D
2072: C
2073: A
2074: D
2075: A
2076: B
2077: C
2078: B
2079: B
2080: A