Questões de Concurso Público Prefeitura de Sobral - CE 2018 para Analista de Infraestrutura - Engenharia Civil

Foram encontradas 5 questões

Q1323312 Engenharia Civil
A NBR 14931/2004, estabelece os critérios para a correta execução de estruturas de concreto armado. Em seu item 7, estabelecem-se as regras para o sistema de formas, que compreende as formas, o escoramento, o cimbramento e os andaimes, incluindo seus apoios, bem como as uniões entre os diversos elementos. Sob a perspectiva do reescoramento, ou seja, os planos de desforma e escoramentos remanescentes devem levar em conta os materiais utilizados associados ao ritmo de construção, tendo em vista o carregamento decorrente e a capacidade suporte das lajes anteriores, quando for o caso. A colocação de novas escoras em posições preestabelecidas e a retirada dos elementos de um primeiro plano de escoramento podem reduzir os efeitos do carregamento inicial, do carregamento subsequente e evitar deformações excessivas.
Considerando os aspectos envolvidos neste caso, assinale a opção que NÃO corresponde ao estabelecido na NBR 14931/2004.
Alternativas
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
Q1323321 Engenharia Civil
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:
33.png (334×361) 
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.
Alternativas
Q1323334 Engenharia Civil
Atente para a ilustração a seguir querepresenta um tubulão do qual se deseja saber ovolume de concreto para a execução de sua basecircular em tronco de cone e fuste cilíndrico.
46.png (430×372)  
Dados:  F = 1,40 m;  B = 4,00 m;  α = 60°;  tg α = 1,73;  h0 = 0,20 m;  L = 18,00 m;  π = 3,14.
Onde: F é o diâmetro do fuste; B é o diâmetro da base alargada na cota de base C.B; α é o ângulo de espraiamento do concreto na basealargada; h0 é a altura do rodapé abaixo do tronco de cone; L é o comprimento do fuste, entre a cota dearrasamento e a cota na parte superior da base.
Fórmulas: H = (B-F)/2.tg α h1 = H – h0 r = F/2 R = B/2 V1 = (π.h1)/3.(R2 + r2 + R.r) V2 = π.R2.h0 V3 = (π.F2)/4*L VT = V1 + V2 + V3
Onde: H é a altura total da base alargada do tubulão; h1 é a altura do trecho em tronco de cone; R é o raio maior da base em tronco de cone; r é o raio do fuste e raio menor da base alargada; V1 é o volume em m3 da base em tronco de cone; V2 é o volume em m3 do rodapé; V3 é o volume em m3 do fuste cilíndrico; VT é o volume total em m3 do tubulão.
Considerando a ilustração e os dados apresentados, écorreto afirmar que o volume total (VT) do tubulão,em m3, é
Alternativas
Q1323343 Engenharia Civil
A recuperação estrutural do concreto armado consiste no tratamento de áreas que apresentam manifestações patológicas. Sua finalidade é restabelecer as condições de uso e prolongar a vida útil das estruturas. A corrosão das armaduras ocorre de fora para dentro devido a ações externas à estrutura, que são agravadas com o aumento das fissuras do concreto. Como consequência do processo corrosivo, tem-se a perda de aderência entre o aço e o concreto, afetando a capacidade de resposta estrutural às solicitações. Ademais, a expansão da armadura faz com que haja a desagregação da camada de concreto e a necessidade de recuperação estrutural. Assinale a opção que corresponde à sequência correta das diferentes etapas do processo de uma recuperação estrutural.
Alternativas
Respostas
1: A
2: D
3: D
4: C
5: A