Questões de Concurso Público Prefeitura de Sobral - CE 2018 para Analista de Infraestrutura - Engenharia Civil
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( ) Gerenciamento de resíduos é o sistema de gestão que visa reduzir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das etapas previstas em programas e planos. ( ) Reutilização é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter sido submetido à transformação. ( ) Reciclagem é o processo de reaplicação de um resíduo, sem transformação do mesmo. ( ) Beneficiamento é o ato de submeter um resíduo à operações e/ou processos que tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como matéria-prima ou produto. ( ) Aterros de resíduos da construção civil são áreas destinadas ao beneficiamento ou à disposição final de resíduos. ( ) Áreas de destinação de resíduos são áreas onde serão empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil Classe “A” no solo, visando à preservação de materiais segregados de forma a possibilitar seu uso futuro e/ou futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
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,
Dados: • Número de habitantes: P = 120.000 • Vala com seção transversal trapezoidal: • Taludes laterais de 1:1; • Lados superiores: • A = 42,00 m; • a = 20,00 m; • Lados inferiores: • B = 36,00 m; • b = 14,00 m; • Profundidade: • h = 3,00 m; • Massa de lixo gerada por dia/habitante: • m = 0,50 kg/hab.dia; • Densidade média do lixo compactado gerado pordia: δ = 0,70 t/m3
Fórmulas: Área superior da vala em m2: AS = A*a Área inferior da vala em m2: AI = B*b Volume da vala em m3: VTRI = (AS + AI)/2*h Massa de lixo gerada por dia/habitante em toneladas: M = m*P Volume de lixo compactado gerado por dia em m3: VD = M/δ Volume de lixo compactado gerado em 10 anos em m3: V10 = 3.650*VD Quantidade necessária de valas: N = V10/VTRI Área útil do terreno para a construção das valas: AU = N*AS Área total do aterro sanitário: AT = AU + 7.500
Considerando os dados acima descritos, assinale a opção que apresenta corretamente o volume de uma vala, o volume total de lixo compactado gerado em 10 anos, a quantidade de valas e a área total do terreno, necessários à construção do aterro sanitário.
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
Coeficientes: K1 – Máxima vazão diária: exprime a relação entre amaior vazão diária verificada no ano e a vazão médiadiária no ano; K2 – Máxima vazão horária: exprime a relação entre amaior vazão observada em um dia e a vazão médiahorária no mesmo dia; K3 – Mínima vazão horária: exprime a relação entre avazão mínima e a vazão média anual;
Dados: • População de projeto: P = 250.000 habitantes • Consumo per capta: q = 120 l/dia.habitante
Coeficientes: K1 = 1,2; K2 = 1,5; K3 = 0,5.
Fórmulas: Vazão média diária em l/s: QM = (P*q)/86.400 Vazão máxima diária em l/s: QDMAX = K1*QM Vazão máxima horária em l/s: QHMAX =K1*K2*QM Vazão mínima horária em l/s: QHMIN = K3*QM
Considerando os dados apresentados, assinale aopção que corresponde aos valores corretos deQM, QDMAX, QHMAX e QHMIN, em l/s.
( ) Em seções poligonais, deve existir pelomenos uma barra em cada vértice; emseções circulares, no mínimo seis barrasdistribuídas ao longo do perímetro. ( ) O espaçamento mínimo livre entre as facesdas barras longitudinais, medido no plano daseção transversal, fora da região deemendas, deve ser igual ou superior a20 mm. ( ) O espaçamento mínimo livre entre as facesdas barras longitudinais, medido no plano daseção transversal, fora da região deemendas, deve ser igual ou superior a 2,0vezes a dimensão máxima característica doagregado graúdo. ( ) O espaçamento mínimo livre entre as facesdas barras longitudinais, medido no plano daseção transversal para feixes de barras, deveconsiderar o diâmetro do feixe:φn = 2 √(φ ∗ n). ( ) Quando estiver previsto no plano deconcretagem o adensamento através deabertura lateral na face da forma, oespaçamento das armaduras deve sersuficiente para permitir a passagem de 2,0vezes o diâmetro do vibrador. ( ) O espaçamento máximo entre eixos dasbarras, ou de centros de feixes de barras,deve ser menor ou igual a duas vezes amenor dimensão da seção no trechoconsiderado, sem exceder 400 mm.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
( ) O objetivo da análise estrutural é determinar os efeitos das ações em uma estrutura, com a finalidade de efetuar verificações dos estados – limites últimos e de serviço. ( ) A análise estrutural permite estabelecer as distribuições de esforços externos, tensões, deformações e deslocamentos somente em uma parte da estrutura. ( ) A análise estrutural deve ser feita a partir de um modelo estrutural adequado ao objetivo da análise. Em um projeto, somente um modelo pode ser utilizado para realizar as verificações previstas nesta norma. ( ) O modelo deve representar a geometria dos elementos estruturais, os carregamentos atuantes, as condições de contorno, as características e respostas dos materiais, sempre em função do objetivo específico da análise.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
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. fCK/γC) 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,
I. cobertura final das plataformas; II. impermeabilização de bases e laterais; III. coleta, drenagem e recirculação de líquidos percolados (chorume); IV. drenagem superficial de águas pluviais; V. coleta, drenagem e tratamento dos gases; VI. tratamento de líquidos percolados; VII. segurança e isolamento da área.
São itens que devem receber atenção especial das Administrações Municipais, quanto aos procedimentos de manutenção dos aterros sanitários, os que constam em
Assinale a opção que apresenta corretamente a classificação do tipo de solo com o respectivo diâmetro de sua partícula.
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:
Cálculo da Força de Ancoragem no tirante T:
Os valores de f em metros e T em kN/m são,respectivamente,
( ) As caixas de passagem (CP) nunca podem ser substituídas por conexões nas mudanças de direção e declividade, mesmo quando as deflexões coincidem com as dessas peças. ( ) Devem ser construídos poços de visita (PV) em todos os pontos singulares da rede coletora, tais como no início de coletores, nas mudanças de direção, de declividade, de diâmetro e de material, na reunião de coletores e onde há degraus. ( ) As posições das caixas de passagem (CP) e das conexões utilizadas devem ser obrigatoriamente cadastradas. ( ) Tubo de queda deve ser colocado quando o coletor afluente apresentar degrau com altura maior ou igual a 2,50 m. ( ) As dimensões dos poços de visita (PV) devem se ater aos seguintes limites: tampão – diâmetro mínimo de 0,40 m; câmara – dimensão mínima em planta de 0,60 m.
A sequência correta, de cima para baixo, é: