Questões de Concurso
Para ccv-ufc
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Para a execução das obras de edificações, o planejamento representa o estudo da melhor estratégia adotada para a execução de uma sequência de atividades com a melhor utilização de recursos baseando-se nas informações disponíveis, no momento, como projetos, especificações, processos construtivos e orçamento além do conhecimento e capacidade técnica das pessoas que serão responsáveis pela produção. Fazem parte do planejamento executivo de uma obra a determinação detalhada das atividades, seus prazos de execução, o momento no tempo em que as atividades acontecerão e a quantidade de recursos envolvidos. Pela análise do cronograma de Gantt abaixo apresentado, escolha a alternativa correta.
Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) é o elemento orçamentário destinado a cobrir todas as despesas que, num empreendimento (obra ou serviço), segundo critérios claramente definidos, classificam-se como indiretas, pois, são aquelas que não expressam diretamente nem o custeio do material nem o dos elementos operativos sobre o material-mão-de-obra, equipamento-obra, instrumento-obra e, também, necessariamente, atender o lucro. Na composição do BDI acham-se, segundo os critérios claramente definidos e de acordo com metodologia matemática de cálculo precisamente estabelecida, os custos de (1) administração central, em parcela rateada para o empreendimento em causa; (2) custo de capital financeiro contraído ao mercado; (3) margem de incerteza (aceitável apenas para o contratante, em razão de este desconhecer, a priori, o cenário de ofertantes e de ofertas disponíveis no mercado); (4) carga tributária específica, nas várias esferas estatais) e (5) lucro (lucro bruto ou margem de contribuição). Como se vê, todos são elementos de custo indireto. De acordo com os dados abaixo apresentados, calcule o BDI correspondente, em seguida escolha a alternativa correta:
Dados:
CF é Custo Financeiro;
AC é Administração Central;
T são os Tributos municipais, estaduais e federais;
MI é Margem de Incerteza;
LB é o Lucro bruto sobre o empreendimento;
Valores:
CF = 0,02
AC = 0,07
T = 0,10
LB = 0,10
MI = 0,10
Fórmula:
Necessita-se caracterizar uma amostra de argila, de modo a que se possa determinar os seus índices de plasticidade e consistência. De acordo com os dados apresentados abaixo, calcule os valores de IP e IC, classificando o tipo de argila encontrado. Em seguida, marque a alternativa correta.
Dados:
PT = 2,0kg;
PS = 1,4kg;
LL = 57,2%;
LP = 22,2%;
onde:
PT é o peso total da amostra;
PS é o peso seco da amostra;
PA é o peso da água contida na amostra;
LL é o limite de liquidez da amostra;
LP é o limite de plasticidade da amostra;
IP é o índice de plasticidade da amostra;
IC é o índice de consistência da amostra.
Fórmulas:
PA = PT - PS
h% = 100.PA/PS
IP = LL – LP
IC = (LL – h)/IP
O levantamento de quantitativos de serviços, tanto para a fase de orçamentação, quanto para a fase de medições, durante o desenvolvimento de um obra se constitui de fundamental importância no processo de apropriação de um empreendimento. Em uma determinada situação, necessita-se levantar o quantitativo para a orçamentação de um tubulão a céu aberto, que é um tipo de fundação profunda, executado acima do lençol freático. Calcule o volume total do tubulão e marque a alternativa correta. Características principais:
- Escavado manualmente;
- Diâmetro mínimo do fuste para escavação manual = 0,70 m;
- α Ângulo de 60° é suficiente para que não haja necessidade de colocação de armadura na base;
- Só recebe esforços verticais;
- Executado acima do lençol freático (N.A.);
- Executado em solo coesivo;
- Concreto utilizado é ciclópico.
Pede-se calcular o volume de concreto ciclópico a ser empregado na execução da base do tubulão da figura abaixo, incluindo o seu fuste, com as seguintes dimensões:
Calcular o volume de concreto ciclópico para a base cilíndrica, tronco de cone e o fuste:
Dados:
h0 = 0,20m – altura da base cilíndrica;
h1 = H – h0 = 1,50m – altura da base em tronco de cone;
H = 1,70m – altura total da base;
D = 2,40m – diâmetro da base;
d = 1,20m – diâmetro do fuste;
L = 12,0m – comprimento do fuste;
R = D/2 – raio da base;
r = d/2 – raio do fuste;
π = 3,14.
Fórmulas:
V1 = (π . h1)/3 x (R2 + r2 + R . r) – volume da base em tronco de cone;
V2 = (π . R2 . h0) – volume do rodapé cilíndrico;
V3 = (π . r2 . L) – volume do fuste;
VT = V1 + V2 + V3 - volume total do tubulão em m3
.
A determinação da carga admissível de uma fundação profunda em estacas, compreende dois aspectos, ou seja, o estrutural determinado pela segurança à ruína do elemento estrutural, e o geotécnico determinado pela segurança à ruptura ao cisalhamento do solo, com o limite de recalques aceitáveis, pelo atrito lateral do elemento estaca e sua resistência de ponta contra o solo de fundação. Necessita-se executar uma fundação profunda utilizando-se estacas escavadas do tipo hélice contínua em um solo do tipo coesivo, cuja sondagem à percussão do tipo SPT nos forneceu uma argila siltosa plástica, desde o terreno natural até os 8m de profundidade, para em seguida nos indicar mais 2m de profundidade adicional, em um solo residual de gnaisse quando então se atingiu o impenetrável e foi finalizada a sondagem. De acordo com os dados apresentados a seguir, determine a capacidade de carga real de uma estaca escavada do tipo hélice contínua, e escolha a alternativa correta:
Dados:
Estaca Hélice Contínua:
Diâmetro Φ = 40,00cm
Capacidade Estrutural ou Nominal CE = 50.000kgf
Solo de 1,0 a 8,0m de profundidade – Argila siltosa plásticas
Solo de 8,0 a 10,0m de profundidade – Solo residual de gnaisse / impenetrável à percussão
Área de Ponta da Estaca – AP = 1.257,00cm2
Perímetro da Estaca – U = 126cm
Coeficientes de segurança para estaca escavada:
F1 = 3,0;
F2 = 6,0;
Coeficientes de correlação do solo para o atrito lateral e resistência de ponta, α e k, respectivamente:
Fórmulas:
rP = (k . NSPT)/ F1
onde
rP é o fator de resistência de ponta;
k é um fator de correlação de resistência lateral e de ponta;
NSPT é o valor do SPT na camada competente do solo para a resistência de ponta;
F1 coeficiente de segurança à resistência de ponta;
RP = rP . AP
onde RP é a resistência de ponta da estaca;
rL = (α . k . NSPT)/F2
onde
rL é o fator de atrito lateral da estaca;
α é o fator de correlação de resistência lateral da estaca;
k é um fator de correlação de resistência lateral e de ponta;
NSPT é o valor do SPT na camada competente do solo para a resistência lateral por metro de profundidade;
F2 coeficiente de segurança à resistência lateral por atrito da estaca;
RL = (U. ΣrL . L)/100
onde
U é o perímetro da estaca em m;
ΣrL é o somatório dos atritos laterais por cada metro linear do fuste da estaca;
L é o comprimento da estaca em cm
Resistência Total da Estaca:
RT = RP + RL em kgf.
Tabela para cálculo da resistência lateral e de ponta para a estaca:
A resistência Total da estaca será de: