Questões de Concurso
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Em geral, a força normal resistente à tração pode ser determinada pela consideração da “ruptura da seção líquida (An)” ou “escoamento da seção bruta (Ag)”, conforme definido pela NBR 8800. Em virtude do comprimento do tirante, houve necessidade de uma emenda, conforme esquema a seguir. Percebe-se que a ligação ocorre por meio de duas talas e parafusos (7/8”). Utilizando as duas considerações supracitadas, o intervalo em que o esforço normal resistente se encontra é:
OBS. Admitir que o aço adotado é do tipo MR250 (ƒy = 250MPa e ƒu = 400MPa).
De acordo com a NBR 7190, sabe-se que as estruturas comprimidas podem ser classificadas, quanto a esbeltez (λ), como peça: curta, semi-esbelta ou peça esbelta. Diante disso, admitindo que a estrutura deverá ser classificada como peça curta, determine, respectivamente: a) no conjunto dos inteiros, o menor lado da seção transversal quadrada do pilar; b) o intervalo em que se encontra a carga axial máxima de projeto a ser aplicada no pilar a seguir.
OBS.: Admitir que a resistência de cálculo limite aos esforços de compressão da madeira é:ƒcd = 19,29MPa.
Sabe-se que, para o cálculo de estruturas de Madeira e Aço, utilizam-se as orientações das NBR7190 e NBR8800, respectivamente. Assim, algumas condições de segurança e dimensionamento são referentes aos esforços: normais (tração e compressão), flexão e cisalhamento. De acordo com estes conceitos básicos, avalie as afirmativas abaixo como Verdadeira (V) ou Falsa (F).
I. Em viga com seção transversal tipo “I”, é correto afirmar que as mesas (superior e inferior) têm a função principal de resistir à tensão de cisalhamento e a alma tem a função principal de resistir à tensão normal de flexão;
II. Em peças tracionadas, deve-se verificar a flambagem devido ao esforço axial, sendo que um bom ponto de partida é análise do índice de esbeltez (λ). Com este índice, é possível classificar o elemento estrutural em: curto, semiesbelto e esbelto;
III. Em peças curtas, despreza-se o efeito de flambagem. No entanto, em peças semi-esbeltas e esbeltas, tal efeito deve ser considerado. Sabe-se, também, que a peça semi-esbelta tem carga crítica maior do que a peça esbelta, considerando a mesma seção transversal e o mesmo material do elemento estrutural;
Marque a opção que está de acordo com as avaliações dos itens I, II e III, respectivamente.
A estrutura da figura 5 é válida para a questão.
Ao considerar apenas a influência dos momentos fletores, assinale a opção que contém os deslocamentos verticais em “B” e em “C”, respectivamente:
Rigidez à flexão (para todas as barras): EI = 2 x105 kN.m2 .
A estrutura da figura 5 é válida para a questão.
Para estruturas quaisquer, inúmeros procedimentos e teorias podem ser utilizadas como ferramentas para o cálculo de deslocamentos e rotações em seções específicas. Dentre essas ferramentas, o Processo de Mohr (ou Analogia de Mohr) pode ser utilizado(a) com o intuito de traçar a linha elástica ao longo de toda estrutura. Para que essa metodologia seja utilizada, faz-se necessário definir a Viga Conjugada. Marque a opção que representa a Viga Conjugada da estrutura:
A figura 4 apresenta o diagrama tensão-deformação na tração de um aço estrutural típico. Quanto a este diagrama, é INCORRETO afirmar:

Leia as afirmações a seguir e assinale a opção CORRETA.
I. As estacas Franki são executadas através da cravação de um tubo por meio de golpes de um pilão sobre uma bucha seca de pedra e areia aderida ao tubo, posteriormente recuperado, durante a concretagem. Possuem base alargada;
II. As estacas escavadas com o uso de fluido estabilizante, que pode ser lama bentonítica ou polímero sintético, podem ter seções circulares ou retangulares e sua concretagem é submersa;
III. A estaca hélice contínua é uma estaca moldada in loco, executada pela introdução no terreno, por rotação de um trado helicoidal contínuo. O concreto é injetado pela haste central do trado, simultaneamente à sua retirada e à colocação da armação.
A figura 2 apresenta o quadro ABC engastado em A e livre em C, submetido a uma força aplicada na sua extremidade em balanço, cujas componentes nos eixos globais representados na figura valem Fx=20kN, Fy=-50kN e Fz=30kN. Com relação aos esforços atuantes no quadro no engaste, e considerando um sistema de eixos paralelo aos eixos globais apresentados na figura 2, é CORRETO afirmar:
A figura 1 representa a seção transversal de um pilar de (30x50)cm2 , submetido à flexão composta oblíqua, sendo uma força de compressão de valor Nk=200kN, e os momentos Mxk=50kN.m e Myk=20kN.m, nos sentidos representados na figura.
Pode-se afirmar que a tensão normal característica atuante no ponto A vale:
Em uma superfície plana e horizontal, estacionou-se a 1,5m de altura do solo um teodolito em dois pontos (A e B) distantes 16m entre si. A partir desses dois pontos, visou-se um ponto C situado no topo de um prédio que se encontra alinhado com os pontos A e B, obtendo-se os ângulos verticais zenitais 60º e 30º respectivamente. A altura do prédio é, portanto, de:
sen(60°) = 0,866; sen (30°) = 0,5
Com o objetivo de determinar a largura de um rio, estabeleceram-se, em uma das margens, dois pontos A e B
distante 85,45 metros entre si e formando um alinhamento paralelo a essa margem, e um ponto C na outra
margem. Com o teodolito estacionado no ponto A, visou-se o ponto C e, em seguida o ponto B, obtendo um
ângulo horizontal (sentido horário) de 30 graus. Depois com estação no ponto B, visou-se os ponto A e C
obtendo um ângulo horizontal (sentido horário) de 60 graus. A largura do rio corresponde à menor distância entre
o ponto C e o alinhamento . Pode-se, portanto concluir que essa largura é de:
sen(60°) = 0,866; cos(60°) = 0,5