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CONSIDERAR A ACELERAÇÃO DA GRAVIDADE DE 9,81 m s-2 
01. A crescente demanda hídrica associada a longos períodos de estiagem obrigam as populações das regiões áridas e semi-áridas buscarem estratégias de sobrevivência à seca. Pensando nisso foi que a Engenheira Taila Bonfim criou o arrojado e robusto reservatório hexagonal de aço inoxidável para fins potáveis. O tanque será mantido preenchido com água a 21°C e massa específica de 0,998 g cm-3. Será mantido totalmente preenchido com uma borda livre de 50 cm. O reservatório será mantido na superfície do solo sobre uma base hexagonal, altura 0,5 m, do mesmo material do tanque, maçico e com a mesma área da base. Preocupada com uma possível sobrecarga no terreno, a Engenheira resolveu entrar em contato com o colega Eng. Márcio Silva para realização dos cálculos de tensões advindas das cargas sobrejacentes à rocha. 
O reservatório terá formato de prisma hexagonal regular, sua dimensão serão: cada aresta da base mede 3 metros, tem altura de 8 metros, espessura das paredes de 3 cm, massa específica do material 7,9 g cm-3. A camada A – B de altura H1 é constituída de areia seca, sobre essa camada está posta a base hexagonal de apoio do tanque, sobre a base fica o tanque preenchido com borda livre. Logo abaixo da camada A-B, encontra-se uma camada de areia úmida (B-C), apoiada sobre uma camada de argila saturada (C-D). Por fim, encontra-se uma rocha de permeabilidade nula e espessura desconhecida. 
Para determinação da massa específica real das partículas empregou-se o método do balão volumétrico, de modo que aliado à análise do comportamento do solo obteve-se a seguinte tabela:
	CAMADA
	Limites de profundidade (m)
	SATURAÇÃO
	Índice de Vazios 
	Massa Específica das Partículas
	
	Superior 
	Inferior
	 (%)
	
	 (dg cm-3)
	A-B (H1)
	0,0
	-2,0
	0,00
	0,49
	26,00
	B-C (H2)
	-2,0
	-4,0
	48,00
	0,49
	26,00
	C-D (H3)
	-4,0
	-6,5
	100,00
	?
	28,00
Os teores de umidade das camadas de argilas podem ser vistos no gráfico a seguir: 
Calcule: 
(a) a tensão exercida na base do carregamento em contato com o solo – tanque, água e base do tanque (1,0 ponto)
	
RESPOSTA:
(b) a tensão vertical total, na área do carregamento, sabendo que a mesma é dada pela soma dos produtos entre os pesos específicos e profundidades de cada camada, adicionando-se o resultado à tensão exercida pelo carregamento (1,3 ponto).
	
RESPOSTA:
(c) a pressão neutra ou poropressão (0,2 ponto).
	
RESPOSTA:
(d) a tensão efetiva no contato entre a argila e a rocha (1,0 ponto). 
	
RESPOSTA:
(e) Esboce em papel milimetrado a poropressão, tensão vertical e tensão efetiva, em cada camada ilustrada (1,0 ponto).
FORMULÁRIO
	
	
4
image1.png
image2.emf
0,00; 0,00,00; -2,0?; -4,00,41; -6,00,43; -6,5-7,0-6,0-5,0-4,0-3,0-2,0-1,00,00,000,100,200,300,400,50Profundidade (m)Teor de umidade 
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