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FACULDADE UNINASSAU CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: FUNDAÇÕES Exercícios da aula 03 e 04 – Requisitos de Projeto e Capacidade de Carga ALUNO Roberta Ricardo MATRÍCULA 01194133 DISCIPLINA Fundações DATA DA PROVA 23/04/2020 PROFESSOR Ramon/Aerton TIPO DE PROVA TURMA 9º B CÓDIGO DA TURMA NOTA QUESTÃO 01: Para garantir o Estado Limite Ultimo (ELU) nas fundações, de acordo com a NBR 6122/2010, é necessário garantir que: a) Tensão/carga de Trabalho da estrutura (P) seja menor ou igual a Tensão/Carga de ruptura na fundação (Qrup). b) Tensão/carga de Trabalho do Solo (P) seja menor ou igual a Tensão/Carga de ruptura nos pilares (Qrup). c) Tensão/carga de Trabalho da estrutura (P) seja maior que a Tensão/Carga de ruptura na fundação (Qrup). d) Tensão/carga de Trabalho da estrutura (P) igual a Tensão/Carga de ruptura na fundação (Qrup). e) Tensão/carga de Trabalho da estrutura (P) seja somada com a Tensão/Carga de ruptura na fundação (Qrup) e seja menor que 10000kN. QUESTÃO 02: Avalie as seguintes afirmações em relação aos critérios de definição do ELU: I. Perda de estabilidade global; II. Ruptura por esgotamento da capacidade de carga do terreno; III. Ruptura por deslizamento (fundações Profundas); IV. Ruptura estrutural em decorrência de movimentos da fundação; V. Arrancamento ou insuficiência de resistência por compressão; VI. Ruptura do terreno decorrente de carregamentos transversais; VII. Ruptura estrutural (estaca ou tubulão) por compressão, flexão, flambagem ou cisalhamento. Está incorreto o que consta em a) I e V, apenas. b) II e III, apenas. c) I, III e VII, apenas. FACULDADE UNINASSAU CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: FUNDAÇÕES Exercícios da aula 03 e 04 – Requisitos de Projeto e Capacidade de Carga d) III e V, apenas. e) III, V e VI. FACULDADE UNINASSAU CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: FUNDAÇÕES Exercícios da aula 03 e 04 – Requisitos de Projeto e Capacidade de Carga QUESTÃO 03: (42 – Metrô/2009 – FCC) Todas as fundações sofrem recalque em alguma medida, já que os materiais do solo, no entorno e abaixo delas, ajustam-se às cargas do edifício. Considerando-se o recalque descrito, é INCORRETO afirmar que a) Fundações sobre leitos rochosos podem sofrer recalques consideráveis. b) Nos casos em que o recalque das fundações ocorre essencialmente na mesma taxa em todas as partes de um edifício, ele é denominado recalque uniforme. c) O recalque que ocorre a taxas diferentes entre diferentes partes de um edifício é chamado de recalque diferencial. d) Quando solos, cargas ou sistemas estruturais diferem entre partes de um edifício, diferentes partes da estrutura do edifício podem recalcar em quantidades substancialmente diferentes.. QUESTÃO 04: (Funcern, 2013) Recalques acentuados têm ocorrido nas obras em função de: a) Correções nos levantamentos geotécnicos, particularmente sondagens de simples reconhecimento com determinação simultânea do SPT. b) Deformações em fundações diretas apoiadas sobre aterros bem compactados ou apoiadas sobre seção mista de corte e aterro. c) Presença de fossas, lançamento de entulho ou aterro, flutuações do nível d’água e ocorrência de crateras no subsolo pela lixiviação de solos argilosos. d) Insuficiência de levantamentos, sondagens ou ensaios, deixando-se de considerar, nos projetos e na construção, eventual falta de homogeneidade dos terrenos da fundação, QUESTÃO 05: Os 3 requisitos principais para o projeto de fundações são: a) Estabilidade (ELU), Flexibilidade (ELS) e Investigação b) Deformações (ELU), Estabilidade (ELS) e Flexibilidade c) Estabilidade (ELU), Deformações (ELS) e Desempenho d) Estabilidade (ELU), Durabilidade (ELS) e Flexibilidade e) Estabilidade (ELU), Deformações (ELS) e Investigação FACULDADE UNINASSAU CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: FUNDAÇÕES Exercícios da aula 03 e 04 – Requisitos de Projeto e Capacidade de Carga QUESTÃO 06: (FGV, 2010) Analise as afirmativas a seguir. I. Fundações superficiais são aquelas localizadas na superfície do terreno. II. Um radier é um exemplo de fundação profunda. III. Sapatas associadas sempre podem ser substituídas por sapatas simples. Assinale: a) Se apenas a afirmativa I estiver incorreta. b) Se apenas as afirmativas I e II estiverem incorretas. c) Se apenas as afirmativas I e III estiverem incorretas. d) Se apenas as afirmativas II e III estiverem incorretas. e) Se todas as afirmativas estiverem incorretas. QUESTÃO 07: (CETRED, 2018) Qual a afirmativa que melhor define sapata corrida? a) São elementos de fundação que distribuem as cargas do edifício no solo de maneira contínua, acompanhando o desenvolvimento das paredes. b) Mesmo que estaca, constitui em importante elemento de transmissão de carga ao solo por atrito. c) Mesmo que radier, tem a função de reunir todos os pontos de transmissão de carga em um único elemento em contato com o solo. d) É elemento de fundação profunda e é mais utilizada em zonas alagadas ou com lençol freático elevado. e) É elemento utilizado somente em fundação profunda utilizado em zonas secas.: QUESTÃO 08: (77 – TJ/SE – 2009 – FCC) A Norma NBR 6122/2010 define que uma fundação em sapata é o elemento de fundação superficial, de concreto armado, dimensionado de modo que as tensões de tração nela resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura, especialmente disposta para esse fim. São exemplos de fundações do tipo sapata: a) Isoladas, excêntricas ou com vigas de equilíbrio. FACULDADE UNINASSAU CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: FUNDAÇÕES Exercícios da aula 03 e 04 – Requisitos de Projeto e Capacidade de Carga b) Excêntricas, quadradas ou com vigas de rigidez. c) Excêntricas, quadradas ou com vigas baldrame. d) Isoladas, com vigas de rigidez ou com vigas baldrame. QUESTÃO 09: (FCC, 2013) Um bloco de fundação de concreto armado dimensionado para suportar uma carga de 2 000 kN aplicada por um pilar de 40 × 55 cm e apoiado em um solo com tensão admissível de 0,5 MPa, possui área de base, em metros quadrados, de: a) 8. b) 5. c) 6. d) 4. e) 7. RESPOSTA: Dados: P = 2000 KN σ adm = 0,5 Mpa – 500 Pa Calculando: Abase = P/ σ adm Abase = 2000/ 500 Abase = 4 m² QUESTÃO 10: (FUCERN, 2013) O elemento de fundação superficial de concreto (bloco) deve ser dimensionado de modo que as tensões de tração nele produzidas possam ser resistidas pelo concreto, sem necessidade de armadura e apresentam sua base normalmente quadrada ou retangular em planta. A partir dessa assertiva, é correto afirmar que a dimensão mínima da seção, em planta, exigida pela NBR 6122/2010 - Projeto e Execução de Fundações, em cm, é de: a) 50. b) 60. c) 80. d) 70. QUESTÃO 11: (FUCERN, 2013) O Com relação ao projeto de fundações superficiais, associe a nomenclatura apresentada na coluna à esquerda às descrições apresentadas na coluna à direita. FACULDADE UNINASSAU CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: FUNDAÇÕES Exercícios da aula 03 e 04 – Requisitos de Projeto e Capacidade de Carga (1) Sapata (2) Bloco (3) Radier (4) Viga de equilíbrio ( ) Elemento de fundação superficial, de concreto armado, isolado ou associado, dimensionado de modo que as tensões de tração nele resultantes sejam resistidas pelo emprego de armadura especialmente disposta para esse fim. FACULDADE UNINASSAU CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: FUNDAÇÕES Exercícios da aula 03 e 04 – Requisitos de Projeto e Capacidade de Carga ( ) Elemento de fundação superficial que abrange todos os pilares de uma estrutura, distribuindo os carregamentos. ( ) Elemento estrutural que recebe as cargas de um ou dois pilares(ou pontos de carga) e é dimensionado de modo a transmiti-las centradas às fundações. A sequência correta é a) 1 – 3 – 4. b) 2 – 3 – 4. c) 1 – 2 – 3. d) 3 – 1 – 4. e) 2 – 4 – 3. QUESTÃO 12: (UFSM, 2013) Um pilar com seção transversal de 30 cm x 80 cm e carga de 2,5.10³ kN deverá se apoiar em uma sapata retangular, e os dados relevantes são: Capacidade de carga, obtida de ensaio de placa: 1,0 MPa; fator de segurança: 2. Apresentadas em planta, as dimensões mínimas são: a) 100 cm x 125 cm. b) 150 cm x 200 cm. c) 200 cm x 250 cm. d) 250 cm x 300 cm. RESPOSTA: Dados: P = 2,5 10³ KN σ = 1 Mpa – 1000 Pa FS = 2 Calculando σ adm σ adm = σ/FS σ adm = 1000/2 σ adm = 500 Pa Calculando Abase Abase = P/ σ adm FACULDADE UNINASSAU CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: FUNDAÇÕES Exercícios da aula 03 e 04 – Requisitos de Projeto e Capacidade de Carga Abase = 2500/500 Abase = 5 m² Transformando 2 m x 2,5 m = 5 m² - 200 cm x 250 cm = 50.000 cm² QUESTÃO 13: (ENADE, 2014 ) Foi executada uma prova de carga em placa (φ = 0,80m) de acordo com a NBR 6489 (1984) em um terreno onde será executado um prédio em fundação direta (sapata). O resultado do ensaio é apresentado na figura abaixo. FACULDADE UNINASSAU CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: FUNDAÇÕES Exercícios da aula 03 e 04 – Requisitos de Projeto e Capacidade de Carga Curva tensão versus recalque de uma prova de carga direta. Analisando-se o resultado do ensaio apresentado na figura, qual é a área de uma sapata quadrada isolada cuja carga do pilar é de 1 000 kN, considerando o peso próprio da sapata como 5% da carga do pilar? a) 4,67 m2 . b) 4,20 m2 . c) 2,63 m2 . d) 2,33 m2 . e) 2,10 m2 . RESPOSTA: Dados: P1 = 1000 KN 5% = 50 KN P = 1050 KN Analisando gráfico: σadm10 = 225 Kpa σadm25 = 450/2 = 225 Kpa FACULDADE UNINASSAU CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: FUNDAÇÕES Exercícios da aula 03 e 04 – Requisitos de Projeto e Capacidade de Carga Calculando Abase Abase = P/ σadm Abase = 1050/225 Abase = 4,667 m² FACULDADE UNINASSAU CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL DISCIPLINA: FUNDAÇÕES Exercícios da aula 03 e 04 – Requisitos de Projeto e Capacidade de Carga QUESTÃO 13 (ENADE, 2017) RESPOSTA: ALTERNATIVA b) Silte arenoso pouco compacto e argila arenosa média