Questões de Concurso
Sobre estruturas de concreto em engenharia civil
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A figura a seguir corresponde à planta de fôrma do pavimento térreo de uma edificação. A questão refere-se a ela.

O desenvolvimento do concreto armado e protendido deu-se a partir da criação do cimento Portland, na Inglaterra, em 1824. Nos anos que se seguiram, os franceses e os alemães também começaram a produzir cimento e a criar várias formas de melhorar a capacidade portante do concreto, as tensões para superar as perdas de protensão. Em 1924, Eugene Freyssinet (França) já havia empregado a protensão para reduzir o alongamento de tirantes em galpões com grandes vãos. Em 1928, Freyssinet apresentou o primeiro trabalho consistente sobre concreto protendido, reconhecendo a importância da protensão da armadura nas construções civis. Freyssinet pesquisou as perdas de protensão, produzidas pela retração e deformação lenta do concreto, reconhecendo que só é possível assegurar um efeito duradouro da protensão através da utilização de elevadas tensões no aço. O número de aplicações do concreto protendido é infinito, uma vez que é sempre possível inventar um modo diferente de utilizar a protensão, vale a pena citar as estruturas protendidas de grande porte tais como as plataformas marítimas (offshore) de exploração de petróleo ou gás, os invólucros de proteção de centrais atômicas, as torres de concreto e as pontes estaiadas. É comum, também, a utilização de tirantes de ancoragem protendidos em obras de terra como cortinas atirantadas, estruturas de contenção, barragens, mas, também no domínio da construção de edifícios.
Sobre as peculiaridades do concreto protendido em relação ao concreto armado, assinale a alternativa correta.
A consistência do concreto é geralmente medida no ensaio de abatimento (slump test). O concreto fresco é compactado no interior de uma forma troncocônica, com altura de 30cm. Retirando-se a forma, por cima do concreto, este sofre um abatimento, cuja medida em centímetros é usada como valor comparativo da consistência. A consistência e a trabalhabilidade dependem da composição do concreto, e, em particular, da quantidade de água, da granulometria dos agregados, da presença de aditivos, entre outros. A dosagem do concreto deve levar em conta a consistência necessária para as condições da obra. Peças finas e fortemente armadas necessitam misturas mais fluidas que peças de grande largura e com pouca armação. De acordo com a figura abaixo e o enunciado da questão, marque a alternativa correta em relação aos valores dos limites do abatimento do slump test e sua correspondente consistência:

Existe a necessidade de arrasar cinco estacas em 20 cm, 25 cm, 45 cm, 50 cm e 60 cm, respectivamente, para ficarem com o mesmo nível no bloco de coroamento que as envolvem. As estacas têm seção transversal circular com 60 cm de diâmetro.
O volume de concreto perdido, proveniente desse arrasamento, em m3 , é igual a
Dados: − seção transversal retangular com 16 cm de largura e 35 cm de altura útil − concreto com fck = 25 MPa − coeficiente usual de minoração do concreto 1,4
A seção de um muro de arrimo longo de concreto (formada por dois retângulos de 0,4 m por 2,0 m) é apresentada na figura. A força lateral por m (unidade de comprimento do muro) é de 30 kN atuando a 1,0 m a partir da base. O peso específico do concreto é de 25 kN/m3 .

O peso do muro por m e a excentricidade da carga são,
respectivamente,