Questões de Concurso Sobre geotecnia em engenharia civil

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Q1796271 Engenharia Civil
(Concurso Milagres/2018) Tipo de estaca cravada que é moldada no próprio local de sua execução; se caracteriza pela utilização de uma base alargada ou bulbo preenchido com material granular (bucha seca) ou concreto; bucha seca pode ser um tampão de brita com areia ou concreto magro; envolve processo executivo que produz muita vibração. O texto refere-se a:
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Q1796270 Engenharia Civil
(Concurso Milagres/2018) O volume de concreto da sapata isolada a seguir é:  Imagem associada para resolução da questão
Imagem associada para resolução da questão
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Q1796269 Engenharia Civil
(Concurso Milagres/2018) Sobre a utilização de estacas escavadas, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa em que todos os itens estão corretos.
I. uma das desvantagens das estacas escavadas são as vibrações ou ruídos em sua execução; II. a estaca raiz é aplicada, dentre outros casos, em reforços de fundação e obras de contenção e taludes; III. a execução da estaca hélice contínua é viável tanto em solos coesivos quanto arenosos, com ou sem lençol freático. IV. são exemplos de estacas escavadas as estacas tipo Strauss e Franki; V. a estaca hélice contínua é moldada in loco, com perfuração rotativa e o bombeamento do concreto através do tubo central da hélice.
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Q1796267 Engenharia Civil
(Concurso Milagres/2018) Em um terreno retangular, cujas medidas são 30m de frente e 50m de fundos, um prédio com 6 mil m2 de área construída será executado. O mesmo terá área de projeção do edifício de 600m2 . Conforme especifica a norma vigente, o número de furos de sondagem que devem ser feitos é:
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Q1767312 Engenharia Civil
O escorregamento rotacional de solo é um tipo de deslizamento em que a superfície da ruptura é curvada no sentido superior (em forma de colher) e o movimento da queda de barreira é mais ou menos rotatório em torno de um eixo paralelo ao contorno do talude. Este movimento é típico em solos extremamente argilosos e de camadas de grande espessura, com grandes movimentos de massas. Com base nessas informações, qual a melhor opção de medida estrutural para resolver o problema?
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Q1767307 Engenharia Civil
Analisando as alternativas abaixo, assinale a que NÃO corresponde a condições que devem ser observadas para elaboração de um projeto de pavimentação:
Alternativas
Q1767306 Engenharia Civil
Observando as seguintes imagens abaixo, assinale a alternativa CORRETA:

Imagem associada para resolução da questão
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Q1630178 Engenharia Civil
Na execução de fundações profundas, o tipo de estaca que utiliza em seu procedimento a escavação do solo seguida da retirada do trado mecânico e colocação do concreto hidráulico de modo concomitante é chamada de:
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Q1630168 Engenharia Civil
Durante um trabalho de movimento de terra, observou-se que a escavação de 4 m³ de um solo gerou um volume solto de 4,6 m³. Tomando-se como base essa situação, marque a alternativa que apresenta o fator de empolamento gerado.
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Q1323347 Engenharia Civil
As contenções em cortinas de estacas pranchasou escavadas, do tipo raiz ou hélice contínua, sãoutilizadas quando se necessita conter um maciço emuma escavação provisória, para a execução depassagem em subnível de túneis ou subsolos deedificações que, em muitos casos, recebem umsistema de atirantamento que aumenta suacapacidade para resistir aos esforços causados pelosempuxos ativos e sobrecargas sobre o terreno.Considerando a cortina ilustrada na figura abaixocomo atirantada e totalmente engastada no solo, eos dados apresentados, calcule o valor da força T, e ocomprimento f total do fuste, que deve atuar notirante para manter o sistema em equilíbrio.
59.png (327×323)

Dados:  Solo: Areia;  γ = 18 kN/m3;  φ = 30O;  KAH = 0,28;  KPH = 5,74  KRH = KPH – KAH;  Z = γ*KRH;  Cortina: h = 4,00 m; hf = 1,00 m; hA = 3,00 m; ξ = 0,4; eAH = 20,16 kN/m.  AH é a pressão no nível do fundo da escavação causada pelo empuxo ativo.
Fórmulas: u = eAH/Z; u (m) é o ponto de ordenada nula do empuxo ativoabaixo da linha de fundo da escavação; L = hA + u;  L (m) é o comprimento do trecho abaixo do tirantesomado à ordenada nula do empuxo ativo; X = ξ*L; X (m) é o comprimento inicial da ficha; f = u + 1,20*X; f (m) é o comprimento total da ficha, com 20% deacréscimo para o engastamento total no solo.
Tabela de valores dos empuxos ativos:  59_2.png (400×155) 
Cálculo da Força de Ancoragem no tirante T: 59_3.png (402×45) 
Os valores de f em metros e T em kN/m são,respectivamente,
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Q1323346 Engenharia Civil
Os solos, em sua fase sólida, contêm partículas de diferentes tamanhos em proporções as mais variadas. A determinação do tamanho das partículas e suas respectivas porcentagens de ocorrência permitem obter a função distribuição de partículas do solo, denominada distribuição granulométrica. As partículas de um solo, grosso ou fino, não são esféricas, mas se usa sempre a expressão diâmetro equivalente da partícula, quando se faz referência ao seu tamanho. Para os materiais granulares ou fração grossa do solo, o diâmetro equivalente será igual ao diâmetro da menor esfera que circunscreve a partícula, enquanto para a fração fina, este diâmetro é o calculado através da lei de Stokes.
Assinale a opção que apresenta corretamente a classificação do tipo de solo com o respectivo diâmetro de sua partícula.
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Q1323341 Engenharia Civil
Os tubulões são elementos estruturais defundação profunda, construídos, concretando-se umpoço (com ou sem revestimento), dotado de umabase alargada. Dividem-se em dois tipos básicos: acéu aberto, em geral sem revestimento, e a arcomprimido, ou pneumático, cuja escavação é feitaem câmara sob pressão. Considerando dimensionar-se um tubulão a céu aberto, revestido com afinalidade de apoiar o pilar de uma ponte, deve-se, apartir dos dados apresentados, calcular o diâmetro dofuste, o diâmetro e a altura da base, nas dimensõesque atendam à carga aplicada. 
53.png (410×343) 
Dados: γF = 1,4; γC = 1,5; P = 1.200,00 tf; fCK = 1.500,00 tf/m2; σADM = 60,00 tf/m2.
Onde: γF é o coeficiente de majoração das ações esolicitações; γC é o coeficiente de minoração da resistência doconcreto; P é a carga de serviço atuando sobre o tubulão; fCK é a tensão característica do concreto-massa; σADM é a tensão admissível de suporte sobre acamada competente do solo na cota de assentamentodo tubulão.
Fórmulas:
F = (4. γF. P)/(π. 0,85. fCKC) B = (4. P)/(π. σADM) Considere π = 3,14.
Onde: F é o diâmetro do fuste em metros; B é o diâmetro da base alargada em metros.
Então, é correto afirmar que os valores de F e B são,respectivamente,
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Q1323332 Engenharia Civil
Para a figura abaixo e os dados apresentados,calcule as dimensões de uma sapata ou fundaçãosuperficial e sua área de armadura, considerando atensão admissível no solo de 2,2 kgf/cm2.
44.png (269×254) 
Dados:  Solo: areia;  Tensão admissível no solo: σADM = 2,2 kgf/cm2  Carga axial no pilar: P = 120.000,00 kgf  Pilar: b1 = 60,00 cm; b2 = 30,00 cm; a1 = 250 cm; d1 = 25,00 cm; d’= 5,00 cm.
Fórmulas: Área da base da sapata em cm2: A = P/σADM Lado menor da sapata em cm: a2 = AB /a1 Cálculo da altura em cm, considerando a sapatarígida: h = (a1 – b1)/4 + 5 Altura útil da sapata em cm: d = h – d’ Aço CA 50B: fYD = 4.348 kg/cm2; Cálculo da Armadura em cm2: AS = 1,4*P*(a1 – b1)/8*fYD*d
Os corretos valores de a2, em cm; h, em cm; d, emcm; e As, em cm2/m são, respectivamente, 
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Q1323324 Engenharia Civil
Nas vigas contínuas, os apoios centrais devem ser dimensionados para combater as rotações causadas pelos carregamentos, sejam eles distribuídos ou concentrados. Utilizando-se os métodos dos deslocamentos, é possível encontrar o valor dos chamados momentos fletores de rotação nos apoios. Assim, de acordo com a figura abaixo, que representa uma viga contínua com três vãos, momento de inércia constante e os dados apresentados, calcule o valor dos momentos X1 e X2 nos apoios centrais.
36.png (354×161) 
Dados:
Comprimentos dos vãos: l1= 9,00; l2 = 6,00; l3 = 4,50.
Carregamentos – somente distribuídos: q1 = 2,0 tf/m; q2 = 4,0 tf/m; q3 = 3,0 tf/m.
Fórmulas:
- Deformações geométricas: δ11 = l1/3 + l2/3 δ22 = l2/3 + l3/3 δ12 = l2/6
- Deformações pelos carregamentos: δ10 = (q1*l13/24) + (q2*l23 /24) δ20 = (q2*l23/24) + (q3*l33 /24)
 - Sistema de equações: δ11*X1 + δ12*X2 = - δ10 δ21*X1 + δ22*X2 = - δ20
- Solução do sistema de equações: D = δ1122 δ2112 DX1 = - δ1022 + δ2012 DX2 = - δ1120 + δ2110 X1 = DX1/D X2 = DX2/D
Então, os valores dos momentos X1 e X2, nos apoios centrais, serão em tf.m, respectivamente,
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Q1323319 Engenharia Civil
Para efetuar uma escavação destinada àexecução de fundações, usou-se um sistema derebaixamento do lençol freático empregando-se obombeamento a vácuo, a partir do poçorepresentado na figura.
31.png (351×364) 
Dados:  Tipo de solo: areia siltosa;  R = 15,00 m;  r = 0,15 m;  H = 30,00 m;  h0 = 5,00 m;  t = 5,00 m;  K = 10-4 m/s.
Onde: R é o raio superior do cone de rebaixamento; r é o raio do poço; H é o nível do lençol freático a partir da camadainferior considerada impermeável; h0 é o nível da linha freática rebaixada, níveldinâmico, ou seja, a diferença entre a cota da linharebaixada e a cota no fundo do poço; t é a diferença de nível entre o fundo do poço e acamada impermeável; K é o coeficiente de permeabilidade da camada deareia siltosa.
Fórmula: Q =[1,36.K.(H2 – h02)/log(R/r)].(H + h0 + 0,10 t)
Onde: Q é a vazão em m3/s; log é o logaritmo de 100 na base 10, ou log100 = 2.
De acordo com os dados apresentados econsiderando a curva de rebaixamento de Dupuit e opoço como imperfeito – visto que não foi escavadoaté o nível da camada impermeável permitindo oafluxo pela parte inferior –, é correto afirmar que avazão afluente no poço, em m3/s, é
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Q1323316 Engenharia Civil
A carga admissível estrutural, tambémdenominada de carga característica, é a máximacarga que uma estaca poderá suportar, posto quecorresponde à resistência estrutural dos seusmateriais componentes. Porém, faz-se necessáriodotar a estaca de um comprimento, que permita queesta capacidade de carga possa ser atingida pelainteração desta com o solo. Atente para a estacaescavada do tipo hélice contínua exemplificada nafigura abaixo e aos dados que seguem. 
28.png (366×225) 
Dados:  Solo: CS – argila arenosa;  γS = 1,70 tf/m3.  Estaca: Hélice Contínua – escavada;  Comprimento L = 1.200,00 cm;  Diâmetro – Φ = 0,80 m;  Armadura principal: 8φ16.0;  Área AS = 16,0 cm2;  Área AC = 5.020,00 cm2;  Perímetro U = 251,00 cm.  Concreto da Estaca: C-20;  fCK = 200,00 kgf/cm2;  γC = 1,4.  Aço para o concreto: CA-50B  fYK = 5.000 kgf/cm2;  γY = 1,15.
Fórmulas: Capacidade Estrutural: PREST = 0,85*AC*fCD + AS*fYD fCD = fCKC fYD = fYKY Capacidade Geotécnica: PR = PL + PP PL = U*L*rL PP = AC*rP rL = 0,8 kgf/cm2; rL é a tensão média de adesão ou atrito lateral entre a estaca e o solo junto ao fuste; rP = 1,5 kgf/cm2; rP é a tensão média da capacidade de carga do solona cota de apoio da ponta da estaca.
Considerando os dados apresentados e o métodopara estimativa da capacidade de carga, é corretoafirmar que a capacidade estrutural (PREST) e acapacidade geotécnica (PR) da estaca, em kgf, sãorespectivamente
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Q1323314 Engenharia Civil
Considere uma estaca de seção circular,escavada, de grande diâmetro, cuja finalidade é aexecução de fundações profundas para sustentaçãode uma ponte. A estaca estará submetida, além doesforço axial, a esforço horizontal oriundo do tráfego.Assim, considerando a figura e os dadosapresentados, calcule a pressão lateral sobre oterreno e o momento em 0,1 e 0,5 do comprimentoda estaca provocado pelo carregamento horizontal, apartir de sua cota de arrasamento (cabeça).
26_1.png (400×351) 
Dados:H (esforço horizontal) = 0,1MN • d (diâmetro da estaca) = 1,0 m • t (comprimento da estaca) = 9,8 m • Tipo de solo: Areia medianamente compacta
Tabela de relação comprimento (t) x profundidade (z)– coeficientes: 
26_2.png (171×339) 
Onde: z é a profundidade em metros; t é o comprimento da estaca em metros a partir de sua extremidade superior; β3 é o coeficiente adimensional de proporcionalidade ao comprimento elástico da estaca para a pressão lateral no terreno; α3 é o coeficiente adimensional de proporcionalidade ao comprimento elástico da estaca para o momento.
Fórmulas: σm = H/d.t (pressão lateral média exercida pela estaca sobre o terreno – MN/m2); σH (z/t) = β3m (pressão lateral pontual exercida pela estaca sobre o terreno – MN/m2); M (z/t) = α3.H.t (momento gerado pelo esforço horizontal sobre a estaca – MN.m). Então, os valores das pressões laterais exercidas sobre o terreno e dos momentos na estaca para σH (0,1); σH (0,5) em MN/m2 e M(0,1); M(0,5) em MN.m são, respectivamente,
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Q1322341 Engenharia Civil

As fundações são elementos que têm por finalidade transmitir as cargas de uma edificação para as camadas resistentes do solo sem provocar ruptura do terreno de fundação. A escolha do tipo de fundação a ser utilizado em uma edificação será em função da intensidade da carga e da profundidade da camada resistente do solo. Com base nessas informações, analise as seguintes proposições:


I. Sapatas são elementos de fundação superficial que recebe toda a carga da edificação e distribui no terreno. Assemelhase com uma placa que abrange toda a área da construção. II. Tubulões são elementos de fundação cilíndricos, de base alargada ou não, que podem ser executados a céu aberto ou sob ar comprimido (pneumático) e com ou sem revestimento, podendo este ser de aço ou concreto. Em sua etapa final de execução, é necessária a descida de um operário para completar a geometria ou fazer a limpeza da base. III. Radiers são elementos de fundação com base em planta geralmente quadrada, retangular ou trapezoidal. Caracterizam-se por trabalharem à flexão já que são executadas em concreto armado.


É correto somente o que se afirma em

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Q1321383 Engenharia Civil
O ensaio para estimar a taxa de percolação do solo, apesar da imprecisão, é o mais simples que se conhece e, desde que seja utilizado em conjunto com os ensaios de tato e visual do solo, pode ser instrumento útil para avaliação da capacidade de infiltração do solo. A unidade da taxa de percolação obtida no ensaio é
Alternativas
Q1321378 Engenharia Civil
Fundações são elementos que têm por finalidade transmitir as cargas de uma edificação para camadas do solo sem provocar ruptura do terreno. A escolha adequada do tipo de fundação é de extrema importância para o bom desempenho da edificação. Considerando os tipos de estaca, atente à seguinte descrição: “Trata-se de um tipo de estaca moldada in loco, em que a perfuração é revestida integralmente, em solo, por meio de segmentos de tubos metálicos (revestimento) que vão sendo rosqueados à medida que a perfuração é executada; o revestimento é recuperado; é armada em todo o seu comprimento e a perfuração é preenchida por uma argamassa de cimento e areia”.
O tipo de estaca acima descrito é a estaca
Alternativas
Respostas
3521: E
3522: C
3523: A
3524: C
3525: C
3526: D
3527: B
3528: D
3529: B
3530: D
3531: C
3532: D
3533: C
3534: A
3535: A
3536: D
3537: A
3538: B
3539: C
3540: B