Questões de Concurso
Sobre hidráulica na engenharia civil em engenharia civil
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Nesse caso, é correto afirmar que as variações instantâneas nas vazões são tão maiores quanto
• População = 36000 habitantes; • Taxa de consumo de água per capita = 200 L/hab/dia; • Coeficiente do dia de maior consumo = 1,2; • Coeficiente da hora de maior consumo = 1,5; • Abastecimento direto, sem reservatório de distribuição.
Nessas condições, a vazão de projeto para a adutora vale
A figura a seguir ilustra um sistema de bombeamento formado por duas bombas iguais.

Cada uma das bombas tem vazão de 60 L/s e altura manométrica de 40 m. Desse modo, o conjunto terá vazão e capacidade de recalcar, respectivamente, de
Considerando a fórmula de Chézy com coeficiente de Manning, a vazão nesse canal é de
Nessa tubulação, no ponto A, a pressão é de 2,1 kgf/cm2 e o diâmetro interno é de 40 mm. Já no ponto B, a pressão é de 2,0 kgf/cm2 e o diâmetro interno é de 20 mm.
Desse modo, admitindo aceleração da gravidade de 10 m/s2 e π = 3, a vazão nesses pontos vale
Observe a imagem a seguir:

(NBR 5.626/2020. Sistemas prediais de água fria e água quente-Projeto, execução, operação e manutenção.)
Em residências unifamiliares alimentadas a partir de um reservatório superior, a proteção de todos os pontos de utilização da rede predial de distribuição pode ser obtida pela ventilação da rede de distribuição de maneira análoga àquela indicada na figura; no caso de válvula de descarga alimentada por rede de distribuição exclusiva, essa ventilação não é requerível. Com isso, o elemento marcado com a letra “X” trata-se da:
I. A eficiência global de um sistema de geração de água quente está relacionada à eficiência local do aquecedor e à cadeia de suprimento de energia utilizada.
II. Sistemas com menor volume armazenado de água quente tendem a reduzir desperdícios de água e energia.
III. O volume armazenado de água quente não interfere na eficiência do sistema de geração de água quente.
Quais estão corretas?
I. A água presente no sistema deve ser escoada até que o fluxo tenha aparência cristalina e não contenha resíduos sólidos.
II. Após a adição da solução de cloro, o sistema deve permanecer em repouso por pelo menos 2 horas.
III. Após o escoamento da solução de cloro e novo abastecimento com água potável, deve-se coletar amostras das peças de utilização mais a jusante da fonte de abastecimento para constatar a potabilidade da água.
Quais estão corretas?
Julgue o item subsecutivo, que se refere aos projetos e à execução de barragens e hidrelétricas.
Usinas hidrelétricas a fio d’água exigem a construção de um reservatório para armazenamento de água, para viabilizar sua operação em períodos de escoamento sazonal.
Dados:
Solo: Argilo siltoso;
γ – peso específico do solo (kN/m3);
γ’ – peso específico do solo saturado (kN/m3);
ϕ – ângulo de atrito interno do solo (o);
Muro tem seção retangular;
b – largura da sapata do muro (m);
bU – distância entre a extremidade da sapata e o paramento do muro;
b0 – largura do paramento do muro (m);
bS – largura do setor interno da sapata (m);
H – altura do paramento do muro (m);
h – altura da sapata do muro (m);
Ka – coeficiente de empuxo ativo;
KP – coeficiente de empuxo passivo;
γb – peso específico do concreto armado (kN/m3);
Ma – momento de tombamento (kN.m);
MP – momento devido ao empuxo passivo (kN.m);
Mb – momento devido ao peso próprio do muro (kN.m);
Ms – momento devido à parcela de solo sobre a sapata (kN.m);
F – fator de segurança;
Valores:
γ = 18,00;
γ’ = 8,00;
γb = 25,00;
ϕ = 27,5o;
Ka = 0,60;
kP = 1,65;
bU = 1,20;
b0 = 0,50;
bS = 1,80;
b = 3,50;
H = 4,00;
h = 0,40;
Fórmulas:
Ea = [Ka*(γ*H2 )/2];
EP = [KP*(γ*h2 )/2];
Ma = (Ea*H/3);
MP = (EP*h/3);
Mb (paramento) = (γb*b0/2);
Mb (sapata) = (γb*b/2);
Ms = [γ*(bS/2+b0+bu)];
b = bU + b0 + bs ;
Resistência ao tombamento:
F = (MP + ΣMb + Ms)/Ma > 2,00.
Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que não constitui uma das manifestações patológicas nestas instalações:
Observe a imagem a seguir:

A zona de sobpressão é um conceito utilizado principalmente em hidráulica, mecânica dos fluidos e engenharia civil, referindo-se a uma região em que a pressão de um fluido (como água ou ar) é maior do que a pressão ambiente ou circundante. Essa condição de alta pressão pode ocorrer em diversos contextos e tem implicações importantes em projetos de engenharia, especialmente na gestão de fluidos e na concepção de infraestruturas que precisam lidar com essas forças. Conforme figura, que representa a planta baixa de um desvio horizontal de rede de esgoto em zona de sobpressão, o valor de “X” é igual a: