No que diz respeito à resistência ao fogo e à integridade de...
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GABARITO C
A) INCORRETA: O fenômeno do spalling (lascamento do concreto em altas temperaturas) não é provocado exclusivamente pela expansão do agregado. Sua principal causa é a pressão de vapor dos poros (a água retida no concreto evapora rapidamente e, sem conseguir escapar, gera uma pressão interna que rompe o concreto), aliada às tensões de compressão térmica na superfície.
B) INCORRETA: O aço estrutural não mantém sua integridade mecânica "plena" até a temperatura crítica. Suas propriedades mecânicas (como o limite de escoamento e o módulo de elasticidade) começam a se degradar de forma contínua e gradual a partir de aproximadamente 400 °C. A temperatura crítica é o ponto em que a capacidade resistente reduzida do aço iguala-se ao efeito das ações de cálculo no incêndio, levando o elemento ao colapso, mas a perda de resistência ocorre bem antes desse limite de colapso.
C) CORRETA: Em pilares metálicos, especialmente os esbeltos, o aumento de temperatura provoca uma severa redução do módulo de elasticidade do aço. Isso reduz drasticamente a rigidez à flexão da peça, fazendo com que o colapso ocorra por flambagem sob tensões e temperaturas elevadas antes mesmo que o material atinja o escoamento pleno. O fenômeno de instabilidade geométrica sob calor é comumente abordado como flambagem em situação de incêndio (ou flambagem térmica).
D) INCORRETA: O Tempo Requerido de Resistência ao Fogo (TRRF) não é uma propriedade intrínseca do material. O TRRF é um parâmetro regulatório e de projeto (determinado por Instruções Técnicas dos Bombeiros e pela ABNT NBR 14432) baseado no uso da edificação, altura, carga de incêndio e presença de sistemas ativos de proteção. O que o material possui é um "Tempo de Resistência ao Fogo (TRF)" real, obtido por ensaios ou cálculos, que deve ser maior ou igual ao TRRF exigido.
E) INCORRETA: O gradiente térmico em vigas mistas de aço e concreto sem proteção térmica causa, por definição, um aquecimento não uniforme. Como o aço (na parte inferior) aquece e se expande muito mais rápido do que a laje de concreto (com maior inércia térmica na parte superior), ocorre uma curvatura térmica e tensões internas severas, e não uma expansão uniforme.
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