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Um parâmetro fundamental para o dimensionamento de uma peça sujeita a esforços de flexão é denominado momento de inércia.

Considerando que a seção transversal de uma viga apoiada em suas extremidades (biapoiada) possui as
dimensões mostradas na figura (sem escala, em centímetros) e que o esforço que provoca flexão está
representado pelo vetor F, o momento de inércia da seção a ser empregado na determinação da tensão atuante
na peça, devido a F, tem valor inteiro de:
Um pilar possui seção transversal conforme mostra a figura (sem escala, dimensões em centímetros):

Se esse pilar recebe um carregamento de compressão representado por uma força resultante concentrada de
260 kN, aplicada no cruzamento dos eixos de simetria da seção transversal, a tensão axial atuante no pilar é de:
INSTRUÇÕES: Considere o diagrama a seguir, que representa as atividades ou etapas de uma construção de "AT-A" a "AT-K”, com a respectiva duração, em dias, de cada atividade, para responder à questão.

INSTRUÇÕES: Considere o diagrama a seguir, que representa as atividades ou etapas de uma construção de "AT-A" a "AT-K”, com a respectiva duração, em dias, de cada atividade, para responder à questão.

A figura a seguir refere-se a um croqui da seção transversal de um perfil entre duas estacas, 1 e 2 (contidas no eixo da estrada), para a construção de uma estrada na indicação da plataforma.
Dados: cotas em metros; distância entre os perfis = 20 m; declividade dos taludes de Ic=3/2 e Ia=2/3; descarte do solo de corte e empréstimo de solo para o aterro; fator de empolamento de 1,4.

Os volumes, em m3
, de corte e aterro são, respectivamente:
O esquema a seguir refere-se à planta de instalação elétrica de um dormitório, com acionamento simultâneo de duas lâmpadas de 60W, por meio dos interruptores 1, 2 e 3:

Considerando um circuito único e desprezando o fio terra, passam pelo eletroduto do trecho “AB”:
O desenho da figura a seguir refere-se a um detalhe de uma ligação de estrutura de madeira.

Sendo dado: Madeira dicotiledônea Classe C30; fc0,k/ft0, k=0,8; Kmod1=0,6; Kmod2=1,0; Kmod3=0,8; ywt=1,8; fwd = Kmod * (fwk/yw); Rd =Kmod * (Rk/yw); Sd≤ Rd ou σt0,d≤ ft0,d . A unidade de medida das cotas é dada em cm.
O valor máximo da força, em kgf, que o banzo inferior suporta é de:
Na figura a seguir, são apresentados o desenho da treliça e o quadro de esforços com valores de tração/compressão nas barras de A, B, C, D, E e F.

Sendo o Senα =0,24 e o Cosα = 0,97, o valor inteiro do esforço na barra G é de: