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Texto de pré-visualização
Nome Matrícula Disciplina CCE1527 ESTRUTURAS DE AÇO E MADEIRA Data Período 20231 AV1 Turma 3001 Leia com atenção as questões antes de responder É proibido o uso de equipamentos eletrônicos portáteis e consulta a materiais de qualquer natureza durante a realização da prova Boa prova 1 de 150 Uma edificação é construída em estrutura metálica Para certificar a fidedignidade do software um engenheiro dimensionou a viga 12 Esse elemento é constituído por um perfil W310 x 52 hw 271 mm e comprimento de flambagem equivalente a 780 m sendo avaliado inicialmente o eixo de maior inércia De acordo com as informações o engenheiro constatou que Dados Mmáx 5365 kNm Ma 2770 kNm Mb 470 kNm Mc 3800 kNm hw 271 mm E 200 GPa fy 345 MPa coeficiente de minoração 110 constante de empenamento Cw de 236422 cm6 A O momento fletor resistente da seção é equivalente ao momento fletor resistente da flambagem lateral com torção B O momento fletor resistente da alma e da mesa são distintos visto que a alma é esbelta e a mesa compacta C O momento resistente da seção não pode ser mantido pois foi superior ao momento fletor que garante a análise elástica D Ao avaliar a flambagem lateral seu momento fletor resistente é inferior a 15 kNm E O momento fletor resistente da seção é equivalente ao maior momento fletor entre os três obtidos correspondente ao da mesa com aproximadamente 264 kNm 2 de 100 Para suporte de um equipamento uma chapa foi presa ao teto Essa chapa de aço MR250 possui 50 mm de largura e a força de tração exercida pelo equipamento equivale a 250 kN Com base nas informações é solicitado a espessura mínima da chapa para suporte da carga Obs desconsidere os furos existentes E 200 GPa A A espessura máxima que a chapa deve possuir para suportar a carga é 33 mm B Para uma espessura de 165 mm é necessário dobrar a largura da chapa C Quanto menor a espessura da chapa maior a capacidade de suporte D A espessura mínima é 165 mm E A chapa deve possuir no mínimo 25 mm para suportar a carga 3 de 150 Uma edificação é construída em estrutura metálica Para certificar a fidedignidade do software um engenheiro dimensionou o pilar 27 Esse elemento é constituído por um perfil W310 x 52 e comprimento de flambagem equivalente a 780 m De acordo com as informações o engenheiro constatou que Considere E 200 GPa hw 271 mm fy 345 MPa A A esbeltez do eixo y foi superior a 190 porém o elemento ainda pode ser dimensionado sob compressão B A esbeltez no eixo x é maior que a esbeltez do eixo y C A esbeltez no eixo y foi aproximadamente 210 mas o elemento ainda pode ser dimensionado sob compressão D A peça não pode ser dimensionada a compressão pois a esbeltez do elemento ultrapassou a esbeltez limite permitida por norma E A esbeltez do eixo x foi superior a 100 4 de 150 Uma edificação é construída em estrutura metálica Para certificar a fidedignidade do software um engenheiro dimensionou o pilar 27 Esse elemento é constituído por um perfil W310 x 52 e comprimento de flambagem equivalente a 780 m De acordo com as informações o engenheiro constatou que Considere E 200 GPa hw 271 mm fy 345 MPa A A capacidade resistente do elemento à compressão é menor que 270 kN B Caso a carga aplicada no pilar seja 320 kN o elemento resistiria ao esforço pois é uma carga condizente aos parâmetros de segurança estabelecidos por norma C O fator de resistência a compressão X é uma variável dependente e diretamente proporcional a esbeltez reduzida ou seja quanto maior a esbeltez maior será o fator de resistência e viceversa D O perfil não pode ser utilizado como elemento comprimido pois o valor da esbeltez reduzida foi superior a 150 E Como as esbeltezes da alma e da mesa foram superiores a limite há redução da capacidade de carga devido a flambagem local 5 de 150 Uma edificação é construída em estrutura metálica Para certificar a fidedignidade do software um engenheiro dimensionou a viga 12 Esse elemento é constituído por um perfil W310 x 52 hw 271 mm e comprimento de flambagem equivalente a 780 m sendo avaliado inicialmente o eixo de maior inércia De acordo com as informações o engenheiro constatou que Dados Mmáx 5365 kNm Ma 2770 kNm Mb 470 kNm Mc 3800 kNm hw 271 mm E 200 GPa fy 345 MPa coeficiente de minoração 110 constante de empenamento Cw de 236422 cm6 A Ao avaliar a esbeltez do perfil à torção notouse que sua esbeltez é superior a esbeltez de início do escoamento sendo classificado como esbelto e o dimensionamento segue o anexo H da NBR 8800 B A esbeltez da mesa está em um regime inelástico ou seja entre o início do escoamento e a plastificação sendo considerada uma seção semicompacta C Após avaliar a flambagem lateral e localizada o perfil e seus elementos alma e mesa são classificados como compactos D A esbeltez da alma foi superior a esbeltez de início do escoamento desse modo é classificada como alma esbelta E De acordo com a esbeltez tanta a alma quanto a mesa são classificadas como seções compactas 6 de 100 Seguem duas afirmações acerca das ligações em estruturas de aço I As ligações são compostas por de ligação que são os componentes que permitem ou facilitam a transmissão dos esforços por de ligação que são os componentes que promovem a união entre as partes das estruturas e pela região nodal II As ligações devem ser projetadas de maneira a garantir que as reações de apoio e os esforços internos sejam transmitidos ao pilar ou à viga que as recebem e que a rotação no eixo longitudinal e a rotação de um elemento em relação ao outro seja impedido Já as ligações devem garantir que as reações de apoio sejam transmitidas entre os elementos que ocorra a rotação relativa entre os elementos e que a rotação longitudinal seja impedida Marque a alternativa que contém as palavras que nessa ordem preenchem corretamente as lacunas das afirmações anteriores A Meios rígidas flexíveis elementos B Elementos meios rígidas flexíveis C Elementos flexíveis meios rígidas D Meios elementos rígidas flexíveis E Elementos meios flexíveis rígidas 7 de 050 Considerando os procedimentos para determinação do momento fletor resistente de cálculo de vigas de alma nãoesbelta Alguns parâmetros referentes ao momento fletor resistente que devem ser analisados Com base nas informações dos estados limites aplicáveis assinale as alternativas que estão de acordo com as premissas para determinação do momento fletor resistente de dimensionamento I Um perfil esbelto possui o momento de plastificação superior ao momento de escoamento II Perfis com mesas esbeltas devem ser analisados exclusivamente pelo anexo H da NBR8800 III Um perfil do tipo I é classificado como semicompacto pois possui uma esbeltez superior a esbeltez de plastificação IV Em viga com seção transversal tipo I é correto afirmar que as mesas superior e inferior têm a função principal de resistir à tensão de cisalhamento e a alma tem a função principal de resistir à tensão normal de flexão V Em peças curtas desprezase o efeito de flambagem No entanto em peças semiesbeltas e esbeltas tal efeito deve ser considerado A Apenas as afirmativas I II IV e V são verdadeiras B Todas as afirmativas são falsas C Todas as afirmativas são verdadeiras D Apenas as afirmativas I II e III são verdadeiras E Apenas as afirmativa V é verdadeira 8 de 050 Considerando os procedimentos para verificação das resistências dos perfis de aço indique a alternativa que representa a relação entre a esbeltez e a resistência A A esbeltez não possui relação com a resistência B Quanto menor a esbeltez menor a resistência C Quanto maior a esbeltez menor a resistência D Quanto maior a esbeltez maior a resistência E Quanto menor a esbeltez a resistência é indeterminado 9 de 050 Indique a alternativa correta sobre o módulo de elasticidade E que é praticamente igual para todos os tipos de aço variando entre A 200GPa e 210GPa B 200000kNcm2 e 210000kNcm2 C 10000kNcm2 e 15000kNcm2 D 200Mpa e 210Mpa E 100Mpa e 150Mpa 10 de 050 O gráfico a seguir representa a relação momentocurvatura de uma viga de Aço solicitada a flexão simples Sobre a viga o que é correto afirmar da classe da seção transversal A Seção transversal pouco esbelta B Seção transversal esbelta C Seção transversal inelástica D Seção transversal semicomparta E Seção transversal compacta Campus ARACAJU Prova Impressa em 26042023 por IRIS STERFANIE SANTOS Ref 6170086673 Prova Montada em 17042023
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Nome Matrícula Disciplina CCE1527 ESTRUTURAS DE AÇO E MADEIRA Data Período 20231 AV1 Turma 3001 Leia com atenção as questões antes de responder É proibido o uso de equipamentos eletrônicos portáteis e consulta a materiais de qualquer natureza durante a realização da prova Boa prova 1 de 150 Uma edificação é construída em estrutura metálica Para certificar a fidedignidade do software um engenheiro dimensionou a viga 12 Esse elemento é constituído por um perfil W310 x 52 hw 271 mm e comprimento de flambagem equivalente a 780 m sendo avaliado inicialmente o eixo de maior inércia De acordo com as informações o engenheiro constatou que Dados Mmáx 5365 kNm Ma 2770 kNm Mb 470 kNm Mc 3800 kNm hw 271 mm E 200 GPa fy 345 MPa coeficiente de minoração 110 constante de empenamento Cw de 236422 cm6 A O momento fletor resistente da seção é equivalente ao momento fletor resistente da flambagem lateral com torção B O momento fletor resistente da alma e da mesa são distintos visto que a alma é esbelta e a mesa compacta C O momento resistente da seção não pode ser mantido pois foi superior ao momento fletor que garante a análise elástica D Ao avaliar a flambagem lateral seu momento fletor resistente é inferior a 15 kNm E O momento fletor resistente da seção é equivalente ao maior momento fletor entre os três obtidos correspondente ao da mesa com aproximadamente 264 kNm 2 de 100 Para suporte de um equipamento uma chapa foi presa ao teto Essa chapa de aço MR250 possui 50 mm de largura e a força de tração exercida pelo equipamento equivale a 250 kN Com base nas informações é solicitado a espessura mínima da chapa para suporte da carga Obs desconsidere os furos existentes E 200 GPa A A espessura máxima que a chapa deve possuir para suportar a carga é 33 mm B Para uma espessura de 165 mm é necessário dobrar a largura da chapa C Quanto menor a espessura da chapa maior a capacidade de suporte D A espessura mínima é 165 mm E A chapa deve possuir no mínimo 25 mm para suportar a carga 3 de 150 Uma edificação é construída em estrutura metálica Para certificar a fidedignidade do software um engenheiro dimensionou o pilar 27 Esse elemento é constituído por um perfil W310 x 52 e comprimento de flambagem equivalente a 780 m De acordo com as informações o engenheiro constatou que Considere E 200 GPa hw 271 mm fy 345 MPa A A esbeltez do eixo y foi superior a 190 porém o elemento ainda pode ser dimensionado sob compressão B A esbeltez no eixo x é maior que a esbeltez do eixo y C A esbeltez no eixo y foi aproximadamente 210 mas o elemento ainda pode ser dimensionado sob compressão D A peça não pode ser dimensionada a compressão pois a esbeltez do elemento ultrapassou a esbeltez limite permitida por norma E A esbeltez do eixo x foi superior a 100 4 de 150 Uma edificação é construída em estrutura metálica Para certificar a fidedignidade do software um engenheiro dimensionou o pilar 27 Esse elemento é constituído por um perfil W310 x 52 e comprimento de flambagem equivalente a 780 m De acordo com as informações o engenheiro constatou que Considere E 200 GPa hw 271 mm fy 345 MPa A A capacidade resistente do elemento à compressão é menor que 270 kN B Caso a carga aplicada no pilar seja 320 kN o elemento resistiria ao esforço pois é uma carga condizente aos parâmetros de segurança estabelecidos por norma C O fator de resistência a compressão X é uma variável dependente e diretamente proporcional a esbeltez reduzida ou seja quanto maior a esbeltez maior será o fator de resistência e viceversa D O perfil não pode ser utilizado como elemento comprimido pois o valor da esbeltez reduzida foi superior a 150 E Como as esbeltezes da alma e da mesa foram superiores a limite há redução da capacidade de carga devido a flambagem local 5 de 150 Uma edificação é construída em estrutura metálica Para certificar a fidedignidade do software um engenheiro dimensionou a viga 12 Esse elemento é constituído por um perfil W310 x 52 hw 271 mm e comprimento de flambagem equivalente a 780 m sendo avaliado inicialmente o eixo de maior inércia De acordo com as informações o engenheiro constatou que Dados Mmáx 5365 kNm Ma 2770 kNm Mb 470 kNm Mc 3800 kNm hw 271 mm E 200 GPa fy 345 MPa coeficiente de minoração 110 constante de empenamento Cw de 236422 cm6 A Ao avaliar a esbeltez do perfil à torção notouse que sua esbeltez é superior a esbeltez de início do escoamento sendo classificado como esbelto e o dimensionamento segue o anexo H da NBR 8800 B A esbeltez da mesa está em um regime inelástico ou seja entre o início do escoamento e a plastificação sendo considerada uma seção semicompacta C Após avaliar a flambagem lateral e localizada o perfil e seus elementos alma e mesa são classificados como compactos D A esbeltez da alma foi superior a esbeltez de início do escoamento desse modo é classificada como alma esbelta E De acordo com a esbeltez tanta a alma quanto a mesa são classificadas como seções compactas 6 de 100 Seguem duas afirmações acerca das ligações em estruturas de aço I As ligações são compostas por de ligação que são os componentes que permitem ou facilitam a transmissão dos esforços por de ligação que são os componentes que promovem a união entre as partes das estruturas e pela região nodal II As ligações devem ser projetadas de maneira a garantir que as reações de apoio e os esforços internos sejam transmitidos ao pilar ou à viga que as recebem e que a rotação no eixo longitudinal e a rotação de um elemento em relação ao outro seja impedido Já as ligações devem garantir que as reações de apoio sejam transmitidas entre os elementos que ocorra a rotação relativa entre os elementos e que a rotação longitudinal seja impedida Marque a alternativa que contém as palavras que nessa ordem preenchem corretamente as lacunas das afirmações anteriores A Meios rígidas flexíveis elementos B Elementos meios rígidas flexíveis C Elementos flexíveis meios rígidas D Meios elementos rígidas flexíveis E Elementos meios flexíveis rígidas 7 de 050 Considerando os procedimentos para determinação do momento fletor resistente de cálculo de vigas de alma nãoesbelta Alguns parâmetros referentes ao momento fletor resistente que devem ser analisados Com base nas informações dos estados limites aplicáveis assinale as alternativas que estão de acordo com as premissas para determinação do momento fletor resistente de dimensionamento I Um perfil esbelto possui o momento de plastificação superior ao momento de escoamento II Perfis com mesas esbeltas devem ser analisados exclusivamente pelo anexo H da NBR8800 III Um perfil do tipo I é classificado como semicompacto pois possui uma esbeltez superior a esbeltez de plastificação IV Em viga com seção transversal tipo I é correto afirmar que as mesas superior e inferior têm a função principal de resistir à tensão de cisalhamento e a alma tem a função principal de resistir à tensão normal de flexão V Em peças curtas desprezase o efeito de flambagem No entanto em peças semiesbeltas e esbeltas tal efeito deve ser considerado A Apenas as afirmativas I II IV e V são verdadeiras B Todas as afirmativas são falsas C Todas as afirmativas são verdadeiras D Apenas as afirmativas I II e III são verdadeiras E Apenas as afirmativa V é verdadeira 8 de 050 Considerando os procedimentos para verificação das resistências dos perfis de aço indique a alternativa que representa a relação entre a esbeltez e a resistência A A esbeltez não possui relação com a resistência B Quanto menor a esbeltez menor a resistência C Quanto maior a esbeltez menor a resistência D Quanto maior a esbeltez maior a resistência E Quanto menor a esbeltez a resistência é indeterminado 9 de 050 Indique a alternativa correta sobre o módulo de elasticidade E que é praticamente igual para todos os tipos de aço variando entre A 200GPa e 210GPa B 200000kNcm2 e 210000kNcm2 C 10000kNcm2 e 15000kNcm2 D 200Mpa e 210Mpa E 100Mpa e 150Mpa 10 de 050 O gráfico a seguir representa a relação momentocurvatura de uma viga de Aço solicitada a flexão simples Sobre a viga o que é correto afirmar da classe da seção transversal A Seção transversal pouco esbelta B Seção transversal esbelta C Seção transversal inelástica D Seção transversal semicomparta E Seção transversal compacta Campus ARACAJU Prova Impressa em 26042023 por IRIS STERFANIE SANTOS Ref 6170086673 Prova Montada em 17042023