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λ 34 07 le 07 1815 287 ln 15 λ ficar λ 90 h Propr n 50 recalculando λ 346 07 le 879 4 γ 046 50 FVO A 34 12 m² FV 12 m² 1 kN 12 kN m² MVO 12 1965 2358 kNm FV90 A 38 24 m² FV 24 m² 1 kN 24 kN MV90 24 1965 4746 kNm PILAR 15 Altura m VL kN NE kN Aluno PAREDE 325816 225 12 46694 298875 4 m W 120 KN L 305 KN 14i4 1 414 830 V 30 kN L 8m² 2765 m³ P2 FPS 9 60 KN L 60 KN 150 KN 1 41237 8 450 L Σ 1000 Eriass NK atale 450 11558 56558 KN Vi 415 015015 5 kn 0 Vi 615 0153 1685 m³ 4153 2765 m³ 210 60 6919 KP2 NK P2 36919 KN Nd NK 36919 1412 Nde 62024 KN Mde 36919 1412 620 24 56024 085 Cd 085 CD 065 024 45x M 45x Ac 62024 Nd AC 40862 b AC 40862 27cm 15 2 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS CENTRO DE ENGENHARIAS ESTRUTURA II CONTROLE ARMADURA EXAM Dimensione o pilar 2 seu sapata isolada a partir de uma estrutura em concreto armado a seguir de paredes RA 35 cm para água de abastecimento de área industrial de tamanho ao lado do loteamento de que o m 15 em espessura Todas os pilares possuem de 15 m em concreto armado também com 15 cm de espessura ou igual a 046 Considere a tensão admissível do solo equivalente à cantenha formada pelos últimos três dígitos não inclua o do solo leve do uso volumetrico A área de pilares desacea força média atuante no fundo do reservatório igual a noventa em ambas as direções atuante contra as paredes de concreto do reservatório igual a 1kNm² concreto com fx 25 Mpa e qof50 Perspectiva Planta medidas em mm

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