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Engenharia Civil ·
Mecânica das Rochas
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Fundções Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 1 050 pontos O Rock Mass Rating RMR pode ser empregado para projeto de fundação e para projetos de taludes rochosos desenvolvido a partir de escavações subterrâneas Para determinar o RMR é feito um somatório de alguns parâmetros de modo que o valor máximo do RMR deve ser igual a 100 Dentre as aplicações o RMR possibilita dividir os maciços em diferentes classes como pode ser observado na tabela a seguir E DETERMINAÇÃO DAS CLASSES DO MACIÇO ROCHOSO EM FUNÇÃO DO PESO TOTAL Número de classes 100 81 80 61 60 41 40 21 21 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Consistência Excelente Boa Regular Ruim Péssimo O COMPORTAMENTO DO MACIÇO ROCHOSO POR CLASSE Tempo de ciclo de fenda 10 30 anos 2 10 anos 1 ano 12 anos 12 ano Tempo de desagregação 7 anos 5 7 anos 2 5 anos 2 anos 1 ano O índice de maciços 600 400 400 200 200 100 100 50 50 Fonte BIENIAWSKI 1989 apud GOODMAN 1989 Sobre a classificação RMR de Bieniawski assinale a alternativa correta A Maciços rochosos da classe II têm o RMR entre 61 e 80 e o ângulo de atrito estimado varia entre 15 e 25 B Maciços rochosos da classe III têm o RMR entre 41 e 60 e o tempo médio de autosustentação é de um ano C Maciços rochosos da classe V têm o RMR entre 81 e 100 a coesão é menor que 100 D Maciços rochosos da classe IV têm o RMR entre 21 e 40 e a coesão estimada é menor que 100 E Maciços rochosos da classe I têm o RMR entre 81 e 100 e a coesão estimada é menor que 100 Sobre a classificação RMR de Bieniawski assinale a alternativa correta A Maciços rochosos da classe II têm o RMR entre 61 e 80 e o ângulo de atrito estimado varia entre 15 e 25 B Maciços rochosos da classe III têm o RMR entre 41 e 60 e o tempo médio de autosustentação é de um ano C Maciços rochosos da classe V têm o RMR entre 81 e 100 a coesão é menor que 100 D Maciços rochosos da classe IV têm o RMR entre 21 e 40 e a coesão estimada é menor que 100 E Maciços rochosos da classe I têm o RMR entre 81 e 100 e a coesão estimada é menor que 100 Fundições Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 2 050 pontos É de grande importância o conhecimento da distribuição de pressões ou tensões nas várias profundidades superficiais do terreno Tais conhecimentos evitam a ocorrência de muitos problemas de engenharia tais como diferenciais do solo efeitos de empuxos de terra e considerações erradas na capacidade de carga dos solos fatores que podem gerar acidentes na sua maioria das vezes fatais Com base nos seus conhecimentos sobre os solos calcule o empuxo passivo e o empuxo ativo que atuam no perfil geotécnico abaixo representado Fonte Marcio Varela Estruturas de Contenção Parte 1 Disponível em httpsdocenteifrnedubrmarciovareladisciplinaestruturasdecontecaoapresentacaoslideparte1 A O empuxo ativo ocorre no solo arenoso e equivale a 103275 kNm por sua vez o empuxo passivo argiloso e tem valor de 100800 kNm B O empuxo ativo ocorre no solo argiloso e equivale a 51637 kNm por sua vez o empuxo passivo arenoso e tem valor de 50400 kNm C O empuxo ativo ocorre no solo arenoso e equivale a aproximadamente 13 do valor em módulo do empuxo atuante no solo argiloso D O empuxo ativo ocorre no solo arenoso e equivale a 100800 kNm por sua vez o empuxo passivo argiloso e tem valor de 103275 kNm E O empuxo ativo ocorre no solo argiloso e equivale a 51637 kNm por sua vez o empuxo passivo argiloso e tem valor de 50400 kNm Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 3 050 pontos Nas edificações os muros de arrimos têm a finalidade de estabilização de encostas ou escavações Sobre as estruturas de arrimo assinale a alternativa que corresponde à tipologia Parede Diafragmada A Estrutura de contenção usualmente em concreto armado provisionadamente apoiada em bermas B Cortina executada por meio de um conjunto de estacas cravadas ou confeccionadas no solo C Cortinas formadas por painéis moldados in loco ou prémoldados instalados em perfurações de seção com escavadeira mecânica tipo clamshell D Estrutura de contenção cuja execução é realizada através de cortes no maciço do solo promovendo a através da instalação de grampos e concreto jateado E Estrutura de contenção apoiada em tirantes que resistem ao empuxo do terreno contido pela cortina Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 4 050 pontos Tratamse de causas gerais de instabilidades em taludes naturais ou artificiais A a variação de umidade e os solos argilotectonifícios B o Talude infinito fragmentado e a diminuição da amplitude angular C a redução de sobrecargas naturais e a erosão interna Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 4 050 pontos A possibilidade de instabilidade de taludes em rochas deve ser avaliada pelo profissional que deve tomar como parâmetro o estudo minucioso dos elementos instáveis Indique os itens que apresentam possíveis causas de instabilidade em taludes em rochas I Escorregamento por descontinuidade geológica do material II Inclinação acentuada do talude III Percolação de água na rocha IV Fraturamento do maciço rochoso ocasionado no processo de corte Os itens são I III e IV apenas II e IV apenas I e II apenas I II III e IV I e II apenas Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 5 050 pontos A possibilidade de instabilidade de taludes em rochas deve ser avaliada pelo profissional que deve tomar como parâmetro o estudo minucioso dos elementos instáveis Indique os itens que apresentam possíveis causas de instabilidade em taludes em rochas I Escorregamento por descontinuidade geológica do material II Inclinação acentuada do talude III Percolação de água na rocha IV Fraturamento do maciço rochoso ocasionado no processo de corte Os itens são I III e IV apenas II e IV apenas I e II apenas I II III e IV I e II apenas Fundacoes Obras de Terra e Mecanica das Rochas Fundacoes Obras de Terra e Mecanica das Rochas Fundacoes Obras de Terra e Mecanica das Rochas 4939 kNm e 4927 kNm Fundamentos Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 9 050 pontos Muros de arrimos são estruturas construídas com o objetivo de servir de contenção de uma determinada massa de solo e possui a probabilidade de movimentar a partir da sua ruptura por cisalhamento Entre as tipologias de muros de arrimo destacamse os muros à flexão julgue os itens a seguir São estruturas esbeltas com seção em forma de L resistindo aos empuxos por flexão Utilizam parte do peso próprio do maciço que se apoia na base em L para manter o equilíbrio Não são recomendáveis para alturas maiores que 3 metros por questões antieconômicas A base dos muros à flexão apresenta dimensões de 50 a 70 da altura deles CORRETO o que se afirma em I II e IV apenas I II e III apenas I e II apenas I II e III I e II apenas Fundamentos Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 10 050 pontos Os muros de arrimo são estruturas de contenção apoiadas em fundação superficial ou profunda Há cinco tipos de muros de arrimo muros de gravidade muros de flexão muros de contrafortes crista e o crib wall A seção típica de um muro de arrimo é composta exclusivamente pelo tardoz crista e dente A estabilidade de muro de gravidade deve ser investigada exclusivamente para deslizamento e capacidade de suporte da fundação Muro de gravidade é uma estrutura monolítica cuja estabilidade é garantida pelo conjunto de tirantes associados Estruturas de contenção são aquelas destinadas a contraporse aos esforços estáticos provenientes do terreno sobrecarregados acidentais ou permanentes Fundamentos Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 11 050 pontos Para dimensionamento geotécnico de fundações fazse necessário estimar os parâmetros capazes de quantificar a resistência do solo e para tanto há alguns métodos empíricos baseados nas informações disponíveis nos boletins Tendo em vista essa informação considere um pilar com carga de 50 tf que deverá transmitir suas cargas por meio de tubulação apoiada no solo de 8 metros Sendo o tubulão circular e na cota de 8 metros o SPT N é de 25 o diametro do tubulão para um coeficiente de segurança igual a 16 é de Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Fonte HACHICH W et al Fundações São Paulo Pini 1998 Assinale a alternativa correta sobre a sequência apresentada A A colocagem da armadura é realizada após toda a etapa de concretagem sendo introduzidas através de gravidade forças externas como por exemplo pilão e vibrador B A colocação da armadura deve ocorrer após a concretagem da base Após essa etapa deve continuar a concretagem do trecho intermediário da estaca C A concretagem ocorre por etapas ou seja retirase a hélice por cerca de 50cm e realizase a concretagem do trecho por sucessivas vezes até finalizar essa etapa D Na fase de perfuração além do peso próprio da hélice devese aplicar forças hidráulicas verticais para resistência das camadas do solo E Durante a perfuração em solos coesos devese realizar interrupções curtas para permitir alívio do terreno Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 17 050 pontos O elemento solofundação pode romper por três modos distintos uma ruptura geral ou frágil ruptura por puncionar dúctil ou ruptura local Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 17 050 pontos Sobre a ruptura geral é correto afirmar que A Se trata de uma ruptura mais leve B Se trata de uma ruptura brusca e catastrófica tombamento C É característica de solos deformáveis D Quase nunca acontece em solos rígidos E Nesse tipo de ruptura o solo acompanha o recalque da sapata Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 18 050 pontos A ruptura de um talude pode acarretar danos desastrosos como a perda de vidas e prejuízo financeiro Quanto a que podem levar a ruptura do talude julgue as afirmações I Como causas externas destacase a mudança de geometria do talude inclinacao altura e o aumento da carga sobre o maciço II A variação do nível de água NA pode gerar aumento do peso específico do material aumentando a pressão podendo contribuir para a instabilidade do talude Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 18 050 pontos A lixiviação não tem impacto sobre a instabilidade de um talude Marque a alternativa que contém as afirmaçãoões CORRETAS A I e III apenas B I apenas C III apenas D I e II apenas E I e II e III Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 19 050 pontos Identifique o tipo de movimento de cada foto abaixo Fundamentos Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 19 050 pontos Identifique o tipo de movimento de cada foto abaixo A A Tombamento B Escoamento C Queda D Escorregamento B A Escoamento B Escorregamento C Tombamento D Queda C A Queda B Escorregamento C Tombamento D Escoamento D A Queda B Tombamento C Escorregamento D Escoamento E A Escorregamento B Tombamento C Queda D Escorregamento 20 Fundamentos Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 20 050 pontos Ao trabalhar com fundações profundas em estacas é necessário determinar qual a capacidade de carga de cada estaca considerando a eficiência do seu comprimento e diâmetro Para a determinação desta capacidade de carga em concreto armado há disponível na literatura diversos métodos empíricos capazes de relacionar as características do solo com sua capacidade resistente Dentro os principais métodos destacamse o método de AokiVelloso e DécourtQuaresma A partir do exposto julgue os itens abaixo sobre a eficácia do método de AokiVelloso e do método DécourtQuaresma A Não é possível afirmar nada sobre a precisão dos métodos pois ambos dependem da variabilidade para diversas camadas de solo capazes de contribuir para a capacidade de carga B O método de DécourtQuaresma é mais preciso que o método de AokiVelloso pois considera a resistência total C Os dois métodos possuem a mesma eficácia visto que têm como base os mesmos parâmetros D O método de DécourtQuaresma é mais preciso que o método de AokiVelloso pois na consideração da cota de pont ele considera a tensão admissível do solo na cota de apoio E O método de AokiVelloso é mais preciso que o método DécourtQuaresma pois considera a resistência de cada camada de solo individualmente e possui uma variabilidade maior de coeficientes Eu estou ciente que as alternativas selecionadas ou não selecionadas quando hover são ações que estão sob responsabilidade Para enviar as respostas da avaliação é obrigatório preencher a Chave de Envio informada abaixo e clicar em Finalizar Chave de Envio 15125 Digite a Chave de Envio 15125 Questão 16 050 pontos A sapata é um elemento de fundação superficial armado capaz de resistir a tensões de tração Ela pode ser do tipo sapata isolada sapata associada e o mesmo se diz da sapata tipo radier A Rasa como um único pilar Em caso de mais pilares a sapata tomase do tipo radier B Rasa que cobre quando dois ou mais sapatas isoladas têm formas diferentes C Profunda compara a vários pilares cujos centros em piarate estão em meio sem plano D Rasa como ao mínimo dos pilares E Profunda síndrome do Radier Questão 17 050 pontos Para dimensionamento geotécnico de fundações fazse necessário extrair os parâmetros capazes de quantificar a resistência do solo e para tanto há alguns métodos convencionais Tenho em vista essa informação considere um pilar com carga de 50 t que deverá transmitir suas cargas por meio de um tubulado apoiado na cota de 6 metros Considere A 15 g cm² B 115 cm C 56 cm D 60 cm E 75 cm 050 pontos A Considerarse não só o atrito entre o terreno e o pilar mas o comportamento do escoamento B Considerarse as seções transversais das fundações C Considerarse a pressão parcial em relação à resistência dos solos concentrados D Considerarse a pressão total associada e seu deslocamento vertical sem limite
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correta A Maciços rochosos da classe II têm o RMR entre 61 e 80 e o ângulo de atrito estimado varia entre 15 e 25 B Maciços rochosos da classe III têm o RMR entre 41 e 60 e o tempo médio de autosustentação é de um ano C Maciços rochosos da classe V têm o RMR entre 81 e 100 a coesão é menor que 100 D Maciços rochosos da classe IV têm o RMR entre 21 e 40 e a coesão estimada é menor que 100 E Maciços rochosos da classe I têm o RMR entre 81 e 100 e a coesão estimada é menor que 100 Sobre a classificação RMR de Bieniawski assinale a alternativa correta A Maciços rochosos da classe II têm o RMR entre 61 e 80 e o ângulo de atrito estimado varia entre 15 e 25 B Maciços rochosos da classe III têm o RMR entre 41 e 60 e o tempo médio de autosustentação é de um ano C Maciços rochosos da classe V têm o RMR entre 81 e 100 a coesão é menor que 100 D Maciços rochosos da classe IV têm o RMR entre 21 e 40 e a coesão estimada é menor que 100 E Maciços rochosos da classe I têm o RMR entre 81 e 100 e a coesão estimada é menor que 100 Fundições Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 2 050 pontos É de grande importância o conhecimento da distribuição de pressões ou tensões nas várias profundidades superficiais do terreno Tais conhecimentos evitam a ocorrência de muitos problemas de engenharia tais como diferenciais do solo efeitos de empuxos de terra e considerações erradas na capacidade de carga dos solos fatores que podem gerar acidentes na sua maioria das vezes fatais Com base nos seus conhecimentos sobre os solos calcule o empuxo passivo e o empuxo ativo que atuam no perfil geotécnico abaixo representado Fonte Marcio Varela Estruturas de Contenção Parte 1 Disponível em httpsdocenteifrnedubrmarciovareladisciplinaestruturasdecontecaoapresentacaoslideparte1 A O empuxo ativo ocorre no solo arenoso e equivale a 103275 kNm por sua vez o empuxo passivo argiloso e tem valor de 100800 kNm B O empuxo ativo ocorre no solo argiloso e equivale a 51637 kNm por sua vez o empuxo passivo 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Estrutura de contenção cuja execução é realizada através de cortes no maciço do solo promovendo a através da instalação de grampos e concreto jateado E Estrutura de contenção apoiada em tirantes que resistem ao empuxo do terreno contido pela cortina Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 4 050 pontos Tratamse de causas gerais de instabilidades em taludes naturais ou artificiais A a variação de umidade e os solos argilotectonifícios B o Talude infinito fragmentado e a diminuição da amplitude angular C a redução de sobrecargas naturais e a erosão interna Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 4 050 pontos A possibilidade de instabilidade de taludes em rochas deve ser avaliada pelo profissional que deve tomar como parâmetro o estudo minucioso dos elementos instáveis Indique os itens que apresentam possíveis causas de instabilidade em taludes em rochas I Escorregamento por descontinuidade geológica do material II Inclinação acentuada do talude III Percolação de água na rocha IV Fraturamento do maciço rochoso ocasionado no processo de corte Os itens são I III e IV apenas II e IV apenas I e II apenas I II III e IV I e II apenas Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 5 050 pontos A possibilidade de instabilidade de taludes em rochas deve ser avaliada pelo profissional que deve tomar como parâmetro o estudo minucioso dos elementos instáveis Indique os itens que apresentam possíveis causas de instabilidade em taludes em rochas I Escorregamento por descontinuidade geológica do material II Inclinação acentuada do talude III Percolação de água na rocha IV Fraturamento do maciço rochoso ocasionado no processo de corte Os itens são I III e IV apenas II e IV apenas I e II apenas I II III e IV I e II apenas Fundacoes Obras de Terra e Mecanica das Rochas Fundacoes Obras de Terra e Mecanica das Rochas Fundacoes Obras de Terra e Mecanica das Rochas 4939 kNm e 4927 kNm Fundamentos Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 9 050 pontos Muros de arrimos são estruturas construídas com o objetivo de servir de contenção de uma determinada massa de solo e possui a probabilidade de movimentar a partir da sua ruptura por cisalhamento Entre as tipologias de muros de arrimo destacamse os muros à flexão julgue os itens a seguir São estruturas esbeltas com seção em forma de L resistindo aos empuxos por flexão Utilizam parte do peso próprio do maciço que se apoia na base em L para manter o equilíbrio Não são recomendáveis para alturas maiores que 3 metros por questões antieconômicas A base dos muros à flexão apresenta dimensões de 50 a 70 da altura deles CORRETO o que se afirma em I II e IV apenas I II e III apenas I e II apenas I II e III I e II apenas Fundamentos Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 10 050 pontos Os muros de arrimo são estruturas de contenção apoiadas em fundação superficial ou profunda Há cinco tipos de muros de arrimo muros de gravidade muros de flexão muros de contrafortes crista e o crib wall A seção típica de um muro de arrimo é composta exclusivamente pelo tardoz crista e dente A estabilidade de muro de gravidade deve ser investigada exclusivamente para deslizamento e capacidade de suporte da fundação Muro de gravidade é uma estrutura monolítica cuja estabilidade é garantida pelo conjunto de tirantes associados Estruturas de contenção são aquelas destinadas a contraporse aos esforços estáticos provenientes do terreno sobrecarregados acidentais ou permanentes Fundamentos Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 11 050 pontos Para dimensionamento geotécnico de fundações fazse necessário estimar os parâmetros capazes de quantificar a resistência do solo e para tanto há alguns métodos empíricos baseados nas informações disponíveis nos boletins Tendo em vista essa informação considere um pilar com carga de 50 tf que deverá transmitir suas cargas por meio de tubulação apoiada no solo de 8 metros Sendo o tubulão circular e na cota de 8 metros o SPT N é de 25 o diametro do tubulão para um coeficiente de segurança igual a 16 é de Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Fonte HACHICH W et al Fundações São Paulo Pini 1998 Assinale a alternativa correta sobre a sequência apresentada A A colocagem da armadura é realizada após toda a etapa de concretagem sendo introduzidas através de gravidade forças externas como por exemplo pilão e vibrador B A colocação da armadura deve ocorrer após a concretagem da base Após essa etapa deve continuar a concretagem do trecho intermediário da estaca C A concretagem ocorre por etapas ou seja retirase a hélice por cerca de 50cm e realizase a concretagem do trecho por sucessivas vezes até finalizar essa etapa D Na fase de perfuração além do peso próprio da hélice devese aplicar forças hidráulicas verticais para resistência das camadas do solo E Durante a perfuração em solos coesos devese realizar interrupções curtas para 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específico do material aumentando a pressão podendo contribuir para a instabilidade do talude Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 18 050 pontos A lixiviação não tem impacto sobre a instabilidade de um talude Marque a alternativa que contém as afirmaçãoões CORRETAS A I e III apenas B I apenas C III apenas D I e II apenas E I e II e III Fundações Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 19 050 pontos Identifique o tipo de movimento de cada foto abaixo Fundamentos Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 19 050 pontos Identifique o tipo de movimento de cada foto abaixo A A Tombamento B Escoamento C Queda D Escorregamento B A Escoamento B Escorregamento C Tombamento D Queda C A Queda B Escorregamento C Tombamento D Escoamento D A Queda B Tombamento C Escorregamento D Escoamento E A Escorregamento B Tombamento C Queda D Escorregamento 20 Fundamentos Obras de Terra e Mecânica das Rochas Questão 20 050 pontos Ao trabalhar com fundações profundas em estacas é necessário determinar qual a capacidade de carga de cada estaca considerando a eficiência do seu comprimento e diâmetro Para a determinação desta capacidade de carga em concreto armado há disponível na literatura diversos métodos empíricos capazes de relacionar as características do solo com sua capacidade resistente Dentro os principais métodos destacamse o método de AokiVelloso e DécourtQuaresma A partir do exposto julgue os itens abaixo sobre a eficácia do método de AokiVelloso e do método DécourtQuaresma A Não é possível afirmar nada sobre a precisão dos métodos pois ambos dependem da variabilidade para diversas camadas de solo capazes de contribuir para a capacidade de carga B O método de DécourtQuaresma é mais preciso que o método de AokiVelloso pois considera a resistência total C Os dois métodos possuem a mesma eficácia visto que têm como base os mesmos parâmetros D O método de DécourtQuaresma é mais preciso que o método de AokiVelloso pois na consideração da cota de pont ele considera a tensão admissível do solo na cota de apoio E O método de AokiVelloso é mais preciso que o método DécourtQuaresma pois considera a resistência de cada camada de solo individualmente e possui uma variabilidade maior de coeficientes Eu estou ciente que as alternativas selecionadas ou não selecionadas quando hover são ações que estão sob responsabilidade Para enviar as respostas da avaliação é obrigatório preencher a Chave de Envio informada abaixo e clicar em Finalizar Chave de Envio 15125 Digite a Chave de Envio 15125 Questão 16 050 pontos A sapata é um elemento de fundação superficial armado capaz de resistir a tensões de tração Ela pode ser do tipo sapata isolada sapata associada e o mesmo se diz da sapata tipo radier A Rasa como um único pilar Em caso de mais pilares a sapata tomase do tipo radier B Rasa que cobre quando dois ou mais sapatas isoladas têm formas diferentes C Profunda compara a vários pilares cujos centros em piarate estão em meio sem plano D Rasa como ao mínimo dos pilares E Profunda síndrome do Radier Questão 17 050 pontos Para dimensionamento geotécnico de fundações fazse necessário extrair os parâmetros capazes de quantificar a resistência do solo e para tanto há alguns métodos convencionais Tenho em vista essa informação considere um pilar com carga de 50 t que deverá transmitir suas cargas por meio de um tubulado apoiado na cota de 6 metros Considere A 15 g cm² B 115 cm C 56 cm D 60 cm E 75 cm 050 pontos A Considerarse não só o atrito entre o terreno e o pilar mas o comportamento do escoamento B Considerarse as seções transversais das fundações C Considerarse a pressão parcial em relação à resistência dos solos concentrados D Considerarse a pressão total associada e seu deslocamento vertical sem limite