As projeções ortogonais são uma forma de representar um objeto
tridimensional em um espaço bidimensional. Segundo Monteiro (2018, p.
118), "as projeções ortogonais podem ser obtidas no primeiro diedro
(vistas frontal, superior e lateral esquerda)".
Agora, é sua vez: você foi contratado(a) para realizar projeções
ortogonais, com base em Monteiro (2018, p. 118), das perspectivas das
peças 1 e 2 (Figura 1 e 2) a seguir com suas respectivas cotas. Não será
avaliada a aplicação de escala no desenho. Ainda pode ser feito à mão
ou com programas CAD, como Autocad e Solidworks.
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ORION1
10/04/2023
ATIVIDADE 3 - DESENHO TÉCNICO [RESOLVIDA]
ATIVIDADE 3 - CÁLCULO DIFERENCIAL II [RESOLVIDA]
Avalie a equação: , em que C é a fronteira da região R dada por R =
, e responda as perguntas que seguem:
a) Obtenha a partir da determinação de
para cada um dos caminhos.
b) Calcule utilizando o Teorema de Green.
c) O que se pode concluir a respeito dos cálculos efetuados nas questões anteriores?
08/04/2023
Estática e Mecânica dos Sólidos II - PROVA [RESOLVIDA]
Iy =216620cm4 aproximadamente
Ix =3216620cm4 aproximadamente
Ix =2216620cm4 aproximadamente
Ix =1216620cm4 aproximadamente
Ix =4216620cm4 aproximadamente
Pergunta 2 Dado o momento fletor = 5000kN.cm, o momento de inércia = 22500cm4 e a altura de uma seção retangular = 30cm. Qual a máxima tensão de compressão ocasionada pela flexão.
-6,33kN/cm²
-7,33kN/cm²
-3,33kN/cm²
-5,33kN/cm²
-4,33kN/cm²
Pergunta 3 Dado a equação abaixo, responda. Se integrarmos uma vez a equação acima em relação a x obtemos a equação que representa o...
esforço cortante em função de x
momento fletor em função de x
esforço normal em função de x
deslocamento vertical em função de x
giro em função de x
Pergunta 4 Considerando o estado plano de deformações e dado os valores abaixo. Qual o valor da deformação principal máxima?
150,76
160,76
140,76
110,9
100,9
Pergunta 5 Encontre a equação da flecha máxima para o seguinte esquema estático.
Pergunta 6 Dado o momento fletor= 2000kN.cm, o momento de inércia= 22500cm4, a altura de uma seção retangular= 30cm e a largura da seção retangular=10cm. Supondo que nesta seção está agindo também uma força de 20kN de compressão no centro de gravidade. Qual a máxima tensão de compressão ocasionada pela flexão composta?
-0,196kN/cm²
-4,47kN/cm²
-7,47kN/cm²
-6,47kN/cm²
-5,47kN/cm²
Pergunta 7 Qual é o ponto que apresenta a maior compressão?
A
D
C
E
B
Pergunta 8 Considerando o estado plano de deformações e dado os valores abaixo. Qual o valor da deformação principal mínima?
-14,9
-11,9
-10,9
-12,9
-13,9
Pergunta 9 Dado Ix=150cm4, Iy= 80cm4 e
aproximadamente Imáx=4190,50cm4
aproximadamente Imáx=3190,50cm4
aproximadamente Imáx=2190,50cm4
aproximadamente Imáx= 151,4cm4
aproximadamente Imáx =1190,50cm4
Pergunta 10 Encontre a equação da flecha máxima para o seguinte esquema estático
Pergunta 11 Para projetar um membro estrutural ou mecânico, é preciso conhecer a carga atuando dentro do membro, a fim de garantir que o material possa resistir a essa carga, sendo um dos métodos possíveis o cálculo das reações de apoio e a criação de diagramas de análise. Nesse sentido, encontre as reações de apoio para a viga mostrada na figura.
OBRAS DE TERRA - PRV - Prova [RESOLVIDA]
- O uso de revestimentos naturais com a plantação de espécies vegetais adequadas ao clima do local garante a proteção principalmente contra a erosão superficial.
- A água é um fator que afeta negativamente na estabilidade de talude, portanto o uso de sistemas de drenagem tanto superficial como profunda são eficazes.
- Uma forma de estabilizar os taludes é através de bermas, ou seja, na forma taludada o ângulo de inclinação diminui e é necessário a realização de bermas.
- A estabilidade de taludes varia conforme o tipo de solo, inclinação e profundidade.
- É necessário verificar a estabilidade de taludes de acordo com a berma adotada.
- Rastejo.
- Subsidência.
- Deslizamentos.
- Fluxo de lama.
- Tombamentos.
- 25 tf/m.
- 16,82 tf/m.
- 5,60 tf/m.
- 3,25 tf/m.
- 9,15 tf/m.
- 5,50 tf/m.
- 11 tf/m.
- 1,75 tf/m.
- 44 tf/m.
- 22 tf/m.
- As características do material influenciam na resistência do talude, entretanto não existem solos fracos.
- As propriedades de coesão, compressibilidade, atrito, peso específico do solo e resistência são importantes para a estabilidade dos taludes.
- A água de chuva gera a instabilidade de taludes levando ao escorregamento externa e não influenciam na diminuição da resistência interna do maciço.
- As rachaduras são fatores externos e não alteram a estrutura interna do talude.
- O intemperismo é um fator que ocorre na natureza que não altera as reações físico-químicas do material.
I – A análise de estabilidade de taludes avalia a superfície potencial de ruptura através de métodos de equilíbrio-limite.
II - Pode-se expressar o fator de segurança como relação entre a tensão de cisalhante(atuante) dividido pela resistência ao cisalhamento (resistentes).
III – Os métodos probabilísticos expressam a análise de ruptura através do estabelecimento do FS (fator de segurança) e no determinístico é quantificado o FS a partir de incertezas.
IV – O coeficiente de segurança determinada a condição do talude através do nível de segurança para vida humana e ambiental.
V – Para adotar um dos diferentes métodos de cálculo de estabilidade, é necessário conhecer somente o FS.
Qual alternativa está correta:
- I, II, IV.
- II, III, V.
- I, III, IV.
- II, IV, V.
- III, IV, V.
- as consequências para proprietários das áreas que utilizam a área para produtividade agrícola, industrial, florestal e turismo não afeta com prejuízos a eles.
- os custos diretos correspondem ao reparo de danos, manutenção das obras e realocação das estruturas.
- existem dois fatores considerados que levam a ocorrência dos movimentos: suscetibilidade e vulnerabilidade.
- as consequências podem ser classificadas em custos direto e indiretos.
- os custos indiretos podem ser considerando imensuráveis já que podem levar a perda de vidas humanas e invalidez.
I. O esquema 1 corresponde a uma amostra de solo que se encontra submetida somente a uma pressão hidrostática e, nesse estado, a tensão de cisalhamento é nula.
II. O esquema 2 corresponde a uma amostra de solo que excedeu a resistência ao cisalhamento em mais de um plano, o que não é permitido pelo critério de Mohr- Coulomb.
III. O esquema 3 corresponde a uma amostra de solo que se encontra submetida a uma tensão cisalhante inferior à sua resistência ao cisalhamento.
IV. O esquema 4 corresponde a uma amostra de solo que atingiu a resistência ao cisalhamento em algum plano e, por essa razão, ocorreu a ruptura.
É correto o que se afirmar em:
- III e IV, apenas.
- II e IV, apenas.
- I, II, III e IV.
- I e II, apenas.
- I e III, apenas.
- A teoria de Rankine determina o plano de ruptura do maciço, entretanto nada se pode afirmar em relação ao valor da tensão de cisalhamento.
- Para a aplicação da teoria de Rankine deve-se considerar que o solo é homogêneo, com superfície plana do terreno e com atrito entre solo-estrutura.
- A teoria de Rankine corresponde as tensões na ruptura que são obtidas através do circulo de Mohr.
- A teoria de Rankine determina que os solos sejam não-coesivos, portanto o método não pode ser adaptado para solos coesivos sujeitos a ocorrência de fendas de tração.
- A teoria nada afirma sobre o plano da estrutura de contenção com o solo, ou seja, a contenção pode ter estrutura inclinada.
I - As resistências dos diversos horizontes de todos os solos que ocorrem na obra;
II - As pressões efetivas (somente) construtivas;
III – A precisão de cálculo
IV – A grandeza e a distribuição das subpressões nas fundações;
V - Eventuais falhas construtivas e configuração geométrica dos taludes internos e externos e dos materiais.
- I, II e III.
- I, IV e V.
- II, III e IV.
- III, IV e V.
- II, IV e V.
07/04/2023
PROVA - Hidrologia e Obras Hidráulicas [RESOLVIDA]
Pergunta 1 Determine o tempo para ocorrer a vazão de pico, devido para a chuva de duração de 15 minutos em uma bacia de 2,0 km² de área de drenagem, comprimento do talvegue de 2,5 km, ao longo do qual existe uma diferença de altitude de 80 m.
33 min
69 min
47 min
52 min
15 min
Pergunta 2 Em um ensaio de campo, um solo foi classificado como com teor de argila acima da média. Determine a taxa de infiltração de uma precipitação com intensidade 75 mm/h após 15 minutos de chuva.
90 mm/h
82 mm/h
120 mm/h
35 mm/h
75 mm/h
Pergunta 3 As precipitações são classificadas segundo o mecanismo de ascensão do ar úmido em alguns tipos. Esses tipos de precipitação são típicas das regiões tropicais. O aquecimento desigual da superfície terrestre provoca o aparecimento de camadas de ar com densidades diferentes, o que gera uma estratificação térmica da atmosfera em equilíbrio instável, que, uma vez quebrado (vento, superaquecimento), provoca uma ascensão brusca do ar menos denso, gerando chuvas de grande intensidade e curta duração, concentradas em pequenas áreas.
Esse tipo de precipitação é conhecido como:
orográfica
occipital
frontal
convectiva
fisiográfica
Pergunta 4 Em uma bacia hidrográfica com 1,0 km² ocorreu uma precipitação de 12 mm de altura pluviométrica. No exultório da bacia foram registradas as vazões desde o início da precipitação (t = 0), as quais são apresentadas na tabela abaixo. Determine a precipitação efetiva (volume precipitado que de fato gera escoamento superficial direto):
4,7
1,2
3,3
5,8
6,1
Pergunta 5 Uma determinada bacia hidrográfica possui uma área de 200 hectares e um perímetro de 4500 m. Nesse caso, podemos dizer que o coeficiente de compacidade dessa bacia é igual a:
0,55
1,12
0,50
0,95
0,89
Pergunta 6 As barragens de terra e enrocamento utilizam material disponível na região, com um mínimo de beneficiamento. A respeito desse tipo de barragem, assinale a alternativa incorreta.
Nas barragens de enrocamento com núcleo de material impermeável o corpo vedante no núcleo central da obra é construído com outro material;
Nas barragens diafragmas são implantadas cortinas de vedação na zona central;
Nas barragens de terra zonada são empregados materiais distintos no corpo do aterro, de acordo com a sua resistência e permeabilidade;
Nas barragens de terra homogênea é empregado um material homogêneo em toda a sua constituição;
Nas barragens com face em concreto o corpo da obra é constituído de enrocamento e impermeabiliza-se a superfície de jusante com concreto;
Pergunta 7 De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas) é necessário um volume de 120 L de água por dia, para garantir o suprimento necessário para cada habitante do planeta. Qual seria a área de captação de água de chuva necessária para abastecer uma casa com 3 pessoas, durante 1 ano, numa cidade com precipitação média anual de 1500 mm? Suponha que a área de captação é completamente impermeável.
94 m²
100 m²
75 m²
103 m²
88 m²
Pergunta 8 Os vertedores são estruturas hidráulicas que permitem a medição da vazão em cursos d’água valendo-se do equacionamento hidráulica da energia disponível no escoamento. Um vertedor do tipo soleira, com 25 m de comprimento e coeficiente de descarga C = 1,5 foi instalado numa barragem de 5,0 m de altura no Rio Marrom. Imediatamente antes da barragem o nível d’água é de 6,2 m. Nesse caso, espera-se que a vazão veiculada seja aproximadamente:
49 m³/s
27 m³/s
35 m³/s
38 m³/s
12 m³/s
Pergunta 9 Uma bacia hidrográfica com 2,5 km² apresenta um coeficiente de escoamento superficial de 0,35. Nessa bacia pretende-se instalar um bueiro em seu exultório. Sabe-se que a intensidade da precipitação de projeto é de 90 mm/h. Determine a vazão de projeto.
10 m³/s
22 m³/s
40 m³/s
17 m³/s
52 m³/s
Pergunta 10 Denomina-se evapotranspiração o conjunto de processos físicos e fisiológicos que provocam a transformação da água na superfície terrestre em vapor. Sobre os processos de evapotranspiração são verdadeiras as sentenças abaixo, exceto:
Não ocorre evaporação no período noturno, tendo em vista que não há suprimento de energia pelo Sol
A energia solar favorece a evaporação
A evapotranspiração está ligada diretamente à umidade relativa do ar atmosférico
O vento remove o ar úmido sobre a superfície de reservatórios, aumentando a taxa de evaporação
Os dias mais longos durante o verão favorecem a fotossíntese e, consequentemente, a evapotranspiração
ATIVIDADE 2 - INTRODUÇÃO À ENGENHARIA - 51/2023 [RESOLVIDA]
1ª QUESTÃO Os sistemas de força hidráulica transferem e utilizam a potência mecânica por meio de um fluido de trabalho. A energia é transmitida, armazenada e usada pela transferência e a pressão de fluidos. Sendo de 240 m³ por minuto a vazão de uma cascata e tendo a água na velocidade de 3 m/s, qual a potência hidráulica desenvolvida por essa cascata?
Considere a densidade da água = 1.000 kg/m³.
P = τ/∆t
P = Potência hidráulica → Watt
τ = trabalho da energia cinética - Ec → Joule
Δt = intervalo de tempo → s
Dados: Q = 240m³/min (vol / ∆t)
V = 3 m/s
ρ = 1.000 kg/m³ (m / vol)
Lembrando que: Ec = m. V² / 2
20.000 W.
24.000 W.
28.000 W.
18.000 W.
15.000 W.
2ª QUESTÃO Desde o início da civilização humana, o bom uso da energia se faz presente. A Engenharia acompanha o homem desde as suas origens. A obtenção do fogo, de vestimentas, das habitações e o tratamento de metais para a construção de armas e ferramentas permitiram a sobrevivência da espécie. Diante desse contexto, assinale a alternativa correta sobre o conceito de tecnologia:
A tecnologia pode ser definida como o aumento da qualidade de vida do ser humano sem nenhum fator negativo, como, por exemplo, ondas eletromagnéticas.
Define-se tecnologia a iniciativa humana de destruição do planeta em prol do conforto da espécie humana.
Considera-se tecnologia o domínio de técnicas que transformam recursos naturais em processos de preservação e desenvolvimento da vida no planeta.
Considera-se tecnologia o domínio de técnicas que conserva recursos naturais e os transforma em técnicas construtivas.
Define-se tecnologia como as fases de transformações de elementos químicos em processos de fabricação.
3ª QUESTÃO O uso da energia, de ferramentas e de vestimentas pelo homem primitivo foi a primeira manifestação da Engenharia na vida da nossa espécie. Aproveitar os recursos que a natureza oferece para melhorar a vida no planeta é a principal finalidade da Engenharia. Diante do contexto do uso de energia, assinale a alternativa correta que corresponde à primeira e principal fonte de energia no início da civilização humana:
Energia térmica (fogo).
Energia mecânica (roda de transporte).
Energia potencial (roda d'água).
Energia de pressão (pistão de bomba).
Energia de condensação (dança da chuva).
4ª QUESTÃO O motor a vapor é uma máquina que transforma a energia térmica do vapor em energia mecânica utilizando um êmbolo que se movimenta dentro de um cilindro, assim como a máquina de Watt. O combustível queima fora do cilindro, ou seja, é de combustão externa, o que diminui a poluição. Em um determinado processo de engenharia utiliza-se uma máquina a vapor cujo consumo de energia equivale a 60.200 kcal/hora para a produção de 100 kg de vapor. Assinale a alternativa correta que indica a potência, em Watts (W), relativa a esse consumo de energia: Considere: 1 kcal/hora = 1,163 Watt
51.715 W
70.012 W
82.500 W
55.754 W
22.318 W
5ª QUESTÃO A Revolução Industrial é um grande marco na história da humanidade, seus desdobramentos afetaram todo o mundo. Foi um acontecimento extremamente importante para a humanidade, pois mudou o processo produtivo, ou seja, os produtos deixaram de ser manufaturados e passaram a ser maquinofaturados, o que possibilitou uma produção em massa, permitindo assim colocar mais e mais produtos no mercado e a preços muito mais atrativos. Sobre o entendimento da engenharia no final do século XIX, assinale a alternativa correta:
A engenharia, ao final do século XIX, foi determinante para a fabricação do que chamamos hoje de trem-bala.
A engenharia, ao final do século XIX, trouxe ao mundo a clonagem de seres vivos, conhecida hoje como bioengenharia genética.
A engenharia, ao final do século XIX, teve fator preponderante na criação e desenvolvimento do que chamamos de CERN - Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear ou Organização Europeia para a Investigação Nuclear.
A engenharia, ao final do século XIX, passou a ser conhecida como revolucionária pelo advento da Inteligência Artificial.
A engenharia, ao final do século XIX, passou a ter a premissa de elevar a produção industrial em menor tempo possível.
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