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Para a determinação de forças axiais atuantes em barras de treliças complexas, devemos usar o Método de Henneberg, também conhecido como Método Geral de Resolução de Treliças Complexas, pois os Métodos dos Nós e de Ritter não fornecem as condições necessárias.

Qual a base de resolução do Método de Henneberg?

A
Substituição da treliça complexa por treliça simples e superposição de esforços.
B
Substituição de cargas.
C
Cargas equivalentes.
D
Cargas adicionais.
E
Trabalhos virtuais.
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Considerando que as descontinuidades artificiais ou sintéticas, tais como furos, rasgos de chavetas e reforços, têm geometrias bem definidas e as descontinuidades naturais têm formas diversas e são classificadas em inerentes, de processo e funcionais, pode-se afirmar que:

A
as bolhas gasosas são cavidades na massa dos metais provocadas por gotas frias, que produzem descontinuidades devido às condições de vazamento do material.
B
duas fissuras geometricamente iguais têm efeitos totalmente diferentes se uma está longitudinalmente posicionada em relação à direção das tensões principais e a outra perpendicularmente.
C
em uma peça com um furo, submetida à tração, quanto menor o furo maior será o fator de concentração de tensões e quanto maior o furo menor será este fator.
D
as descontinuidades inerentes sempre provocam concentradores de tensão, que acarretam falha no processamento ou na peça pronta para utilização em uma linha de montagem.
E
uma fratura por fadiga em flexão plana bilateral assimétrica muito solicitada apresenta uma área final de fratura menor que uma fratura em flexão plana bilateral assimétrica pouco solicitada.
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Assinale a alternativa correta sobre pórticos estruturais:

A

Um quadro triarticulado tem dois apoios fixos e um móvel.

B

Pórticos biapoiados possuem dois apoios de primeiro gênero e um de terceiro gênero.

C

Pórticos rolantes têm carga distribuída e estrutura projetada como estática.

D

Quadros engastados e livres são formados apenas por barras verticais.

E

Pórticos planos são isostáticos e podem ser biapoiados, engastados ou triarticulados.

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Para a viga biapoiada (2 m de comprimento) isostática, determine as reações de apoio, considerando uma carga de 20 \, ext{kN}, assinale a alternativa:

A
Rbh = 0; Rav= 2; Rbv= 10.
B
Rbh = 0; Rav= 10; Rbv= 10.
C
Rbh = 10; Rav= 10; Rbv= 2.
D
Rbh = 0; Rav= 0; Rbv= 10.
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Uma viga metálica deve suportar uma carga de 300 kN do tipo permanente em geral, porém existe uma dúvida entre os projetistas a respeito do efeito de flambagem nela. Após ser submetida a ensaios, ao serem analisados os resultados, verificou-se que ocorreu uma flambagem local.

A respeito de flambagem local, assinale a alternativa correta:

A
A flambagem local só deve ocorrer em estruturas que estão flambando por completo, ao longo de seu comprimento.
B
A flambagem local ocorre pois o membro individual é muito fino para suportar a carga aplicada.
C
As vigas longas possuem maior probabilidade de sofrerem uma flambagem local por causa de seu comprimento.
D
A flambagem local só ocorre quando o elemento é submetido a um esforço local muito grande.
E
Vigas curtas não sofrem flambagem local devido ao seu curto comprimento, visto que suportam melhor as cargas.
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Como se dá o nome do sistema ao qual impomos que os deslocamentos sejam nulos na direção da incógnita x1?
A
Equação de compatibilidade elástica.
B
Equação de incompatibilidade elástica.
C
Equação de incompatibilidade dos deslocamentos.
D
Equação de compatibilidade de temperatura.
E
Equação de compatibilidade dos deslocamentos.
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Para a construção do diagrama de corpo livre, é utilizado um procedimento amplo para desenhar o diagrama que irá isolar um corpo ou um sistema inteiro, fazendo com que esse corpo fique livre de suas conexões e estruturas adjacentes. Considerando essas informações e os conteúdos estudados sobre equilíbrio de forças, ordene as etapas a seguir de acordo com o passo a passo da construção do diagrama de corpo livre:

  1. ( ) Isolar o sistema escolhido desenhando um diagrama que represente completamente o contorno externo da estrutura.
  2. ( ) Identificar todas as forças que estão atuando no sistema isolado.
  3. ( ) Escolher qual o sistema que será isolado.
  4. ( ) Apresentar as escolhas dos eixos coordenados diretamente no diagrama.
A
3, 2, 4, 1.
B
2, 4, 1, 3.
C
3, 4, 2, 1.
D
4, 2, 3, 1.
E
2, 3, 1, 4.
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Considere uma viga isostática do tipo GERBER. Com relação a está viga é correto afirmar que:
A
É descontínua ao longo de seu comprimento e, esquematicamente esta é representada por uma rótula, indicando que o nenhuma força ou momento são transferidos de uma lado para outro da viga
B
É descontínua ao longo de seu comprimento e, esquematicamente esta é representada por uma rótula, indicando que o momento é transferido de uma lado para outro da viga
C
É descontínua ao longo de seu comprimento e, esquematicamente esta é representada por uma rótula, indicando que o momento NÃO é transferido de uma lado para outro da viga
D
É contínua e para ser isostática deve ter apenas dois apoios: um do primeiro e outro do segundo gêneros.
E
É contínua e para ser isostática deve ter apenas dois apoios de segundo gênero.
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Quando utilizar o sinal positivo (+) ou negativo (-) nos esforços: normal, cortante e momento fletor?

A
Normal: É negativo quando de tração ou positivo quando compressão.
B
Normal: É negativo quando as projeções se orientam nos sentidos dos eixos (sentido horário), ou positivo, caso contrário.
C
Cortante: É negativo quando de tração ou positivo quando compressão.
D
Cortante: É positivo quando as projeções se orientam nos sentidos dos eixos (sentido horário), ou negativo, caso contrário.
E
Momento Fletor: É negativo se tracionar as fibras inferiores da barra ou positivo, caso contrário.
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No estudo de deformações em estruturas isostáticas, a deformação angular é um aspecto importante a ser considerado. Sobre isso, avalie as seguintes afirmacoes:

  1. A deformação angular é o ângulo formado devido à deformação em um material quando sujeito a tensões de cisalhamento.
  2. A deformação angular não está relacionada com a carga aplicada, mas apenas com as propriedades do material.
  3. O coeficiente de Poisson pode ser usado para estimar a deformação angular em um objeto.
  4. A deformação angular não ocorre em materiais que são submetidos apenas a forças axiais.
  5. A deformação angular pode ser calculada diretamente usando a Lei de Hooke.

Assinale a alternativa correta:

A
II e IV, apenas.
B
I, III e IV, apenas.
C
I e IV, apenas.
D
V, apenas.
E
I, III e V, apenas.
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