TEORIA DAS ESTRUTURAS I


Com base no pórtico ilustrado acima marque o valor do Esforço Normal, em módulo,  no ponto D do trecho DE:

115,4kN
31,3kN
45,0 kN
54,6 kN
99,7 kN
Assinale a alternativa correta acerca do comparativo entre as cargas móveis e as cargas acidentais.

Todas as cargas móveis, e as cargas acidentais têm posição e valores desconhecidos e os esforços são calculados como nas cargas variantes. Já as cargas móveis têm seus valores conhecidos, e as posições são fixas a medida que os veículos atravessam ou se movimentam.
Com exceção das cargas móveis, as cargas acidentais têm posição e valores conhecidos e os esforços são calculados como nas cargas permanentes. Já as cargas móveis têm seus valores conhecidos, mas as posições variam a medida que os veículos atravessam ou se movimentam.
As cargas móveis de torção e cisalhamento, variam das cargas acidentais somente de torção pela posição e valores desconhecidos e os esforços são calculados como nas cargas variantes. Já as cargas móveis têm seus valores conhecidos, e as posições são fixas a medida que as estruturas fixas aumentam sua altura.
Todas as cargas móveis, excluindo as cargas acidentais têm posição e valores desconhecidos e os esforços são calculados como nas cargas permanentes. Já as cargas móveis têm seus valores conhecidos, mas as posições variam a medida que os veículos atravessam ou se movimentam.
As cargas móveis positivas e negativas, variam das cargas acidentais têm posição e valores desconhecidos e os esforços são calculados como nas cargas variantes. Já as cargas móveis têm seus valores conhecidos, e as posições são fixas a medida que os veículos atravessam ou se movimentam.
Qual e o maior valor dos momentos  (positivo e negativo), nesta sequencia e me modulo, da estrutura abaixo?

2,0 kNm e 4,0 kNm
2,0 kNm e 0,5 kNm
4,0 kNm e 3,0 kNm
4,0 kNm e 0,5 kNm
2,0 kNm e 2,0 kNm
Quais os valores dos momentos máximos (positivo e negativo), nesta ordem e em modulo, da estrutura representada na figura abaixo?

1,0 kNm e 1,0 kNm
50 kNm e 10 kNm
0,5 kNm e 1,0 kNm
0,7 kNm e 1,0 kNm
0,5 kNm e 0,5 kNm
Com base na figura abaixo, calcule o momento fletor em F, utilizando as linhas de influências.

248,99kN.m
429,99kN.m
67,19kN.m
218,89kN.m
419,99kN.m
A figura ilustrada a seguir representa a linha de influência (LI) de qual efeito relacionado à viga Gerber?

Deslocamento no apoio localizado no ponto 4.
Momento fletor no apoio localizado no ponto 4.
Reação vertical no apoio localizado no ponto 4.
Força cortante no apoio localizado no ponto 4.
Força normal no apoio localizado no ponto 4.
Qual das alternativas abaixo apresenta a linha de influência correspondente a VG QBesq para a viga Gerber abaixo.





Para a viga Gerber indicada na figura a seguir, construa a linha de influência (LI) do momento fletor no apoio móvel localizado no ponto 5. Em seguida, considerando a LI desenvolvida, assinale a alternativa que representa o valor da ordenada no ponto 6, em módulo. Recordar que, para traçar as linhas de influência da estrutura, não é necessário conhecer as ações atuantes.

y6 = 0
y6 = 3,0
y6 = 1,0
y6 = 5,0
y6 = 2,0
Para a viga Gerber indicada na figura a seguir, construa a linha de influência (LI) do momento fletor no apoio móvel do ponto 3. Em seguida, considerando a LI desenvolvida, assinale a alternativa que representa o valor da ordenada no ponto 6, em módulo. Recordar que, para traçar as linhas de influência da estrutura, não é necessário conhecer as ações atuantes.

y6 = 6,0
y6 = 0
y6 = 8,0
y6 = 4,0
y6 = 2,0

A viga é sujeita ao peso próprio uniforme de 1,2 kN/m e uma sobrecarga única de 40 kN. Determine:

  1. O momento máximo criado por estas cargas em C;
  2. O cortante positivo máximo em C. Presuma que A seja um pino e B um rolo.
 

M = 20 kN.m; V = 141,65 kN


M = 50,65 kN.m; V = 78,31 kN


M = 205,34 kN.m; V = 5 kN


M = 141,6 kN.m; V = 20 kN


M = 200 kN.m; V = 60 kN

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