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Aula 18 Engenharia Civil p/ PETROBRAS (Engenheiro Civil) - Com videoaulas
Professor: Marcus Campiteli
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18
AULA 18: OBRAS DE TERRA SUMÁRIO
PÁGINA
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES
1
1.
INTRODUÇÃO
2
2.
ESTABILIDADE DE ENCOSTAS (NBR 11682)
3
3.
ATERROS SOBRE SOLOS MOLES
11
4.
MUROS
17
5.
QUESTÕES COMENTADAS
28
6.
QUESTÕES APRESENTADAS NESTA AULA
44
7.
GABARITO
50
8.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
50
Olá pessoal, esta é a aula de Obras de Terra. Boa parte dessa matéria estudamos Esta matéria está prevista no edital, contudo, encontrei somente uma questão anterior da nossa banca. Mas apresento questões de outras bancas para melhor compreensão da aula. Outras
questões
afins
estão
alocadas
nas
Aulas
de
45343357334
Características dos Solos e Mecânica dos Solos. Por isso, trouxe questões de outras bancas para complementar. Caso queiram treinar antes mesmo de adentrar à teoria, há os capítulos finais com as questões apresentadas e o gabarito. Bons estudos e boa sorte !
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OBRAS DE TERRA
1 – INTRODUÇÃO Denomina-se OBRA DE TERRA toda aquela que utiliza o solo como material de construção. São obras de terra: - Aterros: Entende-se como aterro um depósito de terra construído pelo homem para atender as mais diversas finalidades. - Terraplenos: São aterros longos e estreitos destinados a: suporte estradal (rodovias e ferrovias), barragens, diques para desviar ou acumular água etc. - Regularização Topográfica ou Elevação do Terreno: em regiões onduladas para obter-se plataformas; terrenos baixos, para elevar o nível das construções; quando adequadamente construídos, podem
suportar
cargas
pesadas,
com segurança e recalques
compatíveis. - A montante de Obras de Arrimo: preencher o vazio entre o muro e o terreno natural, para configurar a superfície do terreno. - Fundações de Pavimentos: reforço do solo suporte dos 45343357334
pavimentos (estradas ou aeroportos), por meio de aterro de boa qualidade, tais como mistura selecionada de solo-brita ou brita para funcionar como fundação. - Pavimentos Flexíveis: pavimentos constituídos por diversas camadas de solos compactados, naturais ou modificados por mistura com outros solos ou ligantes. - Cortes: necessários para implantação do corpo estradal. Envolve problemas geotécnicos, tais como: conhecimento do solo que Prof. Marcus V. Campiteli www.estrategiaconcursos.com.br Página 2 de 50
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 será manipulado; comportamento após a escavação; condições de aproveitamento em aterros. -
Escavações:
superficiais, subterrâneas (túneis, metrôs,
dutos) ou sub-aquáticas (dragagens, abertura de canais, exploração de jazidas de areia).
2 – ESTABILIDADE DE ENCOSTAS (NBR 11682) 2.1) Definições: Encosta: talude de origem natural. Retaludamento: obra de mudança da inclinação e/ou da altura de um talude, objetivando melhorar suas condições de estabilidade. Ruptura de um talude: modificação da geometria do talude ocasionada por escorregamento ao longo de uma superfície ou zona de concentração de deformações cisalhantes ou por deformações excessivas que afetem obras de engenharia. Talude: Terreno inclinado. Tirante injetado: De acordo com a Norma NBR-5629, “tirantes injetados
são
peças
especialmente
montadas,
tendo
como
componente principal um ou mais elementos resistentes à tração, 45343357334
que são introduzidos no terreno em perfuração própria, nas quais por meio de injeção de calda de cimento (ou outro aglutinante) em parte dos elementos, forma um bulbo de ancoragem que é ligado à estrutura através do elemento resistente à tração e da cabeça do tirante”. Velocidade residual: Velocidade dos deslocamentos do talude ou de partes do mesmo após a implantação de obras de estabilização. 2.2 – Condições Gerais Prof. Marcus V. Campiteli
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 As estruturas de contenção podem ser de diversos tipos, conforme segue: a) Muros de gravidade: São aqueles que formam uma estrutura monolítica, cuja estabilidade é garantida através do peso próprio da estrutura. Podem ser de concreto simples, concreto ciclópico, gabiões, alvenaria de pedra argamassada ou de pedra seca, tijolos ou elementos especiais. O dimensionamento deve atender à verificação da estabilidade quanto ao tombamento, deslizamento e capacidade de carga da fundação. A linha de ação da resultante dos esforços envolvidos deverá interceptar o terço central da base. Casos contrários devem ser justificados. b) Muros de flexão São aqueles que resistem aos esforços por flexão, geralmente utilizando parte do peso próprio do maciço arrimado que se apóia sobre sua base para manter o equilíbrio, sem caracterizar uma estrutura monolítica. O dimensionamento deve atender aos mesmos critérios do muro de gravidade, acrescido das verificações de estabilidade estrutural das peças do material constituinte, geralmente concreto 45343357334
armado. c) Estruturas ancoradas São aquelas cuja estabilidade é garantida através de tirantes ancorados no terreno ou de estruturas específicas de ancoragem (“mortos”). A estrutura pode ser contínua, em grelha, em placas ou em contrafortes. d) Estruturas de solo reforçado Prof. Marcus V. Campiteli
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 São aquelas cuja estabilidade é garantida através do reforço do terreno com elementos resistentes introduzidos no seu interior. Os elementos resistentes podem ser grampos, fitas, geossintéticos, colunas de solo-cimento ou estacas de qualquer tipo, que trabalham conjuntamente com o terreno. O projeto deve demonstrar que os esforços atuantes nos elementos resistentes utilizados situam-se na faixa de trabalho dos mesmos. É obrigatória a apresentação das características físicas de resistência, deformabilidade e durabilidade dos materiais empregados, que devem ser coerentes com a dos produtos fabricados e existentes no mercado. No caso de utilização de peças de aço enterradas devem ser atendidas as mesmas condições de tensão de trabalho, para a condição definitiva ou provisória, e de proteção anticorrosiva, indicadas na norma NBR-5629 – Execução de tirantes ancorados no terreno. e) Projetos envolvendo obras de contenção em rocha A adoção da solução deve ser precedida da caracterização do problema, abordando-se os aspectos topográficos e geológicos, com especial atenção à inclinação e à altura do talude, além do estudo da litologia, das descontinuidades, do grau de intemperização da rocha, das condições de contato e da possibilidade de sismos e demais riscos envolvidos.
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É necessário o levantamento das descontinuidades com a representação estereográfica e definição do mecanismo de ruptura. A resistência ao cisalhamento das descontinuidades (se preenchidas ou não)
deve
consagrados, compressão
ser
pesquisada
considerando-se através
de
adotando-se a
gráficos
critérios
rugosidade e
e
tabelas
a
de
ruptura
resistência
também
de
à
uso
consagrado.
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 2.3
–
Elementos
introduzidos
no
talude
rochoso
para
aumentar a sua estabilidade:
a) Introdução de ancoragens e chumbadores A utilização de ancoragens e chumbadores pode estar ou não associada à estrutura, geralmente de concreto armado ou telas metálicas.
As
estruturas
mais
usuais
correspondem
aos
tipos
seguintes: - Grelhas ancoradas: São estruturas constituídas, em geral, de vigas horizontais e verticais de concreto armado, adaptadas às irregularidades
da
face
do
talude
rochoso,
tendo
ancoragens
protendidas posicionadas na interseção das vigas. As grelhas são aplicadas em taludes rochosos fraturados, quando se pretende consolidar uma determinada região potencialmente instável. -
Contrafortes
de
concreto
armado:
São
estruturas
adaptadas às irregularidades da face do talude rochoso, associadas ou não a ancoragens, chumbadores ou grampos, trabalhando predominantemente
à
compressão.
Aplicam-se
como
apoio
ou
calçamento de blocos rochosos instáveis. - Placas de concreto armado: São estruturas utilizadas quando se pretende distribuir as tensões introduzidas no maciço por ancoragens protendidas. - Telas metálicas: São estruturas utilizadas para estabilização 45343357334
de taludes rochosos muito fraturados ou mesmo de solo saprolítico, estando sempre posicionadas junto à face do talude e fixadas por meio de ancoragens, tirantes ou chumbadores. A contenção com telas metálicas deve ser verificada quanto à possibilidade da ruptura do sistema formado pela tela, pelas placas metálicas de distribuição de tensões e pelos elementos de fixação. O sistema e todos os seus componentes devem ser comprovados quanto à sua resistência, durabilidade, proteção anticorrosiva e desempenho. O comprimento, espaçamento
e
diâmetro do elemento de fixação Prof. Marcus V. Campiteli www.estrategiaconcursos.com.br
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devem
ser
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 determinados por cálculo da ruptura global do maciço, ante a possibilidade de queda de porção rochosa, com superfície planar ou em cunha, condicionada pela geologia local. b) Alterações na geometria do talude – Implantação de banquetas. As banquetas podem ser concebidas de acordo com os seguintes tipos de utilização seguintes: - Banquetas para diminuição do ângulo médio do talude: Tem por objetivo a aumentar o fator de segurança e permitir a implantação da drenagem superficial, dividindo a vazão em cada trecho do sistema drenante. A altura de talude entre cada banqueta e sua largura deve ser calculada visando atender a estabilidade geral da encosta e a de cada talude entre banquetas. A altura de talude, entre as banquetas, não deve exceder 15 m. - Banquetas para a redução de energia: Tem por objetivo criar espaços para possibilitar a redução da energia cinética de blocos rochosos em queda. A largura e a altura das banquetas devem ser determinadas por métodos numéricos que simulem a energia e a trajetória de rolamento de blocos rochosos em queda.
c) Drenagem Os sistemas de drenagem podem abranger os seguintes tipos 45343357334
seguintes: -
Drenagem
superficial
devem
superficial: ser
Os
elementos
preferencialmente
de
moldados
drenagem no
local
e
calculados por métodos consagrados. Deverá ser verificado o local final de descarga do sistema de drenagem da encosta, evitando-se pontos de concentração não protegidos contra a erosão, devendo ser adotadas bacias de amortecimento quando necessário. - Drenos profundos: São utilizados para manter rebaixado o lençol freático e devem ser dimensionados através de estudos Prof. Marcus V. Campiteli www.estrategiaconcursos.com.br Página 7 de 50
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 geológicos e hidrogeológicos para permitir a passagem de água e não a de partículas sólidas. No caso de maciços rochosos fraturados, devem interceptar o maior numero possível de fraturas. São geralmente constituídos de tubos perfurados protegidos por materiais granulares ou sintéticos, que atendam aos critérios granulométricos de filtro. Para permitir avaliar a eficiência dos drenos as vazões devem ser medidas em intervalos definidos no Projeto, a fim de avaliação da eficiência dos drenos.
d) Barreiras e estruturas de impacto. As barreiras e estruturas de impacto visam à desaceleração de blocos de rocha ou de massas de solo em movimento, podendo abranger os seguintes tipos: - Muros rígidos ou semi-rígidos de impacto: são estruturas metálicas ou de concreto armado associadas a uma área plana, atrás da face interna do muro, destinada ao amortecimento do impacto. A largura da área de amortecimento e a altura do muro devem ser determinadas por métodos numéricos que simulem a energia e a trajetória de blocos rochosos e de massas de terra em movimento. - Barreiras flexíveis: São constituídas de postes de aço, telas de aço, rede de anéis de aço, cabos de aço e dispositivos de frenagem. Servem para a desaceleração de blocos rochosos ou de massas de solo em movimento. O número de elementos, o 45343357334
posicionamento da barreira na encosta, a altura e o tipo de barreira devem ser dimensionados por métodos numéricos que simulem a energia e a trajetória de rolamento de blocos rochosos ou de massas de terreno em movimento. O sistema constituinte da barreira e todos os seus componentes deverão ser comprovados quanto à sua resistência, durabilidade, proteção anticorrosiva e desempenho. - Implantação de trincheiras de amortecimento: São posicionadas no pé da encosta e servem de área de impacto para queda e coleta de blocos rochosos e de massas de solo. A largura e a Prof. Marcus V. Campiteli www.estrategiaconcursos.com.br Página 8 de 50
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 profundidade das trincheiras devem ser determinadas por métodos numéricos que simulem a energia e trajetória de rolamento de blocos rochosos em queda.
e) Túnel falso São estruturas metálicas ou em concreto armado utilizadas como cobertura para trechos de estrada e destinadas a receber e/ou a desviar avalanches e quedas de blocos rochosos e/ou de detritos. A largura e a extensão do túnel devem ser determinadas por métodos numéricos que simulem a energia e a trajetória de rolamento de blocos rochosos e/ou de massas de solo. Deverá também ser comprovada a estabilidade interna da estrutura em função da energia e do impacto esperados.
f) Projetos envolvendo soluções mistas São
aquelas
envolvendo
simultaneamente
duas
ou
mais
soluções acima, ou com elementos de estabilização diferentes dos listados, tais como “jet grouting”, reticulado de estacas tipo raiz, cortinas de tubulões, muros de terra ou outras. 2.4 – Terminologia
Tipos básicos de movimentos de massa: 45343357334
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1)
(7 – Petrobras/2010 – Cesgranrio) Uma determinada
encosta
sofreu
uma
instabilidade
de
massa,
conforme
representada na figura abaixo
Esse movimento é classificado como 45343357334
(A) escoamento. (B) escorregamento. (C) queda. (D) rolamento. (E) tombamento
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 3 – ATERROS SOBRE SOLOS MOLES Na construção de um aterro sobre uma camada de argila mole, saturada e compressível, dois mecanismos devem ser considerados: o primeiro, referente a capacidade de carga da argila para suportar o peso do aterro sem romper e o segundo, as deformações que vão ocorrer, por adensamento da argila.
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Identificados
os
mecanismos,
são
definidas
diversas
alternativas para o projeto e torna-se necessário selecionar métodos para efetuar as previsões e a escolha dos parâmetros dos solos envolvidos por esses métodos. Um dos recursos de projeto para combater o mecanismo de ruptura seria a construção de bermas laterais de equilíbrio.
Com relação aos recalques, o projeto deverá prever algum 45343357334
recurso para acelerar o processo de recalques (drenos verticais de areia) ou diminuir o recalque que ocorrerá após a conclusão da obra (construção de uma sobrealtura).
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2)
(47 – Infraero/2011 – FCC) Ao se deparar com regiões
de solos compressíveis (moles), o engenheiro deve estudar a melhor
solução
para
obter
o
melhor
desempenho
do
pavimento a ser implantado. Dependendo da espessura de ocorrência deste material, procede-se com a remoção. Caso contrário, deve-se intervir nesta região anteriormente à implantação
do
pavimento.
implantação
de
bermas
de
Uma
solução
equilíbrio,
possível
que
podem
é
a ser
simplificadamente definidas como
(A) aterros drenantes para equilibrar a umidade do maciço do aterro principal. (B) aterros executados para equilibrar o peso exercido pelo 45343357334
solo mole. (C) cortes laterais para drenar os solos moles saturados. (D) aterros laterais para equilibrar o peso exercido pelo maciço do aterro principal. (E) cortes combinados com drenos verticais na região de solo mole.
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3)
(26 – ITESP/2013 – VUNESP) Banquetas laterais de
equilíbrio como, por exemplo, na figura apresentada, têm por objetivo ajudar a resistência ao cisalhamento da camada mole de
fundação
do
aterro.
Essas
plataformas
laterais
de
contrapeso, construídas junto ao aterro, criam um momento resistente que, se opondo ao de ruptura provocado pela carga de aterro, auxilia a resistência ao cisalhamento próprio da argila. O texto se refere a
(A) inclinações do talude. (B) materiais estabilizantes. (C) muros de arrimo e ancoragens. (D) drenagens superficiais e profundas. (E) bermas
4)
(31 – TRF3/2014 – FCC) Os solos que apresentam baixa 45343357334
capacidade
de
suporte
devido
à
quantidade
de
água
subterrânea são comumente conhecidos como “solos moles”. Solos com estas características apresentam
(A)
alto
índice
de
permeabilidade,
baixa
resistência
ao
alta
resistência
ao
cisalhamento e baixa deformabilidade. (B)
baixo
índice
de
permeabilidade,
cisalhamento e alta deformabilidade. Prof. Marcus V. Campiteli
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alto
índice
de
permeabilidade,
alta
resistência
ao
cisalhamento e alta deformabilidade. (D) baixo índice de permeabilidade, baixa resistência ao cisalhamento e alta deformabilidade. (E) baixo índice de permeabilidade, baixa resistência ao cisalhamento e baixa deformabilidade.
5)
(44-2 - PF/2002 - Cespe) A utilização de bermas de
equilíbrio reduz a altura admissível do aterro.
6)
(11 – TCE-RN/2000 – Esaf) No dimensionamento de
aterros sobre solos argilosos saturados (
= 0), usualmente
se usa bermas para garantir a estabilidade do aterro. A maior contribuição delas decorre de
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a) ângulo de atrito do solo utilizado na berma b) ângulo de atrito e coesão do solo da berma c) peso próprio do aterro d) peso próprio da berma e) ângulo de atrito e coesão do solo do aterro
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7)
(44-3 - PF/2002 - Cespe) Caso o aterro seja muito largo
e o seu material tenha coeficiente de permeabilidade muito baixo, a utilização de um colchão drenante de areia na sua base permitirá acelerar em dez vezes os recalques por adensamento, em relação à situação sem o colchão.
8)
(43 - ANTAQ/2005 - Cespe) Nos aterros sobre argila
mole, os recalques por adensamento precedem a drenagem.
9)
(130
-
TCU/2005
-
Cespe)
Nas
especificações
de
execução do aterro, deve-se prever que a sua construção dure o menor tempo possível, pois, quanto mais rapidamente o aterro for executado, melhores serão as suas condições de estabilidade.
10) (90
–
45343357334
MS/2013
–
Cespe)
Uma
solução
técnica
e
economicamente viável para conter o surgimento de bolsões de argila de profundidade elevada é retirar todo o material argiloso e substituí-lo por rachão.
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 11) (86 - SAAE/2003 - Cespe) No caso de aterros construídos sobre camadas de argilas moles saturadas, quanto maior a velocidade de construção, menor a possibilidade de ruptura do aterro e do solo de fundação. 4 – MUROS (demais informações)
a) Muros de Gravidade são estruturas corridas, massudas, que se opõem aos empuxos horizontais pelo peso próprio. Em geral são empregadas para conter desníveis pequenos ou médios, inferiores a cerca de 5 m. Podem ser construídos de concreto simples, ciclópico ou com pedras, argamassadas ou não. A largura da seção transversal é da ordem de 40% da altura a ser arrimada.
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Fonte: IP-DE-C00/005 - DER/SP
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Fonte: IP-DE-C00/005 - DER/SP
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Fonte:
b) Muros "Atirantados" são estruturas mistas em concreto e alvenaria de blocos de concreto ou tijolos, com barras quase horizontais,
contidas
em
planos
verticais
perpendiculares
ao
paramento do muro, funcionando como tirantes, amarrando o paramento a outros elementos embutidos no maciço, como blocos, vigas longitudinais ou estacas. São construções de baixo custo utilizadas para alturas até cerca de 3 m. c) Muros de Flexão são estruturas mais esbeltas, com seção 45343357334
transversal em forma de "L" que resistem aos empuxos por flexão, utilizando parte do peso próprio do maciço arrimado, que se apóia sobre a base do “L”, para manter-se em equilíbrio. No mais das vezes são construídos em concreto armado, tornando-se, em geral, antieconômicos para alturas acima de 5 a 7 m, conforme a figura a seguir:
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d) Mistos - São muros com características intermediárias entre os supracitados, que funcionam, portanto, parcialmente pelo peso próprio e parcialmente a flexão, utilizando parte do terrapleno como peso para atingir uma condição geotêxtil de equilíbrio. e) Muros de Contrafortes são os que possuem elementos verticais de maior porte, chamados contrafortes ou gigantes, espaçados, em planta, de alguns metros, e destinados a suportar os esforços de flexão pelo engastamento na fundação. O paramento do muro, nesse caso,
é
formado
por
lajes
verticais
que
se
apoiam
nesses
contrafortes, conforme a figura a seguir:
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 Como nos muros de flexão, o equilíbrio externo da estrutura é conseguido tirando-se proveito do peso próprio do maciço animado, o qual se apóia sobre a sapata corrida ou laje de fundação. A diferença em relação aos muros de flexão é essencialmente estrutural. Os gigantes ou contrafortes podem ser construídos para o lado externo do paramento vertical ou embutidos no terrapleno animado. A largura das fundações, no caso de se tratar de sapata corrida é, em média, da ordem de 40% da altura a ser arrimada. Com fundação direta, em geral a condição crítica de equilíbrio é a relativa à translação, o que pode exigir a construção de um dente vertical na fundação para mobilizar uma parcela maior de resistência a esse deslocamento. f) Muros de Gabiões são muros de gravidade constituídos pela superposição de "gaiolões" de malhas de arame galvanizado cheios com pedras cujos diâmetros mínimos devem ser superiores à abertura de malha das gaiolas. São empregados para faixas de alturas da mesma ordem de grandeza das dos muros de gravidade. São construídos posicionando-se os gabiões no local em que deverão ficar, enchendo-os com pedras de mão para formar as sucessivas fiadas que formarão um arrimo de gravidade. Tipos de Muros de Gabiões: 45343357334
- Caixa: em forma de paralelepípedo retângulo - Colchões Reno: reduzida espessura: 15, 20 ou 30 cm. - Cilíndricos ou dos tipos sacos ou bolsa: constituídos por um único pano de tela que forma um cilindro aberto em uma extremidade (do tipo saco), ou do lado (do tipo bolsa).
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18
Fonte: IP-DE-C00/005 - DER/SP
g) "Crib Wall" (Parede de engradados) são estruturas formadas por elementos pré-moldados de concreto armado ou de madeira ou 45343357334
aço, que são montados no local, em forma de "fogueiras" justapostas e interligadas longitudinalmente, cujo espaço interno é cheio de preferência com material granular graúdo. São construídas montando-se as peças pré-moldadas das sucessivas "fogueiras", no próprio local e enchendo os espaços centrais, de preferência, com material granular graúdo (brita grossa ou pedras de mão). São estruturas capazes de se acomodar a recalques das fundações e funcionam como arrimos de gravidade. Prof. Marcus V. Campiteli
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18
Fonte: 45343357334
12) (45 – Defensoria-SP/2013) A solução de estabilização de taludes
cujo
princípio
é
restringir
os
deslocamentos
e
transferir os esforços de uma zona potencialmente instável para uma zona estável através da inserção de barras de aço envolvidas por calda de cimento no maciço de solo natural, na direção horizontal ou oblíqua, é conhecida por (A) geossintético. Prof. Marcus V. Campiteli
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 (B) gabião. (C) terra armada. (D) muro de arrimo. (E) solo grampeado. 13) (39 – TRF3/2014 – FCC) A instalação de barras subhorizontais de aço ou de materiais resistentes à tração em um maciço de terra tem a finalidade de estabilizar taludes de corte ou de escavação, sendo que essas inserções funcionam de forma ativa ou passiva. Como exemplo de contenção com ancoragem passiva NÃO se pode citar (A) a cortina atirantada. (B) a terra armada. (C) o solo grampeado. (D) o solo reforçado com geossintéticos. (E) o muro de gabiões. 14) (68 – Petrobras/2004 – Cespe) Em um muro de arrimo feito
com
gabiões
e
reaterro
executado
com
solo
45343357334
predominantemente siltoso não é necessário sistema de drenagem
ou
filtro,
devido
ao
nível
de
compactação
conseguido nos gabiões. 15) (107 – MPOG/2012 – Cespe) Os muros de arrimo médios e altos de perfis retangulares apresentam menor relação custo/benefício se comparados aos muros de arrimo baixos e de mesma geometria.
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 16) (112 – FUB/2008 - Cespe) As cortinas atirantadas são estruturas de arrimo executadas em concreto armado que aumentam
a
estabilidade
de
taludes
fundamentalmente
devido ao seu elevado peso.
5 - QUESTÕES COMENTADAS
1)
(7 – Petrobras/2010 – Cesgranrio) Uma determinada
encosta
sofreu
uma
instabilidade
de
massa,
conforme
representada na figura abaixo
Esse movimento é classificado como (A) escoamento. (B) escorregamento. 45343357334
(C) queda. (D) rolamento. (E) tombamento Tipos básicos de movimentos de massa, de acordo com a NBR 11682:
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18
Gabarito: B
2)
(47 – Infraero/2011 – FCC) Ao se deparar com regiões
de solos compressíveis (moles), o engenheiro deve estudar a melhor
solução
para
obter
o
melhor
desempenho
do
pavimento a ser implantado. Dependendo da espessura de ocorrência deste material, procede-se com a remoção. Caso contrário, deve-se intervir nesta região anteriormente à implantação
do
pavimento.
implantação
de
bermas
de
Uma
solução
equilíbrio,
possível
que
podem
é
a ser
simplificadamente definidas como 45343357334
(A) aterros drenantes para equilibrar a umidade do maciço do aterro principal. (B) aterros executados para equilibrar o peso exercido pelo solo mole. (C) cortes laterais para drenar os solos moles saturados.
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 (D) aterros laterais para equilibrar o peso exercido pelo maciço do aterro principal. (E) cortes combinados com drenos verticais na região de solo mole. De acordo com o Manual de Implantação Básica de Rodovia do DNIT, sob certas condições é possível evitar-se o deslocamento dos materiais instáveis, durante a execução do aterro, construindo-se camadas
laterais,
que
servem
de
contrapeso
aos
empuxos
resultantes da carga do aterro principal, denominadas bermas de equilíbrio.
No desenho acima estão representadas as superfícies de ruptura do aterro. O contrapeso das bermas evita o rompimento pelas superfícies indicadas, aumentando a estabilidade do aterro e, por consequência, a altura admissível do aterro. 45343357334
Portanto, verifica-se que a definição correta é a da letra D, em que as bermas podem ser definidas como aterros laterais para equilibrar o peso exercido pelo maciço do aterro principal. Gabarito: D
3)
(26 – ITESP/2013 – VUNESP) Banquetas laterais de
equilíbrio como, por exemplo, na figura apresentada, têm por objetivo ajudar a resistência ao cisalhamento da camada mole Prof. Marcus V. Campiteli
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 de
fundação
do
aterro.
Essas
plataformas
laterais
de
contrapeso, construídas junto ao aterro, criam um momento resistente que, se opondo ao de ruptura provocado pela carga de aterro, auxilia a resistência ao cisalhamento próprio da argila. O texto se refere a
(A) inclinações do talude. (B) materiais estabilizantes. (C) muros de arrimo e ancoragens. (D) drenagens superficiais e profundas. (E) bermas Conforme vimos na questão anterior, o texto refere-se às bermas de equilíbrio. Gabarito: E
4)
(31 – TRF3/2014 – FCC) Os solos que apresentam baixa
capacidade
de
suporte
devido 45343357334
à
quantidade
de
água
subterrânea são comumente conhecidos como “solos moles”. Solos com estas características apresentam
(A)
alto
índice
de
permeabilidade,
baixa
resistência
ao
alta
resistência
ao
cisalhamento e baixa deformabilidade. (B)
baixo
índice
de
permeabilidade,
cisalhamento e alta deformabilidade.
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 (C)
alto
índice
de
permeabilidade,
alta
resistência
ao
cisalhamento e alta deformabilidade. (D) baixo índice de permeabilidade, baixa resistência ao cisalhamento e alta deformabilidade. (E) baixo índice de permeabilidade, baixa resistência ao cisalhamento e baixa deformabilidade. Os solos moles são solos argilosos, portanto, com baixo índice de
permeabilidade
e
saturados,
ou
seja,
com
os
vazios
completamente preenchidos de água. Os solos argilosos com alto teor de umidade tornam-se plásticos, ou seja, tornam-se deformáveis, com baixa resistência ao cisalhamento (resistência dos solos). Gabarito: D
5)
(44-2 - PF/2002 - Cespe) A utilização de bermas de
equilíbrio reduz a altura admissível do aterro. De acordo com o Manual de Implantação Básica de Rodovia do DNIT, sob certas condições é possível evitar-se o deslocamento dos materiais instáveis, durante a execução do aterro, construindo-se camadas
laterais,
que
servem
de
contrapeso
aos
empuxos
resultantes da carga do aterro principal, denominadas bermas de equilíbrio. 45343357334
Fonte: Manual de Implantação Básica de Rodovia Prof. Marcus V. Campiteli www.estrategiaconcursos.com.br
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 No desenho acima estão representadas as superfícies de ruptura do aterro. O contrapeso das bermas evita o rompimento pelas superfícies indicadas, aumentando a estabilidade do aterro e, por consequência, a altura admissível do aterro. Gabarito: Errada
6)
(11 – TCE-RN/2000 – Esaf) No dimensionamento de
aterros sobre solos argilosos saturados (
= 0), usualmente
se usa bermas para garantir a estabilidade do aterro. A maior contribuição delas decorre de
a) ângulo de atrito do solo utilizado na berma b) ângulo de atrito e coesão do solo da berma c) peso próprio do aterro 45343357334
d) peso próprio da berma e) ângulo de atrito e coesão do solo do aterro Conforme vimos na questão anterior, as bermas servem de contrapeso aos empuxos resultantes da carga do aterro principal. Gabarito: D
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 7)
(44-3 - PF/2002 - Cespe) Caso o aterro seja muito largo
e o seu material tenha coeficiente de permeabilidade muito baixo, a utilização de um colchão drenante de areia na sua base permitirá acelerar em dez vezes os recalques por adensamento, em relação à situação sem o colchão.
O colchão drenante por si só não é suficiente para aumentar significativamente a eficiência na aceleração do adensamento. Há necessidade de conjugá-lo com drenos verticais, a exemplo dos drenos fibroquímicos (geodrenos) e estacas de areia. O Manual de Implantação Básica de Rodovia do DNIT traz que o processo de drenos de areia, também chamados, impropriamente, de “estacas” de areia, visa a acelerar, a curto prazo, o adensamento da camada mole, aumentando a resistência ao cisalhamento. Uma camada de areia é lançada sobre o topo dos drenos, numa 45343357334
largura ligeiramente maior do que a do futuro aterro. Em seguida, executa-se o aterro sobre a camada filtrante.
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18
Fonte: Manual de Implantação Básica de Rodovia A pressão originada pela sobrecarga do aterro faz com que a água da camada mole percole até encontrar o dreno vertical, que é o caminho
mais
curto
e
de
maior
permeabilidade
para
o
seu
escoamento, até atingir a base do aterro e sair pela camada drenante. Dessa forma, o adensamento da camada mole é acelerado através da rápida perda de água, reduzindo o volume de vazios pela aproximação das partículas do solo. Ao mesmo tempo a saída da água ocasiona o aumento da resistência ao cisalhamento pela diminuição da pressão neutra, 45343357334
concluindo-se que, com esse processo, se consegue um adensamento acelerado, aliado à melhoria da capacidade de suporte so solo e diminuindo o risco de escorregamento lateral da camada mole. Atualmente, é de largo uso o processo que substitui as estacas de areia por “fitas” de geotêxtil, que facilitam substancialmente a execução e cujo desempenho é idêntico ao das estacas. Essas fitas de geotêxtil são conhecidas como geodrenos (elementos drenantes de materiais sintéticos, com o revestimento Prof. Marcus V. Campiteli www.estrategiaconcursos.com.br Página 35 de 50
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 filtrante e miolo drenante). São também conhecidos como drenos fibroquímicos.
Fonte: DNER-PRO 381/98 Cabe trazer o seguinte alerta na norma DNER-PRO 381/98: os geodrenos substituem os antigos drenos verticais de areia, que não devem mais ser empregados. Portanto, verifica-se contradição nesse ponto entre o Manual de Implantação Básica de Rodovia do DNIT e a norma DNER-PRO 381/98. Gabarito: Errada
8)
(43 - ANTAQ/2005 - Cespe) Nos aterros sobre argila 45343357334
mole, os recalques por adensamento precedem a drenagem. Conforme
vimos
na
questão
anterior,
os
recalques
por
adensamentos ocorrem simultaneamento com a drenagem e em consequência desta conjugadamente com o peso do aterro. Gabarito: Errada
9)
(130
-
TCU/2005
-
Cespe)
Nas
especificações
de
execução do aterro, deve-se prever que a sua construção dure Prof. Marcus V. Campiteli www.estrategiaconcursos.com.br Página 36 de 50
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 o menor tempo possível, pois, quanto mais rapidamente o aterro for executado, melhores serão as suas condições de estabilidade. A rápida construção do aterro não permitiria a saída da água dos vazios da camada mole, possibilitando o seu colapso sob a carga do novo aterro. Portanto, ao contrário da afirmativa da questão, o aterro deve ser construído no tempo necessário para o adensamento da camada mole e o consequente aumento de sua resistência ao cisalhamento. Por este motivo, a norma DNER-PRO 381/98 prevê como uma das soluções para construção de aterro sobre solo mole a construção por etapas, que implica subdividir a altura do aterro em duas ou três etapas. O aterro deve ser construído em etapas, com alturas < h crítica, para que não haja o colapso do solo mole subjacente, até que ele se consolide com cada etapa de sobrecarga do aterro, com a saída da água dos vazios do solo mole. DNER-PRO 381/98 – Projeto de Aterro sobre solos moles para obras viárias. Gabarito: Errada
10) (90
–
MS/2013
–
Cespe)
Uma
solução
técnica
e
economicamente viável para conter o surgimento de bolsões 45343357334
de argila de profundidade elevada é retirar todo o material argiloso e substituí-lo por rachão. De acordo com o Manual de Implantação Básica de Rodovia do DNIT, de 2010, quando a espessura da camada mole é menor do que 5,0 m, a melhor solução geralmente é remover todo esse material. Entretanto, quando a espessura da camada mole é superior a 5 m, exceto quando a extensão for pequena, várias soluções podem ser estudadas para o caso, as quais demandam a elaboração Prof. Marcus V. Campiteli
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 de projeto específico. Dentre essas soluções as mais usuais são: estacas de areia, estivas de madeira, uso de geotêxteis e até uso de explosivos. Portanto, no caso de camada de solo mole de profundidade elevada, não é viável substituí-la, mas sim adotar as soluções indicadas acima. De acordo com o livro “Manual Prático de Escavação – Terraplenagem e Escavação de Rocha”, dos autores Hélio de Souza Ricardo e Guilherme Catalani, a experiência mostra que, até 3 m de profundidade, a remoção é o processo mais econômico e rápido de consolidação, se comparado a outros métodos. Estes mesmos autores indicam que o material de reposição deverá ser, de preferência, arenoso, para permitir a percolação de água. De acordo com a norma DNER-PRO 381/98, a substituição de solos moles só é econômica para espessuras pequenas, em geral inferiores a 3 m. Para espessuras de solo mole até 20 m, a solução em geral mais econômica é o emprego de geodrenos e sobrecarga. Gabarito: Errada
11) (86 - SAAE/2003 - Cespe) No caso de aterros construídos 45343357334
sobre camadas de argilas moles saturadas, quanto maior a velocidade de construção, menor a possibilidade de ruptura do aterro e do solo de fundação. Conforme vimos anteriormente é ao contrário disso: quanto maior a velocidade de construção, maior a possibilidade de ruptura do aterro e do solo de fundação. Gabarito: Errada
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12) (45 – Defensoria-SP/2013) A solução de estabilização de taludes
cujo
princípio
é
restringir
os
deslocamentos
e
transferir os esforços de uma zona potencialmente instável para uma zona estável através da inserção de barras de aço envolvidas por calda de cimento no maciço de solo natural, na direção horizontal ou oblíqua, é conhecida por (A) geossintético. (B) gabião. (C) terra armada. (D) muro de arrimo. (E) solo grampeado. De acordo com o livro “Fundações: Teoria e Prática”, da PINI, o solo grampeado constitui-se em estabilização rápida, temporária ou permanente,
de
taludes
naturais
e
escavações
por
meio
da
introdução de reforços no maciço, aliada normalmente a revestimento de concreto projetado armado com tela de aço eletrossoldada ou fibras de aço. Segundo o mesmo livro, os reforços são instalados no solo sem 45343357334
tensão, sendo a mesma mobilizada somente após a deformação do conjunto.
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Segundo o artigo “Fundações e Contenções – Solo Grampeado” da Revista Infraestrutura Urbana, o grampeamento de solo é um procedimento de contenção aplicado a cortes em maciços de terra. O sistema utiliza, basicamente, chumbadores, concreto projetado e drenagem, e tem como objetivo estabilizar taludes de corte de forma temporária ou, o que é mais comum, permanente. Tem execução relativamente rápida e custo relativamente baixo se comparado a outras tecnologias. A contenção ocorre por conta da ancoragem de chumbadores sub-horizontais, que atuam de forma passiva, e são introduzidos no maciço e depois fixados com calda de cimento.
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Na contenção com solo grampeado, a ancoragem é feita em toda a extensão do chumbador e não apenas no nicho final. A superfície é recoberta com uma tela metálica e revestida com Prof. Marcus V. Campiteli
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 concreto projetado. A aplicação do sistema permite a contenção de taludes por meio da instalação de uma ancoragem passiva, ou seja, que só atua quando o terreno se movimenta. É uma solução associada a cortes na encosta, embora possa ser utilizado em aterros instáveis. A técnica é menos dispendiosa que a cortina atirantada e aplicável apenas em solos firmes; do contrário, a terra pode escorrer por entre os grampos. Pode ser empregada em diversas situações, principalmente em taludes ou escavações íngremes em solos, sendo um meio mais econômico quando comparado com sistemas de contenção atirantados. Gabarito: E 13) (39 – TRF3/2014 – FCC) A instalação de barras subhorizontais de aço ou de materiais resistentes à tração em um maciço de terra tem a finalidade de estabilizar taludes de corte ou de escavação, sendo que essas inserções funcionam de forma ativa ou passiva. Como exemplo de contenção com ancoragem passiva NÃO se pode citar (A) a cortina atirantada. (B) a terra armada. (C) o solo grampeado. 45343357334
(D) o solo reforçado com geossintéticos. (E) o muro de gabiões. Segundo
o
artigo
“Fundações
e
Contenções
–
Cortinas
Atirantadas” da Revista Infraestrutura Urbana, as cortinas atirantadas são muros robustos feitos principalmente com concreto e que, em paralelo, exigem intervenções no solo para dar sustentação à obra. As cortinas ancoradas são usadas quando o espaço disponível é Prof. Marcus V. Campiteli
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 restrito e a instalação da ancoragem ativa (tirantes) não irá interferir em outras estruturas. Vale lembrar que a cortina atirantada é um método de ancoragem que se apoia no interior do solo. Por isso, é imprescindível aprofundar os tirantes até que fiquem fora da zona de movimentação. Do contrário, a estrutura é carregada em caso de deslizamento. Por isso, embora seja citada pelos especialistas como uma estrutura de contenção em áreas urbanas, é preciso observar
as
condições
do
terreno
para
sua
execução.
As
desvantagens ainda são o alto custo e o prazo (longo) de execução. Gabarito: A 14) (68 – Petrobras/2004 – Cespe) Em um muro de arrimo feito
com
gabiões
e
reaterro
executado
com
solo
predominantemente siltoso não é necessário sistema de drenagem
ou
filtro,
devido
ao
nível
de
compactação
conseguido nos gabiões. Os muros de gabiões são muros de gravidade constituídos pela superposição de gaiolas de malhas de arame galvanizado cheios com pedras cujos diâmetros mínimos devem ser superiores à abertura de malha das gaiolas. Portanto, a desnecessidade de sistema de drenagem deve-se à elevada permeabilidade do muro de gabião, por ser preenchido por 45343357334
pedras com diâmetros elevados. Gabarito: Errada 15) (107 – MPOG/2012 – Cespe) Os muros de arrimo médios e altos de perfis retangulares apresentam menor relação custo/benefício se comparados aos muros de arrimo baixos e de mesma geometria.
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 De acordo com Antônio Moliterno, no livro “Caderno de Muros de Arrimo”, os muros de arrimo por gravidade ou peso retangulares são econômicos somente para pequeníssimas alturas. Portanto, os muros retangulares médios e altos apresentam custos maiores. Gabarito: Errada 16) (112 – FUB/2008 - Cespe) As cortinas atirantadas são estruturas de arrimo executadas em concreto armado que aumentam
a
estabilidade
de
taludes
fundamentalmente
devido ao seu elevado peso. Conforme vimos, as cortinas atirantadas consistem na execução de paramentos de concreto armado escorados por tirantes. As ancoragens são barras ou tirantes embutidos no próprio maciço a ser arrimado, localizadas em planos perpendiculares a uma cortina, funcionando a tração, com um comprimento que lhe confira capacidade para se contrapor aos empuxos gerados por esse maciço, servindo, na extremidade livre, de apoio à própria cortina de arrimo. Portanto,
a
estabilidade
é
garantida
pelas
ancoragens
embutidas no maciço e não peso seu peso, até porque são estruturas esbeltas e leves.
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A descrição da questão refere-se aos muros de gravidade. Gabarito: Errada
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 6 – QUESTÕES APRESENTADAS NESTA AULA 1)
(7 – Petrobras/2010 – Cesgranrio) Uma determinada
encosta
sofreu
uma
instabilidade
de
massa,
conforme
representada na figura abaixo
Esse movimento é classificado como (A) escoamento. (B) escorregamento. (C) queda. (D) rolamento. (E) tombamento
2)
(47 – Infraero/2011 – FCC) Ao se deparar com regiões
de solos compressíveis (moles), o engenheiro deve estudar a 45343357334
melhor
solução
para
obter
o
melhor
desempenho
do
pavimento a ser implantado. Dependendo da espessura de ocorrência deste material, procede-se com a remoção. Caso contrário, deve-se intervir nesta região anteriormente à implantação
do
pavimento.
implantação
de
bermas
de
Uma
solução
equilíbrio,
possível
que
podem
é
a ser
simplificadamente definidas como
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 (A) aterros drenantes para equilibrar a umidade do maciço do aterro principal. (B) aterros executados para equilibrar o peso exercido pelo solo mole. (C) cortes laterais para drenar os solos moles saturados. (D) aterros laterais para equilibrar o peso exercido pelo maciço do aterro principal. (E) cortes combinados com drenos verticais na região de solo mole.
3)
(26 – ITESP/2013 – VUNESP) Banquetas laterais de
equilíbrio como, por exemplo, na figura apresentada, têm por objetivo ajudar a resistência ao cisalhamento da camada mole de
fundação
do
aterro.
Essas
plataformas
laterais
de
contrapeso, construídas junto ao aterro, criam um momento resistente que, se opondo ao de ruptura provocado pela carga de aterro, auxilia a resistência ao cisalhamento próprio da argila. O texto se refere a
45343357334
(A) inclinações do talude. (B) materiais estabilizantes. (C) muros de arrimo e ancoragens. (D) drenagens superficiais e profundas. (E) bermas Prof. Marcus V. Campiteli
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4)
(31 – TRF3/2014 – FCC) Os solos que apresentam baixa
capacidade
de
suporte
devido
à
quantidade
de
água
subterrânea são comumente conhecidos como “solos moles”. Solos com estas características apresentam
(A)
alto
índice
de
permeabilidade,
baixa
resistência
ao
alta
resistência
ao
alta
resistência
ao
cisalhamento e baixa deformabilidade. (B)
baixo
índice
de
permeabilidade,
cisalhamento e alta deformabilidade. (C)
alto
índice
de
permeabilidade,
cisalhamento e alta deformabilidade. (D) baixo índice de permeabilidade, baixa resistência ao cisalhamento e alta deformabilidade. (E) baixo índice de permeabilidade, baixa resistência ao cisalhamento e baixa deformabilidade.
5)
(44-2 - PF/2002 - Cespe) A utilização de bermas de
equilíbrio reduz a altura admissível do aterro.
6)
(11 – TCE-RN/2000 – Esaf) No dimensionamento de 45343357334
aterros sobre solos argilosos saturados (
= 0), usualmente
se usa bermas para garantir a estabilidade do aterro. A maior contribuição delas decorre de
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a) ângulo de atrito do solo utilizado na berma b) ângulo de atrito e coesão do solo da berma c) peso próprio do aterro d) peso próprio da berma e) ângulo de atrito e coesão do solo do aterro
7)
(44-3 - PF/2002 - Cespe) Caso o aterro seja muito largo
e o seu material tenha coeficiente de permeabilidade muito baixo, a utilização de um colchão drenante de areia na sua base permitirá acelerar em dez vezes os recalques por adensamento, em relação à situação sem o colchão.
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(43 - ANTAQ/2005 - Cespe) Nos aterros sobre argila
mole, os recalques por adensamento precedem a drenagem.
9)
(130
-
TCU/2005
-
Cespe)
Nas
especificações
de
execução do aterro, deve-se prever que a sua construção dure o menor tempo possível, pois, quanto mais rapidamente o aterro for executado, melhores serão as suas condições de estabilidade.
10) (90
–
MS/2013
–
Cespe)
Uma
solução
técnica
e
economicamente viável para conter o surgimento de bolsões de argila de profundidade elevada é retirar todo o material argiloso e substituí-lo por rachão.
11) (86 - SAAE/2003 - Cespe) No caso de aterros construídos sobre camadas de argilas moles saturadas, quanto maior a velocidade de construção, menor a possibilidade de ruptura do aterro e do solo de fundação. 12) (45 – Defensoria-SP/2013) A solução de estabilização de taludes
cujo
princípio
é
restringir
os
deslocamentos
e
transferir os esforços de uma zona potencialmente instável para uma zona estável através da inserção de barras de aço 45343357334
envolvidas por calda de cimento no maciço de solo natural, na direção horizontal ou oblíqua, é conhecida por (A) geossintético. (B) gabião. (C) terra armada. (D) muro de arrimo.
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Engenharia Civil Petrobras 2014 Teoria e Questões Prof. Marcus V. Campiteli Aula 18 (E) solo grampeado. 13) (39 – TRF3/2014 – FCC) A instalação de barras subhorizontais de aço ou de materiais resistentes à tração em um maciço de terra tem a finalidade de estabilizar taludes de corte ou de escavação, sendo que essas inserções funcionam de forma ativa ou passiva. Como exemplo de contenção com ancoragem passiva NÃO se pode citar (A) a cortina atirantada. (B) a terra armada. (C) o solo grampeado. (D) o solo reforçado com geossintéticos. (E) o muro de gabiões. 14) (68 – Petrobras/2004 – Cespe) Em um muro de arrimo feito
com
gabiões
e
reaterro
executado
com
solo
predominantemente siltoso não é necessário sistema de drenagem
ou
filtro,
devido
ao
nível
de
compactação
conseguido nos gabiões. 15) (107 – MPOG/2012 – Cespe) Os muros de arrimo médios 45343357334
e altos de perfis retangulares apresentam menor relação custo/benefício se comparados aos muros de arrimo baixos e de mesma geometria. 16) (112 – FUB/2008 - Cespe) As cortinas atirantadas são estruturas de arrimo executadas em concreto armado que aumentam
a
estabilidade
de
taludes
fundamentalmente
devido ao seu elevado peso. Prof. Marcus V. Campiteli
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8 – GABARITO 1) B
2) D
3) E
4) D
5) Errada
6) D
7) Errada
8) Errada
9) Errada
10) Errada
11) Errada
12) E
13) A
14) Errada
15) Errada
16) Errada
9 – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
-
Associação
Brasileira
de
Normas
Técnicas
–
ABNT.
NBR
11682/2009 – Estabilidade de Encostas. - Lima, Maria José C. Porto de. Obras de Terra – Volume I. Apostila do Curso de Fortificação e Construção. Instituto Militar de Engenharia – IME. - Vários Autores. Fundações: Teoria e Prática. 2ª Edição. São Paulo. Pini: 1998.
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