9

Click here to load reader

enge Web viewPara cada carga aplicada, regista-se a deformação a diversos intervalos de tempo, ate que as deformações tenham praticamente cessado,

  • Upload
    phambao

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: enge   Web viewPara cada carga aplicada, regista-se a deformação a diversos intervalos de tempo, ate que as deformações tenham praticamente cessado,

Taludes Naturais(encosta) =Presença de diferentes materiais, maior complexidade geológica, materiais Heterogêneos e anisotropia.

Taludes Artificiais (barragem de terra) = Materiais pré-selecionados, controle dos procedimentos construtivos.

Parâmetros geométricos de um talude;

Retilíneo: declividade constante

Côncavo: Declividade crescente

Convexo: Declividade decrescente

CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS

RASTEJO – Velocidades muito baixas e decrescentes com a profundidade

Movimentos contínuos ou intermitentes (sazonais)

Geometria e volume indefinidos

Múltiplas superfícies internas de movimentação

Diferentes elementos de indicação superficial do processo

Tipos: Em rochas, em solos, em talus, em geleiras

ESCORREGAMENTOS – Velocidades médias a elevadas de movimentação

Superfícies de movimentação bem definidas

Deformações cisalhantes do material

Geometria e volumes variáveis

Tipos: Translacional, rotacional, Translacional-Rotacional, em cunha

Definição: movimentos rápidos ao longo de superfícies bem definidas

Causas: O escorregamento ocorre quando as tensões cisalhantes se igualam a resistência ao cisalhamento FS = Tf/Tmob =1

DESPRENDIMENTO DE TERRA OU ROCHA – Movimentos de queda livre, rolamento ou basculamento

Velocidades elevadas de movimentação

Tipicamente associados a blocos e/ou lascas rochosas

Condicionados essencialmente pelas descontinuidades presentes

Geometria variável e volumes limitados

CORRIDA DE MASSA – Velocidades rápidas a extremamente rápidas de movimentação

Grandes volumes de materiais

Page 2: enge   Web viewPara cada carga aplicada, regista-se a deformação a diversos intervalos de tempo, ate que as deformações tenham praticamente cessado,

Movimentos de grande extensão mesmo em áreas planas

Associados a materiais com diferentes condições de umidade/saturação

Comportamento de liquido viscoso em materiais saturados.

PERGUNTAS PRA DECORAR:

Quais as causas principais dos deslizamentos?

R- As tenções cisalhantes mobilizadas se igualam a resistência ao cisalhamento.

Quais os fatores deflagradores dos movimentos de massa?

Aumento da solicitação

Fator 1 = Remoção de massa

Causa: Erosão, escorregamentos, cortes

Fator 2 = Sobrecarga

Causa: Peso da agua de chuva, neve, granizo, acumulo natural de material, peso da vegetação, construção de estruturas

Fator 3 = Solicitações dinâmicas

Causa: terremotos, ondas, vulcões, explosões, trafego, sismos induzidos

Fator 4 = Pressões laterais

Causa: Agua em trincas, congelamento, material expansivo

Redução da resistência

Fator 1 = Carracteristicas inerentes ao material

Causa: caraterísticas geomecanicas do material, tensões

Fator 2 = Mudanças ou fatores variaveis

Causa: Intemperismo: redução na coesão, ângulo de atrito e variação das poropressoes.

Page 3: enge   Web viewPara cada carga aplicada, regista-se a deformação a diversos intervalos de tempo, ate que as deformações tenham praticamente cessado,

A cobertura vegetal pode produzir efeitos favoráveis ou desfavoráveis na estabilidade das encostas.Ex:

O Sistema reticular(raízes)pode atuar como reforço e/ou caminho preferencial de infiltração

A presença da copa das arvores reduz o volume da agua que chega a superfície do talude

Os caule das arvores geram um caminho preferencial de escoamento de agua

A cobertura vegetal aumenta o peso sobre o talude;

Apesar dos efeitos contrários, a retirada da cobertura vegetal é indiscutivelmente um poderoso fator de instabilização.

Com relação a ação do homem(antrópica), as principais modificações indutoras dos movimentos gravitacionais de massa são:

Remoção da cobertura vegetal

Lançamento e concentração de aguas pluviais e/ou servidas

Vazamentos na rede de abastecimento, esgoto, e presença de fossas.

Execução de cortes com geometria incorreta ( altura/inclinação)

Execução deficiente de aterros(geometria, compactação e fundação).

Lançamento de lixo nas encostas/taludes.

FORMULA DE TEZAGHI PARA ALTURA CRITICA:

Hc = 2,67 C/Peso Espec. x Tg (45+Ângulo/2)

A altura critica depende da coesão do solo e do peso especifico e o ângulo.

Sobre o empuxo da terra

É resultante das pressões laterais de terra ou agua que atuam nas estruturas

Ativo > Tração

Passivo> Compressão

Oque é coeficiente de atrito

É a relação entre a pressão horizontal sobre a pressão vertical. K = Th/Tv

Page 4: enge   Web viewPara cada carga aplicada, regista-se a deformação a diversos intervalos de tempo, ate que as deformações tenham praticamente cessado,

Formula de Rankine

E= ½ x Peso Esp x H^2xK Aplicação a 1/3 da base.

PROVA 1

1) Podemos definir tensões geostáticas como:

Tensoes devido ao peso próprio do solo

2) Em 1925, Karl Von terzagh, definiu que o comportamento dos solos saturados quanto a compressibilidade e a resistência ao cisalhamento depende fundamentalmente da pressão media intergranular,. Esta pressão tem o nome de ?

Tensão Efetiva – tensão grão a grão

3) Quando consideramos uma situação bidimensional para se conhecer o estado de tensão no solo, é necessário determinar as tensões que atuam em dois planos ortogonais. Essas tensões são chamadas de?

Vertical e Horizontal

4) Sobre a distribuição de tensões devido à carga aplicada podemos dizer que:I. Ao se aplicar uma carga na superfície do terreno, numa área bem definida, os acréscimos

de tensão numa certa profundidade se limitam a projeção da área carregada.II. Ao se aplicar uma carga na superfície do terreno, num área bem definida, os acresimos

de tensão numa certa profundidade não se limitam a projeção da área carregadaIII. Na hipótese simples ou tensão de espraiamento, considera-se que as tensões se

espraiam segundo o ângulo F.

Apenas a II e III estão corretas.

5) Resumindo a teoria das elasticidade admite com relação ao solo que:I. O material seja heterogêneoII. O material seja homogêneoIII. O material tenha propriedades diferentesIV. O material seja isotrópicoV. O material seja linear elástico – tensão e deformação são proporcionais.

Apenas as afirmativas II, IV e V são corretas

6) Com relação a recalques no solo, podemos fazer as seguintes afirmativas:I. A granulometria, densidade , grau de saturação, permeabilidade e o tempo de ação da

carga de compressão no solo são fatores que influenciam na variação de volume dos solos por efeito de compressão.

II. Compressibilidade é a propriedade que tem os materiais de sofrerem diminuição de voluma quando lhe são aplicadas forças externas.

Page 5: enge   Web viewPara cada carga aplicada, regista-se a deformação a diversos intervalos de tempo, ate que as deformações tenham praticamente cessado,

III. A compressibilidade é a principal causa de recalques em solos.Todas as afirmativas são corretas.

7) Sobre a compressibilidade dos solos, qual a opção é a mais correta:a) A compressiblidade depende do tipo de solob) Nas areias as argilas não saturadas ocorre rapidamentec) Nas argilas saturadas a compressibilidade é lentad) Todas as afirmativas estão corretas <<<< é essa

8) O recalque total depende RIGIDEZ da estrutura do solo, da camada e do incremente de CARGA VERTICAL.

O tempo de dissipação da pressão neutra depende da PERMEABILIDADE do solo e das condições de DRENAGEM que há nos contornos da camada.

9) No ensaio de adensamento, a amostra é colocada num anel rígido ajustado numa célula de compressão edometrica ou compressao confinada. Para cada carga aplicada, regista-se a deformação a diversos intervalos de tempo, ate que as deformações tenham praticamente cessado, Essa deformação acontece devido a:

Redução do volume de vazios do solo.

10) Questão do enade : Resposta C

PROVA 2

1) Quanto a resistência ao cisalhamento de areias e argilas podemos fazer as seguintes afirmações :

I. A resistência de qualquer material é a maior tensão que o mesmo pode suportarII. A ruptura do solo acontece quando as tensões devido ao ´peso próprio e/ou cargas

aplicadas excedem sua resistênciaIII. Os solos resistem bem as tensões de compressão, mãos não tem nenhuma resistência a

tração e ao cisalhamentoIV. Os solos resistem bem as tensões de compressão, mas tem resistemcia limitada a tração

e ao cisalhamentoV. c) somente estão corretas as afirmativas I, II e IV.

2) A ruptura caracterizada por deslocamentos relativos entre partículas, quando desprezadas as deformações das partículas e considerando que a agua e as partículas solidas soa imcompressioveis., Esta é a definição de:

b) Cisalhamento de solos

Page 6: enge   Web viewPara cada carga aplicada, regista-se a deformação a diversos intervalos de tempo, ate que as deformações tenham praticamente cessado,

3) Analisando o semi circulo A e B, que representam o estado de tensões que provoca a ruptura de um tempo, segundo o critério apresentado por Mohr, podemos fazer as seguintes afirmativas

I. A lina cruva acima dos semicírculos A e B, chama-se reta de coulombII. O smicirculo A, tangente a envoltória, indica um estado de tensões na ruturaIII. A lina acima dos semicírculos A e B chame-se envoltória de mohr.IV. O semisirculo B, representa um estado de tensões em que não há ruptura.

C) Somente estão corretas as afirmativas II, III, IV.

4) O circulo de mohr – Coulomb tem seu centro no eixo das abscissas. Ele pode ser construído quando se conhecem AS DUAS TENSOES PRINCIPAIS MAIOR E MENOR OU AS TENSOES NORMAIS E DE CISALHAMENTO em dois planos quaisquer.

5) No ensaio de cisalhamento direto, utilizado para determinação da resistência de solos, podemos fazer as seguintes afirmativas:

I. A amostra é colocada em uma caixa bopartida, onde se aplica a força normal N constante, aumentando-se progressivamente a força tangencial T e provocando-se o deslocamente de uma das partes da caixa em relação a outra até a ruptura:

II. Para cada esforço normal N determina0se o esforço tangencial necessário para romper a amostra ao longe do plano horizontal

III. O ensaio de cisalhamento direto pode ser de três tiposi. Ensaio de cisalhamento direto rápidoii. Ensaio de cisalhamento direto adensado rápidoiii. Ensaio de cisalhamento direto lento

e) Todas as alternativas estão corretas

6) Como vantagem do método de ensaio de cisalhamento direto, podemos dizer que é a simplicidade e facilidade de execução. E quanto as desvantagens, podemos afirmar que:I. O plano de ruptura ocorre em um plano pre determinado, o plano eh imposto.II. Não há controle da pressão neutraIII. Deformações não uniformes – impossível saber quais as trajetórias de tensões e

deformações e obter módulos de deformação

c) Somente estão corretas as afirmativas I e III

7) O ensaio de compressoa triaxial é considerado o ensaio padrão para determinação da resistência ao cisalhamento do solo. É executado em duas etapas:

Page 7: enge   Web viewPara cada carga aplicada, regista-se a deformação a diversos intervalos de tempo, ate que as deformações tenham praticamente cessado,

1ª Inicialmente o corpo de provga eh submetido a uma tensão confinante, igualmente distribuída em toda a superfície do corpo de prova2ª A seguir, aplica-se um incremento de tensão desviadora – tensão axial através de um pistao metálico ate e ruptura da amostra.Podemos fazer a seguinte afirmação:a) Para a aplicação da tensão confinante a amostra, a câmara é preenchida com agua.

8) Ao se mover no interior de um macio de solo, a agua exerce um sua partículas solidas forças que influenciam no estado de tensões do maciço. Os valores da pressão neutra e com isto os valores de tensão efetiva em cada ponto do solo são alterados em decorrência de alteração no regime de fluxo.No estudo dos fenomenos de fluxo de agua nos solos é VERDADEIRA a seguinte afirmativa;

b) A trajetória do fluxo das partículas de agua é suave no regime laminar

9) Para que possa ocorrer o fenômeno de areia movediça considere as seguintes afirmativasI. É necessário que uma areia seja submetica a uma condição de fluxo que resulta em

tensão efetiva zero.II. Com a tensão efetiva zero, as forças de grão para grão são nulasIII. O gradiente hidráulico que provoca areia movedida é dado pela expressão Icrit =

Sub/wIV. A areia movediça só ocorre quando o gradiente atua de cima para baixo e é uma

situação típica de áreia grossa

c) Somente estão corretas I , II e III

10) Dado o estado de tensões da figura abaixo determine as tensões no plano horizontal dd’C= T cis = 13 T normal = 42,5

Page 8: enge   Web viewPara cada carga aplicada, regista-se a deformação a diversos intervalos de tempo, ate que as deformações tenham praticamente cessado,