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27 de mai. de 2026

MAPA - ECIV - ESTRUTURAS DE CONCRETO II - 52_2026

 

MAPA - ECIV - ESTRUTURAS DE CONCRETO II - 52_2026

QUESTÃO 1

MV-ASSESSORIA

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ATIVIDADE MAPA

O projeto de estruturas de concreto armado exige que o engenheiro desenvolva sistemas que atendam simultaneamente aos requisitos de segurança (Estados Limites Últimos, ELU), de serviço (Estados Limites de Serviço, ELS) e de durabilidade. A prática profissional não se limita ao cálculo isolado de elementos, mas envolve a compreensão do fluxo de cargas e da interação entre os componentes estruturais.

Nesse contexto, o domínio das prescrições da ABNT NBR 6118:2023 (Projeto de estruturas de concreto – Procedimento) é fundamental, assim como o entendimento das cargas atuantes definidas pela ABNT NBR 6120 e dos critérios de execução estabelecidos pela ABNT NBR 14931. Esta atividade MAPA simula a responsabilidade técnica integral sobre uma edificação, integrando a concepção teórica à prática de detalhamento e dimensionamento.

Você assumiu a função de Responsável Técnico pelo projeto estrutural de um edifício residencial de pequeno porte (G+1). O desafio central consiste em realizar o lançamento estrutural a partir de uma planta arquitetônica com vãos de 6 metros, projetar elementos de transição e garantir a estanqueidade e a segurança de áreas críticas, como reservatórios e escadas.

A assinatura da Anotação de Responsabilidade Técnica exige que você valide todas as etapas, desde a análise de esforços em vigas contínuas até o detalhamento de elementos especiais, como dentes Gerber para apoio de vigas pré-moldadas na cobertura, além da verificação de punção ou torção quando a geometria assim exigir.

Procedimentos metodológicos

Para o desenvolvimento desta atividade, o estudante deverá adotar os seguintes passos:

Análise de concepção: definir o sistema estrutural e a hierarquia de transferência de cargas, considerando lajes, vigas, pilares e fundações.
Modelagem e esforços: aplicar métodos de análise estrutural, como o Método dos Deslocamentos, para obtenção de diagramas de momentos fletores e forças cortantes.
Dimensionamento normativo: realizar o cálculo das armaduras longitudinais e transversais, respeitando os domínios de deformação e as taxas de armadura mínima e máxima da NBR 6118.
Verificações especiais: avaliar o comportamento de elementos singulares, como escadas e reservatórios, sob condições específicas de contorno e carregamento.
Detalhamento: traduzir os resultados numéricos em desenhos técnicos que incluam dobras, ganchos, comprimentos de ancoragem e espaçamentos, garantindo a correta execução em obra.

Exercício 1: Concepção e dimensionamento básicos

Item A: O projeto estrutural de uma edificação é um processo iterativo. Descreva, com base em seus conhecimentos de concepção estrutural, qual é o caminho percorrido pelas cargas em uma edificação de concreto armado, considerando lajes, vigas e pilares, e explique a importância de um bom lançamento estrutural integrado à arquitetura.

Item B: Para a análise de uma das vigas biapoiadas (V1) da cobertura, considere um vão teórico (L) de 5,0 metros e um carregamento uniformemente distribuído (q) de 20 kN/m. Calcule as reações de apoio (Ra e Rb) e determine os valores máximos do esforço cortante (Vmáx) e do momento fletor (Mmáx).

Item C: Realize o dimensionamento da armadura longitudinal e a verificação ao cisalhamento da viga V1 analisada no item B, no ponto de momento máximo e de esforço cortante máximo. Utilize os seguintes dados:

Base da viga (bw) = 20 cm
Altura útil (d) = 36 cm
Concreto: fck = 25 MPa, fcd = 1,785 kN/cm²
Aço CA-50: fyd = 43,48 kN/cm²
Coeficiente de majoração dos esforços (γf) = 1,4

Nota: Para o cisalhamento, verifique apenas se o concreto resiste à compressão diagonal (Vrd2), considerando αv2 = 0,9 e o modelo I, com estribos a 90°.

Exercício 2: Elementos especiais e detalhamento

Item A: A edificação possui uma escada de lances retos para vencer um desnível entre pavimentos de 2,88 metros. Utilizando a fórmula de Blondel (2e + s = 64 cm) e fixando a altura do espelho (e) em 18 cm, calcule a quantidade de degraus (n), a largura do passo (s), a espessura (h1) e a espessura média da laje (hm), sabendo que a espessura estrutural da laje (h) é de 12 cm.

Item B: O projeto também prevê um reservatório de água enterrado. Explique por que, na análise de reservatórios enterrados, o projetista deve considerar as situações de reservatório cheio e reservatório vazio, detalhando as cargas atuantes em cada caso.

Item C: Em uma área externa, haverá uma estrutura pré-moldada cuja viga se apoiará em um dente Gerber. Quais são as três principais armaduras necessárias no detalhamento de um dente Gerber para absorver as tensões mapeadas pelo modelo de bielas e tirantes?

Item D: O apoio da viga pré-moldada, analisado no item C, se comportará como um consolo. Considere que esse consolo receberá uma carga vertical de cálculo (Fd) de 300 kN. A distância da aplicação dessa carga até a face de apoio no pilar é de (a) = 20 cm. Sabendo que a altura útil do consolo é (d) = 35 cm e que incide uma força horizontal de tração (Hd) = 48 kN, devido a restrições de movimentação e atrito, pede-se:

Classificar esse consolo quanto ao seu comprimento (muito curto, curto ou longo).
Calcular a área da armadura principal do tirante (Astirante) necessária para resistir a esses esforços, utilizando aço CA-50 (fyd = 43,48 kN/cm²).


Item A: Considerando a restrição de pilares e a assimetria da planta imposta pela arquitetura, explique qual é a influência desse lançamento estrutural na estabilidade global do edifício contra ações horizontais (vento). Como as condições de contorno (apoios) e o conceito de "diafragma rígido" das lajes atuam para mitigar esses efeitos?

 

ATIVIDADE 1 - ECIV - ESTRUTURAS DE CONCRETO II - 52_2026

QUESTÃO 1

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ATIVIDADE DE ESTUDO 1 (AE1) – PROJETO E ANÁLISE DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

Você é o engenheiro estrutural líder na "Vanguard Engenharia" e acaba de receber o projeto arquitetônico de um edifício residencial de alto padrão com 12 pavimentos. A arquitetura, buscando uma estética moderna e espaços integrados, impôs desafios severos: o pavimento térreo (pilotis) exige vãos livres críticos de até 8 metros, impedindo o alinhamento de vários pilares com os pavimentos superiores.
Além disso, a assimetria da planta gerou uma distribuição irregular de rigidez, e o arquiteto limitou rigorosamente a altura máxima das vigas contínuas para não comprometer o pé-direito livre. Em uma reunião de compatibilização, a equipe de execução questionou algumas das suas decisões de projeto, especificamente sobre a necessidade de seções robustas em certas vigas, a alta densidade de armaduras nos apoios e as exigências rigorosas de cobrimento e ancoragem detalhadas nas pranchas.

Assumindo seu papel como engenheiro responsável e baseando-se nos conceitos de lançamento estrutural, análise hiperestática e dimensionamento contidos nas normas vigentes (NBR 6118) e na literatura técnica especializada abordada nas fontes, analise o cenário descrito e responda de forma técnica, argumentativa e justificada.

Item A: Considerando a restrição de pilares e a assimetria da planta imposta pela arquitetura, explique qual é a influência desse lançamento estrutural na estabilidade global do edifício contra ações horizontais (vento). Como as condições de contorno (apoios) e o conceito de "diafragma rígido" das lajes atuam para mitigar esses efeitos?
 

Item B: Para respeitar o limite de altura imposto pelo arquiteto nas vigas contínuas do pilotis, você optou por utilizar o fenômeno da redistribuição de momentos fletores. Explique o comportamento das vigas contínuas sob essa ótica: como a análise hiperestática permite essa redistribuição e qual é o impacto físico dessa escolha nos momentos fletores negativos nos apoios e positivos nos vãos?


Item C: A redistribuição de esforços citada no Item B exige que a estrutura possua alta capacidade de rotação plástica. Baseando-se na análise dos Domínios de Deformação (Estados Limites Últimos), justifique por que as normas proíbem o dimensionamento de peças à flexão no Domínio 4 e exigem que a linha neutra (x/d) seja limitada, mantendo a peça nos Domínios 2 ou 3. Como a escolha do domínio afeta a ductilidade da estrutura?


Item D: Em uma das vigas de transição que recebe os pilares que "nascem" no térreo, as forças cortantes são extremas. Ao dimensionar ao cisalhamento, por que a verificação de esmagamento das bielas de compressão de concreto (VRd2) é um limitante absoluto que não pode ser resolvido apenas adicionando mais estribos de aço? Qual é a importância do ângulo de inclinação dessas bielas nesse mecanismo resistente?


Item E: O mestre de obras questionou por que os detalhamentos das armaduras nas pranchas (como o comprimento de ancoragem lb nos nós e os espaçadores para garantir 3,5 cm de cobrimento) são tão criteriosos. Explique técnica e legalmente a relação direta entre o detalhamento dessas armaduras, a aderência aço-concreto e a Vida Útil de Projeto (VUP) frente à classe de agressividade ambiental.


ATIVIDADE 1 - ECIV - ESTRUTURAS DE CONCRETO II - 52_2026

 

ATIVIDADE 1 - ECIV - ESTRUTURAS DE CONCRETO II - 52_2026

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ATIVIDADE DE ESTUDO 1 (AE1) – PROJETO E ANÁLISE DE ESTRUTURAS DE CONCRETO

Você é o engenheiro estrutural líder na "Vanguard Engenharia" e acaba de receber o projeto arquitetônico de um edifício residencial de alto padrão com 12 pavimentos. A arquitetura, buscando uma estética moderna e espaços integrados, impôs desafios severos: o pavimento térreo (pilotis) exige vãos livres críticos de até 8 metros, impedindo o alinhamento de vários pilares com os pavimentos superiores.
Além disso, a assimetria da planta gerou uma distribuição irregular de rigidez, e o arquiteto limitou rigorosamente a altura máxima das vigas contínuas para não comprometer o pé-direito livre. Em uma reunião de compatibilização, a equipe de execução questionou algumas das suas decisões de projeto, especificamente sobre a necessidade de seções robustas em certas vigas, a alta densidade de armaduras nos apoios e as exigências rigorosas de cobrimento e ancoragem detalhadas nas pranchas.

Assumindo seu papel como engenheiro responsável e baseando-se nos conceitos de lançamento estrutural, análise hiperestática e dimensionamento contidos nas normas vigentes (NBR 6118) e na literatura técnica especializada abordada nas fontes, analise o cenário descrito e responda de forma técnica, argumentativa e justificada.

Item A: Considerando a restrição de pilares e a assimetria da planta imposta pela arquitetura, explique qual é a influência desse lançamento estrutural na estabilidade global do edifício contra ações horizontais (vento). Como as condições de contorno (apoios) e o conceito de "diafragma rígido" das lajes atuam para mitigar esses efeitos?
 

Item B: Para respeitar o limite de altura imposto pelo arquiteto nas vigas contínuas do pilotis, você optou por utilizar o fenômeno da redistribuição de momentos fletores. Explique o comportamento das vigas contínuas sob essa ótica: como a análise hiperestática permite essa redistribuição e qual é o impacto físico dessa escolha nos momentos fletores negativos nos apoios e positivos nos vãos?


Item C: A redistribuição de esforços citada no Item B exige que a estrutura possua alta capacidade de rotação plástica. Baseando-se na análise dos Domínios de Deformação (Estados Limites Últimos), justifique por que as normas proíbem o dimensionamento de peças à flexão no Domínio 4 e exigem que a linha neutra (x/d) seja limitada, mantendo a peça nos Domínios 2 ou 3. Como a escolha do domínio afeta a ductilidade da estrutura?


Item D: Em uma das vigas de transição que recebe os pilares que "nascem" no térreo, as forças cortantes são extremas. Ao dimensionar ao cisalhamento, por que a verificação de esmagamento das bielas de compressão de concreto (VRd2) é um limitante absoluto que não pode ser resolvido apenas adicionando mais estribos de aço? Qual é a importância do ângulo de inclinação dessas bielas nesse mecanismo resistente?


Item E: O mestre de obras questionou por que os detalhamentos das armaduras nas pranchas (como o comprimento de ancoragem lb nos nós e os espaçadores para garantir 3,5 cm de cobrimento) são tão criteriosos. Explique técnica e legalmente a relação direta entre o detalhamento dessas armaduras, a aderência aço-concreto e a Vida Útil de Projeto (VUP) frente à classe de agressividade ambiental.



a) Determine a resistência de cálculo à tração paralela às fibras (ftd), considerando os coeficientes de modificação pertinentes às condições de umidade e duração do carregamento.

 

MAPA - ECIV - ESTRUTURA DE AÇO E MADEIRA - 52_2026

QUESTÃO 1

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ATIVIDADE PROPOSTA:
ETAPA 1

A madeira é um material amplamente utilizado na construção civil, destacando-se por sua elevada relação resistência/peso, facilidade de trabalhabilidade e caráter sustentável. No entanto, por se tratar de um material natural e higroscópico, suas propriedades físicas e mecânicas são diretamente influenciadas pelas condições ambientais, especialmente pela umidade relativa do meio em que está inserida. Essa característica implica variações significativas no desempenho estrutural ao longo do tempo, podendo afetar tanto a resistência quanto a durabilidade dos elementos de madeira.

No contexto do dimensionamento estrutural, a NBR 7190 (1997) estabelece diretrizes específicas para considerar a influência da umidade nas propriedades mecânicas da madeira, por meio da definição de classes de umidade e da aplicação de coeficientes de modificação da resistência. Esses parâmetros são fundamentais para garantir a segurança, a confiabilidade e a vida útil das estruturas.

Com base nesse contexto, responda:

a) Defina o conceito de classes de umidade da madeira segundo a norma e descreva cada uma delas, indicando as condições ambientais típicas e exemplos de aplicação em estruturas.

b) Analise de que forma a variação do teor de umidade influencia o comportamento mecânico da madeira, especialmente sua resistência. Explique a necessidade da utilização do coeficiente de modificação da resistência (kmod) em função das classes de umidade no dimensionamento estrutural.



ETAPA 2
 

Estruturas treliçadas de madeira são amplamente empregadas em coberturas e sistemas estruturais leves, destacando-se pela eficiência no aproveitamento do material e pela capacidade de vencer grandes vãos com baixo peso próprio. No entanto, o correto dimensionamento de seus elementos exige a consideração criteriosa das propriedades mecânicas da madeira, bem como dos efeitos das condições ambientais e da duração das ações atuantes.

A madeira, por ser um material anisotrópico e higroscópico, apresenta comportamento mecânico dependente da direção das fibras, do teor de umidade e do tempo de aplicação das cargas. Nesse contexto, a NBR 7190 (1997) estabelece os critérios para verificação no Estado Limite Último (ELU), incluindo a determinação das resistências de cálculo por meio da aplicação de coeficientes de modificação, que consideram, entre outros fatores, a classe de umidade e a duração do carregamento.

Considere uma estrutura em forma de tesoura submetida a combinações normais de ações, na qual, após a análise estrutural, foi determinado o esforço de tração em um dos elementos da treliça. Esse elemento é constituído por madeira serrada de pinho-do-paraná (conífera), classificada como de 2ª categoria, submetida a carregamento de longa duração e inserida em ambiente com umidade relativa média de 80%.

Com base nessas informações e considerando os critérios normativos vigentes, responda:

Dados:

Seção transversal: 60 mm × 100 mm.
Esforço solicitante de tração: 160 kN.
Resistência característica à tração paralela às fibras: ftk = 80 MPa.

a) Determine a resistência de cálculo à tração paralela às fibras (ftd), considerando os coeficientes de modificação pertinentes às condições de umidade e duração do carregamento.

b) Verifique se a peça atende às condições de segurança no Estado Limite Último (ELU), comparando a solicitação com a resistência de cálculo, e apresente a devida justificativa técnica.

 

REFERÊNCIAS 

ABNT - ASSOCIAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS. NBR 7190: Projeto de Estruturas de Madeira. Rio de Janeiro: ABNT, 1997.

Formulário:

https://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317863_714248_1.pnghttp://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317863_714248_2.pnghttp://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317863_714248_3.pnghttp://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317863_714248_4.png

 


MAPA - ECIV - ESTRUTURA DE AÇO E MADEIRA - 52_2026

 

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ATIVIDADE PROPOSTA:
ETAPA 1

A madeira é um material amplamente utilizado na construção civil, destacando-se por sua elevada relação resistência/peso, facilidade de trabalhabilidade e caráter sustentável. No entanto, por se tratar de um material natural e higroscópico, suas propriedades físicas e mecânicas são diretamente influenciadas pelas condições ambientais, especialmente pela umidade relativa do meio em que está inserida. Essa característica implica variações significativas no desempenho estrutural ao longo do tempo, podendo afetar tanto a resistência quanto a durabilidade dos elementos de madeira.

No contexto do dimensionamento estrutural, a NBR 7190 (1997) estabelece diretrizes específicas para considerar a influência da umidade nas propriedades mecânicas da madeira, por meio da definição de classes de umidade e da aplicação de coeficientes de modificação da resistência. Esses parâmetros são fundamentais para garantir a segurança, a confiabilidade e a vida útil das estruturas.

Com base nesse contexto, responda:

a) Defina o conceito de classes de umidade da madeira segundo a norma e descreva cada uma delas, indicando as condições ambientais típicas e exemplos de aplicação em estruturas.

b) Analise de que forma a variação do teor de umidade influencia o comportamento mecânico da madeira, especialmente sua resistência. Explique a necessidade da utilização do coeficiente de modificação da resistência (kmod) em função das classes de umidade no dimensionamento estrutural.



ETAPA 2
 

Estruturas treliçadas de madeira são amplamente empregadas em coberturas e sistemas estruturais leves, destacando-se pela eficiência no aproveitamento do material e pela capacidade de vencer grandes vãos com baixo peso próprio. No entanto, o correto dimensionamento de seus elementos exige a consideração criteriosa das propriedades mecânicas da madeira, bem como dos efeitos das condições ambientais e da duração das ações atuantes.

A madeira, por ser um material anisotrópico e higroscópico, apresenta comportamento mecânico dependente da direção das fibras, do teor de umidade e do tempo de aplicação das cargas. Nesse contexto, a NBR 7190 (1997) estabelece os critérios para verificação no Estado Limite Último (ELU), incluindo a determinação das resistências de cálculo por meio da aplicação de coeficientes de modificação, que consideram, entre outros fatores, a classe de umidade e a duração do carregamento.

Considere uma estrutura em forma de tesoura submetida a combinações normais de ações, na qual, após a análise estrutural, foi determinado o esforço de tração em um dos elementos da treliça. Esse elemento é constituído por madeira serrada de pinho-do-paraná (conífera), classificada como de 2ª categoria, submetida a carregamento de longa duração e inserida em ambiente com umidade relativa média de 80%.

Com base nessas informações e considerando os critérios normativos vigentes, responda:

Dados:

Seção transversal: 60 mm × 100 mm.
Esforço solicitante de tração: 160 kN.
Resistência característica à tração paralela às fibras: ftk = 80 MPa.

a) Determine a resistência de cálculo à tração paralela às fibras (ftd), considerando os coeficientes de modificação pertinentes às condições de umidade e duração do carregamento.

b) Verifique se a peça atende às condições de segurança no Estado Limite Último (ELU), comparando a solicitação com a resistência de cálculo, e apresente a devida justificativa técnica.

 

REFERÊNCIAS 

ABNT - ASSOCIAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS. NBR 7190: Projeto de Estruturas de Madeira. Rio de Janeiro: ABNT, 1997.

Formulário:

https://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317863_714248_1.pnghttp://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317863_714248_2.pnghttp://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317863_714248_3.pnghttp://sistemasead.unicesumar.edu.br/flex/amfphp/services/Portal/ImagemQuestionario2/QUE_317863_714248_4.png

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