Foram encontradas 80.536 questões.
O transporte do esgoto sanitário entre os aparelhos sanitários ou desconectores até os tubos de queda ou subcoletores e o coletor predial é realizado pelos ramais de descarga e de esgoto.
Quanto às tubulações empregadas nos ramais de descarga e de esgoto, é correto afirmar que
Provas
O dimensionamento das tubulações de esgoto sanitário é realizado a partir das unidades de descarga Hunter (UHC), que correspondem a um número que representa a contribuição de esgotos dos aparelhos sanitários em função da sua utilização habitual. A NBR 8160 (1999) estabelece esses valores para os equipamentos mais utilizados e relaciona o número máximo de UHC e o dimensionamento da tubulação. As Tabelas 1 e 2 apresentam exemplos desses valores.
Tabela 1 – UHC dos aparelhos sanitários

Fonte: adaptada da NBR 8160 (1999)
Tabela 2 – Dimensionamento de ramais de esgoto

Fonte: adaptada da NBR 8160 (1999)
Considerando o dimensionamento dos ramais de descarga e ramais de esgoto de um banheiro, é correto afirmar que o
Provas
- Hidráulica e HidrologiaHidráulica na Engenharia Civil
- Instalações em Engenharia CivilInstalações Hidrosanitárias
Provas
Provas
Dados:
Solo: Areno argiloso;
γ – peso específico do solo (kN/m3);
c – coesão do solo (kN/m2);
ϕ – ângulo de atrito interno (º);
z – profundidade da provável superfície de deslizamento (m);
i – ângulo da superfície provável de deslizamento (º);
Valores:
γ = 19,00;
c = 5,00;
ϕ = 32,5º ;
z = 6,00;
i = 30,0º ;
sen i = 0,50;
cos i = 0,86;
tg ϕ = 0,63;
FS = 2,00;
Fórmulas:
FS = [c + (γ*z*cos2 i*tg ϕ)]/(γ*Z*cosi*seni);
Provas
- Geotecnia
- Hidráulica e HidrologiaHidráulica na Engenharia Civil
- Projeto e Execução de Rodovias e FerroviasDrenagem
Dados:
Solo: Argilo siltoso;
γ – peso específico do solo (kN/m3);
γ’ – peso específico do solo saturado (kN/m3);
ϕ – ângulo de atrito interno do solo (º);
Muro tem seção retangular;
b – largura da sapata do muro (m);
bU – distância entre a extremidade da sapata e o paramento do muro;
b0 – largura do paramento do muro (m);
bS – largura do setor interno da sapata (m);
H – altura do paramento do muro (m);
h – altura da sapata do muro (m);
Ka – coeficiente de empuxo ativo;
KP – coeficiente de empuxo passivo;
γb – peso específico do concreto armado (kN/m3);
Ma – momento de tombamento (kN.m);
MP – momento devido ao empuxo passivo (kN.m);
Mb – momento devido ao peso próprio do muro (kN.m);
Ms – momento devido à parcela de solo sobre a sapata (kN.m);
F – fator de segurança;
Valores:
γ = 18,00;
γ’ = 8,00;
γb = 25,00;
ϕ = 27,5º;
Ka = 0,60;
kP = 1,65;
bU = 1,20;
b0 = 0,50;
bS = 1,80;
b = 3,50;
H = 4,00;
h = 0,40;
Fórmulas:
Ea = [Ka*(γ*H2 )/2];
EP = [KP*(γ*h2 )/2];
Ma = (Ea*H/3);
MP = (EP*h/3);
Mb (paramento) = (γb*b0/2);
Mb (sapata) = (γb*b/2);
Ms = [γ*(bS/2+b0+bu)];
b = bU + b0 + bs ;
Resistência ao tombamento:
F = (MP + ΣMb + Ms)/Ma > 2,00.
Provas
Provas
Dados:
Alteração de rocha – Gnaisse;
Equipamento sistema DCDMA – Americano:
Coroa tipo NX;
Diâmetro da coroa – 76,5mm;
Diâmetro do testemunho – 54,00mm;
L – comprimento do testemunho (cm);
H – comprimento do trecho perfurado (cm);
Valores:
L = 152cm;
H = 200cm;
Fórmulas:
IQR(%) = (L/H)*100;
Classificação da Qualidade da Rocha:

Provas
Provas
Dados:
Solo areno argiloso – coesivo;
T - tensão de cisalhamento – (kpa);
σ – tensão de compressão – (kpa);
ϕ – ângulo de atrito interno do solo – (º);
c – coesão – (kpa);
Valores:
Fórmulas:
Equação de Coulomb:
T = c+(σ*tgϕ);
Equação da reta do ensaio:
[(σ2*T1)+(T2*σ0)+(σ1*T0)] – [(σ0*T1)+(T0*σ2)+(σ1*T2)]=0;
Provas
Caderno Container