prova 2 de resistência ao cisalhamento

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Prova 2 de Resistência ao Cisalhamento Igor Pinhal e Louis Magalhães 2ª Questão: Na assertiva foram listadas as três principais questões a serem respondidas durante o carregamento num solo: a) Princípio das Tensões Efetivas (PTE): através desse princípio, introduzido por Terzaghi para solos saturados, pode-se calcular a tensão efetiva atuante no solo, ou seja, a tensão que atua diretamente no esqueleto sólido e que é a responsável por todos os efeitos mensuráveis como compressão, distorção e mudança de resistência, demonstrando a importância deste item; b) O conhecimento da condição do solo durante o cisalhamento em relação à drenagem é importante, pois diferentes comportamentos são observados em cada caso. No caso drenado, onde o cisalhamento é lento o suficiente para que haja a dissipação total do excesso de poropressão gerado, podem-se conhecer as deformações volumétricas através da mensuração do volume de água dissipado do solo, por exemplo. Nesse caso, as tensões totais medidas são iguais às tensões efetivas porque o excesso de poropressão é nulo. Esse tipo de carregamento é comum nas areias por causa da grande permeabilidade característica desses solos. Já no caso não-drenado, comum nos materiais finos como as argilas, ocorre quando, após o carregamento, a dissipação da poropressão é dificultada. Nesse caso, é possível medir-se a pressão da água no solo, e as tensões efetivas corresponderá ao valor da tensão total descontado pelo valor da poropressão medida, desde que o solo esteja saturado; c) Após a solicitação, o solo poderá, na maioria das vezes, assumir dois tipos de comportamento: dilatante ou de compressão. Para solos em estado especiais (como areias com índice de vazios crítico ou argilas com OCR = 4) a variação de volume é essencialmente nula, mas se trata de

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Page 1: Prova 2 de Resistência Ao Cisalhamento

Prova 2 de Resistência ao Cisalhamento

Igor Pinhal e Louis Magalhães

2ª Questão:

Na assertiva foram listadas as três principais questões a serem respondidas durante o carregamento num solo:

a) Princípio das Tensões Efetivas (PTE): através desse princípio, introduzido por Terzaghi para solos saturados, pode-se calcular a tensão efetiva atuante no solo, ou seja, a tensão que atua diretamente no esqueleto sólido e que é a responsável por todos os efeitos mensuráveis como compressão, distorção e mudança de resistência, demonstrando a importância deste item;

b) O conhecimento da condição do solo durante o cisalhamento em relação à drenagem é importante, pois diferentes comportamentos são observados em cada caso. No caso drenado, onde o cisalhamento é lento o suficiente para que haja a dissipação total do excesso de poropressão gerado, podem-se conhecer as deformações volumétricas através da mensuração do volume de água dissipado do solo, por exemplo. Nesse caso, as tensões totais medidas são iguais às tensões efetivas porque o excesso de poropressão é nulo. Esse tipo de carregamento é comum nas areias por causa da grande permeabilidade característica desses solos. Já no caso não-drenado, comum nos materiais finos como as argilas, ocorre quando, após o carregamento, a dissipação da poropressão é dificultada. Nesse caso, é possível medir-se a pressão da água no solo, e as tensões efetivas corresponderá ao valor da tensão total descontado pelo valor da poropressão medida, desde que o solo esteja saturado;

c) Após a solicitação, o solo poderá, na maioria das vezes, assumir dois tipos de comportamento: dilatante ou de compressão. Para solos em estado especiais (como areias com índice de vazios crítico ou argilas com OCR = 4) a variação de volume é essencialmente nula, mas se trata de um caso pontual de comportamento. A dilatância pode ocorrer devido a um entrosamento entre as partículas do solo, ocorrendo aumento de volume durante o cisalhamento decorrente do aumento do índice de vazios. Ambos os solos, com comportamento dilatante ou não, tendem a variar de volume até atingirem o índice de vazios crítico correspondente. A diferença de comportamento desses solos é percebida na resistência, onde solos com tendência dilatante tende a possuir um pico de resistência, como visto na figura abaixo:

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