Geotecnia: Disciplinas e Ementas

Código : CIV2518 | créditos: 2

Ementa

Tipos de barragens. Seções típicas. Fatores de influência no projeto. Investigações geotécnicas nas áreas de fundação e de empréstimo. Percolação pelo maciço e fundação. Análise de poro-pressões e dispositivos de drenagem. Análise de estabilidade: final de construção, fluxo permanente e rebaixamento rápido. Análise tensão – deformação. Barragens de rejeito. Técnicas construtivas e controle de construção. Casos históricos. 

Bibliografia

Massad, F. Obras de Terra, segunda edição, Editora Oficina Textos, 216p., 2010; Cruz, P.T. 100 Barragens Brasileiras, Editora Oficina Textos, segunda edição, 648p., 2004;  USBR. Design of Small Dams,  Interior Department Bureau of Reclamation, 2015; Jansen, R.B. Advanced Dam Engineering for Design, Construction & Rehabilitation, Van Nostrand Reinhold, 2011; Fell, R.; MacGregor, P.;  Stapledon, D; Bell, G.  Foster, M.  Geotechnical Engineering of Dams, CRC Press, 1382p., 2018; CBDB. A História das Barragens no Brasil – séculos XIX, XX e XXI, Sindicato Nacional Editores de Livros, 524p., 2011.

Código : CIV2579 | créditos: 3

EMENTA

Estudo dos desastres de origem hidrológica a partir de uma perspectiva socioambiental e territorial.
Conceitos fundamentais de desastre, ameaça, risco, exposição, vulnerabilidade, danos e resiliência. Caracterização dos desastres hidrológicos (inundações, enxurradas, deslizamentos induzidos por saturação, estiagens, entre outros) e seus impactos sociais, ambientais e econômicos. Métodos de análise e mapeamento de risco: identificação e representação dos elementos expostos, avaliação de vulnerabilidades e aplicação de indicadores de risco.
Integração entre sistemas de alerta, planejamento urbano e gestão de desastres. Estratégias para redução de riscos e fortalecimento da resiliência em contextos urbanos e rurais. Estudos de caso e aplicação prática em territórios vulneráveis.

BIBLIOGRAFIA

-MIGUEZ, Marcelo G. DI GREGÓRIO, Leandro T. VERÓL, Aline P. Gestão de risco e desastres hidrológicos. 1 Edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2018.
-Rezende, O. M., de Oliveira, A. K. B., Jacob, A. C. P., & Miguez, M. G. (2019). A framework to introduce urban flood resilience into the design of flood control alternatives. Journal of Hydrology, 576, 478-493.
-Oliveira, A. K. B., Carneiro Alves, L. M., Carvalho, C. L., Haddad, A. N., de Magalhães, P. C., & Miguez, M. G. (2023).
A framework for assessing flood risk responses of a densely urbanized watershed, to support urban planning decisions. Sustainable and Resilient Infrastructure, 8(4), 400-418.

Código : CIV2535 | créditos: 3

Ementa

Teoria da vibração de sistemas elementares: vibração livre e forçada, amortecimento viscoso, de Rayleigh e histerético. Frequência de ressonância. Teoria da propagação de ondas em meios elásticos: equação do movimento, tipos de onda, reflexão e transmissão de ondas. Comportamento de solos arenosos e argilosos sob carregamento cíclico. Modelos constitutivos (modelo linear equivalente, modelos não lineares cíclicos, modelos elastoplásticos). Comportamento de fundações superficiais sob excitação vertical, horizontal, de torção, rocking e acopladas. Comportamento de estacas e grupos de estaca sob excitação vertical, horizontal, de torção, rocking e acopladas. Análise de ameaça sísmica. Análise de risco sísmico. Geração de terremotos de projeto. Conceitos de amplificação sísmica. Efeitos do sítio. Comportamento de taludes sob carregamento sísmico. Liquefação dinâmica e estática. Determinação de parâmetros geotécnicos em modelos de comportamento de solos.

Programa

Vibração de um sistema com um grau de liberdade. Vibração livre com e sem amortecimento. Vibração forçada com e sem amortecimento. Frequência de ressonância. Tipos de amortecimento: viscoso, de Rayleigh e histerético.

Teoria de propagação de ondas em meios elásticos. Decomposição de Helmholtz. Equação do movimento. Ondas planas SH, SV e P. Ondas de Rayleigh. Reflexão e transmissão de ondas em meios homogêneos e estratificados. Determinação de tensões, deformações e deslocamentos em meios elásticos. Problema de Lamb.

Comportamento de fundações superficiais na superfície de meios elásticos sob carregamento cíclico vertical, horizontal, torção, rocking e acoplados. Soluções pela teoria da elasticidade e analogias de Lysmer e Hall. Fundações enterradas. Fundações em estratos.

Comportamento de estacas e grupos de estacas em meios elásticos sob carregamento cíclico vertical, horizontal, torção, rocking e acoplados. Influência do bloco e interação entre estacas.

Comportamento cíclico de solos. Ensaios de campo e de laboratório. Modelos de comportamento tensão x deformação: linear equivalente, modelos cíclicos, modelos elastoplásticos. Amortecimento histerético e de Rayleigh.

Introdução à engenharia sísmica. Análise de ameaça sísmica. Análise de risco sísmico.

Comportamento sísmico de taludes. Método pseudo-estático. Coeficiente sísmico. Analogia do bloco rígido de Newmark. Método desacoplado de Makdisi e Seed. Método acoplado de Bray e Travasarou. Análise pós-sismo.

Conceitos de amplificação sísmica. Amplificação em códigos sísmicos. Efeitos do sítio. Abordagem no domínio da frequência e no domínio do tempo. Métodos para seleção e ajuste de terremoto de projeto. Equações para previsão do movimento do terreno (GMPE – Ground Motion Prediction Equations). Amplificação em depósitos de solo mole.

Ensaios sísmicos de laboratório: transdutores piezoelétricos, coluna de ressonância. Ensaios sísmicos de campo: ensaios crosshole, ensaio crosshole com tomografia sísmica, ensaio downhole, pizocone sísmico, ensaios com ondas de superfície: ensaio com ondas R permanentes, ensaio contínuo com ondas de superfície, análise espectral de ondas de superfície (SASW – Spectral Analysis of Surface Waves), ensaios de reflexão e refração de ondas.

Liquefação de solos. Fluxo por liquefação, amolecimento cíclico. O conceito de estado permanente. Suscetibilidade à liquefação. Início do potencial de liquefação. Razão de tensão cíclica CSR. Razão de resistência cíclica CRR. Fator de segurança contra fluxo por liquefação determinado em formulação determinística e probabilística com base em ensaios SPT, CPT e propagação de ondas S. Resistência pós-liquefação. Mitigação da ameaça à liquefação.

Bibliografia

JEFFERIES, M. e BEEN, K. Soil Liquefaction: A Critical State Approach, CRC Press, 712p., 2016; KRAMER, S.L. Geotechnical Earthquake Engineering, Pearson, 672p. 2007; VERRUIJT, A. An Introduction to Soil Dynamics, Springer, 448p., 2012; ACHENBACH, J.D. Wave Propagation in Elastic Solids, North-Holland, 1984; DAS, B.M. e RAMANA, G.V. Principles of Soil Dynamics, Second Edition, Cengage Learning, 673p., 2011; WOLF, J.P. Dynamic Soil-Structure Interaction, Prentice-Hall, 466p., 1985; WOLF, J.P. Soil-Structure Interaction Analysis in Time Domain, Prentice-Hall, 446p., 1988.

Código : CIV2578 | créditos: 3

Ementa

Noções básicas de metrologia. Ensaios de permeabilidade em permeâmetro de parede rígida sob carga constante e sob carga variável e em permeâmetro de parede flexível. Ensaios de adensamento edométrico de carregamento incremental e de carregamento de deformação controlada (CRS). Ensaio de cisalhamento direto. Ensaio de cisalhamento simples (DSS). Ensaios triaxiais UU, CU e CD, de adensamentos isotrópico (hidrostático), anisotrópico e K0, de carregamentos de deformação controlada e de tensão controlada, de compressão e de extensão. 

Bibliografia

Germaine, J.T. & Germaine, A.V. Geotechnical Laboratory Measurements for Engineers, Wiley, 2009; Head, K.H. & Epps, R.J. Manual of Soil Laboratory Testing, Volume 2: Permeability, Shear Strength and Compressibility Tests, third edition, Whittles Publishing, 2011; Head, K.H. & Epps, R.J. Manual of Soil Laboratory Testing, Volume 3: Effective Stress Tests, third edition, Whittles Publishing, 2014; Albertazzi, A. & Souza, A.R. Fundamentos de Metrologia Científica e Industrial, segunda edição, Editora Manole Ltda, 2018; Head, K.H. Manual of Soil Laboratory Testing, Volume 1: Soil Classification and Compaction Tests, third edition, Whittles Publishing, 2006; Vickers, B. Laboratory Work in Soil Mechanics, second edition, Granada Publishing, 1983.

Código : CIV2519 | créditos: 3

Ementa

Movimentos de massas terrosas. Métodos de análise de estabilidade de talu-des. Equilíbrio limite: superfícies circulares e não-circulares de deslizamento. Estabilidade de encostas. Aspectos não convencionais de análises de estabili-dade. Empuxos ativo, passivo e em repouso. Teorias de Rankine e Coulomb. Muros e cortinas de contenção. Estruturas atirantadas e estroncadas. Aspectos de projeto de estruturas de contenção de taludes e escavações.

Bibliografia

DUNCAN, J.M. e WRIGHT, S.G. Soil Strength and Slope Stability, John Wiley & Sons, Inc., 293p., 2005;
CHENG, Y.M. e LAU, C.K. Slope Stability Analysis and Stabilization: New Methods and Insight, Routledge – Taylor & Francis, 241p., 2017; CLAYTON C.R.J., WOODS, R.I., BOND, A.J. e MILITITSKY, J. Earth Pres-sure and Earth-Retaining Structures, 3rd Edition, CRC Press, 2014, 574p.

Código : CIV2580 | créditos: 3

Ementa

Estudo dos fundamentos e formulação matemática de modelos constitutivos aplicáveis a materiais geotécnicos (solos e rochas). Abordagem incremental e total, elasticidade linear e não linear, plasticidade clássica, modelos elastoplásticos com hardening, modelos hipoplásticos, viscoplasticidade e modelos avançados. Critérios de escoamento, superfícies de plastificação, leis de endurecimento e regras de fluxo. Implementação computacional dos modelos em código próprio e/ou softwares de elementos finitos. Aplicações em análises geotécnicas como adensamento, ruptura, ciclagem e resposta em longo prazo.

Bibliografia

Wood, D. M. Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2022
Yu, H.-S. Plasticity and Geotechnics, Springer, 2006
Kolymbas, D. Constitutive Modelling of Granular Materials, Springer, 2012

Código : CIV2517 | créditos: 3

Ementa

Introdução: comportamento geotécnico de fundações. Métodos de avaliação de recalque total, inicial e de adensamento de fundações superficiais e profundas (isoladas e em grupo). Métodos baseados na teoria da elasticidade linear. Métodos numéricos aproximados. Métodos empíricos. Métodos de avaliação de capacidade de suporte de fundações superficiais e profundas. Equilíbrio limite; linhas de escoamento; análise limite; expansão de cavidade. Formulação dinâmica e aplicações da equação da onda. Avaliação do comportamento de estacas carregadas lateralmente. Análise de resultados experimentais. Prova de carga em placa. Provas de carga estática e dinâmica em estacas.

Bibliografia

Das, B. M., Sivakugan, N. “Principles of Foundation Engineering” Cengage Learning, 9th Edition, 2022
Coduto, D. P., Kitch, W. A., Yeung, M. C. “Foundation Design: Principles and Practices” Pearson, 3rd Edition, 2016
Bowles, J. E. “Foundation Analysis and Design” McGraw-Hill, 7th Edition, 2017

Código : CIV2801 | créditos: 3

Ementa

Arquiteturas de sistemas gráficos bidimensionais. Programação no ambiente MATLAB. Introdução à programação orientada a objetos e à programação orientada a eventos. Desenvolvimento de programas gráficos interativos. Tratamento dos eventos de mouse em canvas. Análise gráfica e interativa de estruturas reticuladas e
contínuas no ambiente MATLAB.

Bibliografia

Análise Matricial de Estruturas com Orientação a Objetos – 1ª edição. Editora GEN LTC (originalmente Editora Elsevier) e Editora PUC-Rio, 2018;
Stephen J. Chapman, Programação em MATLAB para Engenheiros, 2002: Versão em PDF;
Eduardo Azevedo e Aura Conci, Computação Gráfica. Geração de Imagem – Volume 1, Editora Campus, 2003;
Aura Conci e Eduardo Azevedo, Computação Gráfica. Teoria e Prática – Vo-lume2, Editora Campus, 2007;
Jonas de Miranda Gomes e Luiz Velho, Computação Gráfica, Volume 1, Série de Computação e Matemática, IMPA, 1998.

Código : CIV2531 | créditos: 2

Ementa

Estrutura e dinâmica da Terra; mineralogia e sua relação com a Geotecnia; rochas ígneas, metamórficas e sedimentares e a relação com a Geotecnia; estruturas geológicas – falhas e dobras tectônicas, fraturas tectônicas e de alívio, e a relação com a Geotecnia; perfis de Intemperismo e sedimentação – alteração e alterabilidade, solos residuais e solos transportados; águas superficiais e subterrâneas; processos geodinâmicos desastrosos; investigação geotécnica.

Bibliografia

Associação Brasileira de Geologia de Engenharia. Geologia de Engenharia e Ambiental, ABGE, 912p., 2018; Guerra, A. J. T.; Cunha, S. B. Geomorfologia e Meio Ambiente, terceira edição, Bertrand do Brasil, 396 p., 2000; Carson, M.A.; Kirkby, M.J. Hillslope Form and Processes, Cambridge University Press, 484p., 2009; Pollard, D. D.; Fletcher, R. C. Fundamentals of Structural Geology, Cambridge University Press, 514p., 2005; John Huggett, R. J. Fundamentals of Geomorphology, 4th edition, Routledge, 578p., 2016.

Código : CIV2516 | créditos: 3

Ementa

Investigações geológicas e geotécnicas: técnicas de investigação, mapas, sensoreamento remoto e exploração de subsuperfície. Noções de hidrogeologia: água subterrânea, ocorrências, consequências e métodos de controle. Aplicações da Geologia de Engenharia: escavações, encostas e fundações de barragens.

Bibliografia

Bell, F.G. “Engineering Geology” Butterworth-Heinemann, 2nd Edition, 2020
Fookes, P. G. “Geology for Civil Engineers”, CRC Press, 2nd Edition, 2022
Waltham, T., Kehew, A. E. “Foundations of Engineering Geology” CRC Press, 5th Edition, 2023

Código : CIV2545 | créditos: 3

Ementa

Origem do petróleo e bacias sedimentares. Descrição de rochas sedimentares e suas propriedades mecânicas. Correlações com dados sísmicos e de perfilagem. Tensões in situ e pressão de fluidos em bacias sedimentares. Tensões ao redor de poços. Estabilidade de poços. Ruptura durante a produção: produção de sólidos. Fraturamento hidráulico. Compactação de reservatórios e subsidência. Modelagem geológica-geomecânica.

Programa

Introdução e importância da Mecânica das rochas em engenharia de petróleo.

Caracterização de rochas sedimentares: métodos e ensaios.

Propriedades mecânicas das rochas sedimentares: arenitos, folhelhos, carbonatos e evaporitos. Ensaios de laboratório e estimativa no campo.

Tensões in situ: avaliação por meio de ensaios de campo. Influência do regime de falhas. Exemplos.

Pressão de fluidos no interior da crosta terrestre: pressão normal e zonas sobre pressurizadas. Métodos de previsão e exemplos.

Análise de estabilidade de poços: construção de poços, tensões ao redor de poços, métodos de previsão da estabilidade, janela de pressões admissíveis. Exemplos.

Carregamento de revestimentos: fluência da formação, análise numérica. Exemplos.

Ruptura durante a produção: produção de sólidos, métodos de previsão. Exemplos.

Compactação e subsidência: efeito da produção nas deformações ao redor do reservatório. Influencia na produção. Exemplos.

Fraturamento hidráulico: importância, operação de fraturamento e métodos para dimensionamento da fratura. Exemplos.

Modelagem geológica-geomecânica: descrição das etapas de modelagem do maciço rochoso. Uso em perfuração. Exemplos.

Bibliografia

FJAER, E., HOLT, R.M., HORSRUD, P., RAAEN, A.M. & RISNES, R. Petroleum Related Rock Mechanics, 2nd edition, Elsevier, 2008; ZOBACK, M. Reservoir Geomechanics, Cambridge University Press, 461p., 2010; THOMAS, J.E. Fundamentos de Engenharia de Petróleo, segunda edição, Editora Interciência, 272p., 2004.

Código : CIV2543 | créditos: 3

Ementa

Geotecnia e danos ambientais: aspectos gerais. Mapas de suscetibilidade e risco. Movimentos naturais de massa sólida: erosão, subsidência, instabilidade de encostas. Resíduos e rejeitos: caracterização e classificação. Aterros sanitários e industriais. Disposição de lamas: sedimentação e adensamento. Transporte de contaminantes. Amostragem e ensaios. Geotecnia e danos ambientais: aspectos gerais. Mapas de suscetibilidade e risco. Movimentos naturais de massa sólida: erosão, subsidência, instabilidade de encostas. Noções de hidrologia de águas subterrâneas. Investigação geo-ambiental. Monitoramento geo-ambiental. Remediação de áreas impactadas. Áreas degradadas: avaliação, monitoramento e técnicas de recuperação. Barragens de rejeito.

Programa

Geotecnia e danos ambientais

Mapas de suscetibilidade e riscos

Identificação e mapeamento de risco

Mapeamento de risco

Erosão

Investigação geoambiental

Remediação de áreas impactadas

Barragens de rejeitos

Recuperação de áreas degradadas

Bibliografia

Rowe, R.K. Geotechnical and Geoenvironmental Engineering Handbook. Springer, NY, 2012; Sarsby, R.W. Environmental Geotechnics, ICE Publising, London, 2013; Yong. R.N. Sustainable Practices in Geoenvironmental Engineering. CRC Press. FL, 2017; Brassington, R. Field Hydrogeology (Geological Field Guide), 4th edition, Wiley- Blackwell, NJ, 2017; Fell, R., Corominas, J., Bonnard, C., Cascini, L., Leroi, E., e Savage, W. Diretrizes para o zoneamento da suscetibilidade, perigo e risco de deslizamento para planejamento do uso do solo. Oficina de Textos, SP, 2013; Moore, J.E. Field Hydrogeology: A Guide for Site Investigations and Report Preparation. CRC Press. FL, 2002.

Código : CIV2555 | créditos: 3

Ementa

Introdução a aterros de disposição de resíduos sólidos. Critérios de seleção de áreas para aterros. Considerações sobre o projeto conceitual. Sistemas de impermeabilização. Sistemas de coleta de chorume. Recalques na fundação e na massa de resíduo. Construção. Operação. Sistemas de cobertura. Controle de erosão.

Bibliografia

Qian, X., Koerner, R.M., and Gray, D.H. Geotechnical Aspects of Landfill Design and Construction,
Prentice Hall, NJ, 2001.; Townsend, T.G., Powell, J., Jain, P., Xu, Q., Tolaymat, T., and Reinhart. D. Sustainable
Practices for Landfill Design and Operation. Springer, NY, 2016.

Código : CIV2553 | créditos: 3

Ementa

Breve revisão de tensões e deformações em solos. Interpretação do Princípio das Tensões Efetivas e de seus corolários. Conceito de atrito interno em solos e critério de ruptura de Mohr-Coulomb. Caminhos de tensões diversos, compressão e extensão por carregamento e descarregamento. Comportamentos drenado versus não drenado e contrátil versus dilatante dos solos frente ao cisalhamento. Interpretação dos parâmetros de poro-pressão. Ensaios triaxiais em solos UU, CU e CD. Estudo do comportamento tensão-deformação-resistência de areias e argilas com base em resultados de ensaios triaxiais publicados em artigos técnico-científicos clássicos.  

Bibliografia

ASCE Geo-Institute. A History of Progress – Selected U.S. Papers in Geotechnical Engineering, Geotechnical Special Publication nº 118, volumes 1 and 2, edited by W. Allen Marr, 2003; Wesley, L. Professor A. W. Bishop’s Finest Papers – A Commemorative Volume, Whittles Publishing, 2019; Atkinson, J.H. & Bransby, P.L. The Mechanics of Soils – An Introduction to Critical State Soil Mechanics. McGraw-Hill, 1978; Head, K.H. & Epps, R.J. Manual of Soil Laboratory Testing, Volume 2: Permeability, Shear Strength and Compressibility Tests, third edition, Whittles Publishing, 2011; Head, K.H. & Epps, R.J. (2014). Manual of Soil Laboratory Testing, Volume 3: Effective Stress Tests, third edition. Whittles Publishing, 2014; Henkel, D.J. The Effect of Overconsolidation on the Behaviour of Clays During Shear. Géotechnique, 6(4), 139-150, 1956; Lambe, T.W., & Whitman, R.V. Soil Mechanics, SI Version, John Wiley & Sons, 1979; Lee, K.L. & Seed, H.B. Drained Strength Characteristics of Sands, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 93(6), 117-141, 1967; Parry, R.H.G. Triaxial Compression and Extension Tests on Remoulded Saturated Clay, Géotechnique, 10(4), 166-180, 1960; Skempton, A.W. The Pore-Pressure Coefficients A and B, Géotechnique, 4(4), 143-147, 1954; Taylor, D.W. Fundamentals of Soil Mechanics, John Wiley & Sons, 1948; Terzaghi, K. The Shearing Resistance of Saturated Soils and the Angle between the Planes of Shear. Proc. 1st International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering. Cambridge, Massachusetts, v.1, 54-56, 1936.

Código : CIV2546 | créditos: 3

EMENTA

Origem e distribuição de água e outros fluidos em meios geológicos. Problemas de engenharia associados ao movimento de fluidos em meios geológicos. Princípios básicos de fluxo em meios porosos. Fluxo em meios porosos parcialmente saturados. Fluxo em aquíferos e noções de hidráulica de poços. Noções de fluxo multifásico. Noções de hidrogeologia. Fluxo em meios fraturados. Transporte de contaminantes em meios porosos. Mecanismos e equações de transporte de contaminantes em meios porosos. Técnicas de remediação de áreas contaminadas. 

BIBLIOGRAFIA

Freeze, R. A., Cherry, J. A., Groundwater, Prentice Hall, 604p., 1979; Fitts, C. Groundwater Science, Academic Press, 692p., 2012; Fetter, C.W., Boving, T., Kreamer, D.  Contaminant Hydrogeology,  Waveland Press, Inc, third edition, 647p., 2017; Bear, J. Dynamics of Fluid Flow in Porous Media, Dover, 800p., 1988; Bedient, P., Rifai, H., Newell, C., Groundwater Contamination: Transport and Remediation, Pearson College Div., second edition, 604p., 1999.

Código : CIV2554 | créditos: 3

Ementa

Princípios básicos de instrumentação. Sensores resistivos, indutivos, acústicos e eletrolíticos. Instrumentos mecânicos, hidráulicos, pneumáticos e elétricos. Detalhamento da instrumentação de laboratório: medidas de força, tensão total, poropressão, deslocamentos e variação de volume. Detalhamento da instrumentação de campo: medidas de deslocamentos superficiais e profundos, pressão de terra, poropressão e cargas. Planejamento de programas de instrumentação. Casos históricos.
 
Programa
 
Avaliação de incertezas e erros
 
Princípios de Instrumentação
 
Instrumentação de laboratório: medidas de força, tensão total, pressão neutra, deslocamentos e variação de volume
 
Instrumentação de campo: medidas de deslocamentos superficiais e profundos, pressão de terra, poropressão e cargas
 
Planejamento de programas de instrumentação
 
Casos históricos
 
Bibliografia
 
De Rubertis, K. Monitoring Dam Performance: Instrumentation and Measurements, American Society of Civil Engineers, VA, 2018; Dunnicliff, J. Geotechnical Instrumentation for Monitoring Field Performance, Wiley Interscience, NJ, 2007; Singh, A. Soil Engineering in Theory and Practice :  Geotechnical Testing and Instrumentation, volume 2, 2nd edition, CBS Publishers & Distributors Pvt Ltd, India, 2014; Hanna, T.H. Foundation Instrumentation, Trans Tech Publications, Zurich, Switzerland, 1973; Head, K.H. Manual of Soil Laboratory Testing: Volume I, 3rd edition, Whittles Publishing, Dunbeath, UK, 2006; Head, K.H., e EPPS, R.J. Manual of Soil Laboratory Testing, Volume II, 3rd edition, Whittles Publishing, Dunbeath, UK, 2014; Head, K.H., e EPPS, R.J. Manual of Soil Laboratory Testing,  Volume III, 3rd edition, Whittles Publishing, Dunbeath, UK, 2014.

Código : CIV2538 | créditos: 2

Ementa

Sondagem de simples reconhecimento com ensaios de SPT com medida de energia e ensaios SPT-T. Ensaios de permeabilidade in situ. Ensaio de piezocone. Ensaio de palheta de campo (vane test). Ensaio de dilatômetro. Ensaio de pressiômetro. Ensaios geofísicos.

Bibliografia

Hunt, R.E. Geotechnical Engineering Investigation Handbook, second edition, CRC Press, 2005; Lunne, T., Robertson, P.K. & Powell, J.J.M. Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice, Spon Press, 1997; Schnaid, F. & Odebrecht, E. Ensaios de Campo e suas Aplicações à Engenharia de Fundações, 2ª Edição, Oficina de Textos, 2012; ABGE. Diretrizes para Classificação de Sondagens, Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2013; ABGE. Ensaios de Permeabilidade em Solos – Orientações para sua Execução no Campo, Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, 2015; ABNT NBR 10905. Solo – Ensaios de palheta in situ – Método de ensaio, 1989; ABNT NBR 6484. Solo – Sondagem de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio, 2020; ABNT NBR 16796. Solo – Método padrão para avaliação de energia em SPT, 2020; ABNT NBR 16797. Medida de torque em ensaios SPT durante a execução de sondagens de simples reconhecimento à percussão – Procedimento, 2020; ASTM D6635-15. Standard Test Method for Performing the Flat Plate Dilatometer, 2015; ASTM D1586/D1586M-18. Standard Test Method for Standard Penetration Test (SPT) and Split-Barrel Sampling of Soils, 2018; ASTM D2573/D2573M-18. Standard Test Method for Field Vane Shear Test in Saturated Fine-Grained Soils, 2018; ASTM D4719-20. Standard Test Methods for Prebored Pressuremeter Testing in Soils, 2020; ASTM D5778-20. Standard Test Method for Electronic Friction Cone and Piezocone Penetration Testing of Soils, 2020.

Código : CIV2520 | créditos: 2

Ementa

Problemas de engenharia em meios rochosos nas áreas de engenharia civil, de mineração e de petróleo. A natureza das rochas e propriedades índice. Resistência de rochas intactas. Descontinuidades em maciços rochosos. Projeções estereográficas. Resistência de descontinuidades e de maciços rochosos. Deformabilidade de maciços rochosos. Propriedades hidráulicas de maciços rochosos. Tensões in-situ em maciços rochosos.

Bibliografia

GOODMAN, R.E. Introduction to Rock Mechanics, Wiley, 1989; JAEGER, J.C., e COOK, N.G.W., Fundamentals of Rock Mechanics, Science Paperback, 1976; ZHANG, L. Engineering Properties of Rocks. Elsevier, 2017; HUDSON, J.A., HARRISON, J.P. Engineering Rock Mechanics, Pergamon Press, 1997; FRANKLIN, J.A. e DUSSEAULT, M.B., Rock Engineering, McGraw-Hill, 1989.

Código : CIV2534 | créditos: 3

Ementa

Propriedades mecânicas de maciços rochosos. Modelagem 3D de maciços rochosos. Estabilidade de taludes em rocha: mecanismos de ruptura e métodos de quantificação. Escavações subterrâneas em rocha: tensões e mecanismos de ruptura, projeto de revestimento de escavações subterrâneas. 

Programa

Propriedades de maciços rochosos: definições e propriedades de descontinuidades, uso de sistemas de classificação para obtenção de parâmetros de rocha. Volume elementar representativo e uso de modelos para definir as propriedades de grandes volumes de rocha.

Modelagem 3D de maciços rochosos: domínios estruturais, uso de modeladores 3D para distribuição espacial de propriedades

Taludes em maciços rochosos: análise cinemática, método do bloco chave, análise por equilíbrio limite. Casos históricos. Discussão de casos históricos. Estudos probabilísticos em Mecânica das Rochas 

Escavações subterrâneas em rocha: fundamentos, métodos empíricos para quantificação da estabilidade, métodos para avaliar modo de ruptura influenciado pela estrutura, métodos para avaliar a influência das tensões in situ, zonas de ruptura e casos históricos, projeto de revestimento em escavações subterrâneas. 

Bibliografia 

GOODMAN, R. E. Introduction to Rock Mechanics, John Wiley and Sons, 576p., 1988; HOEK, E. & BROWN, E.T. Underground Excavation in Rock, CRC Press, 532p., 1990; WYLLIE, D. C. Rock Slope Engineering, CRC Press, 5th edition, 636p., 2017; HOEK, E. & BRAY, J. Rock Slope Engineering, CRC Press, 3rd edition, 364p., 1981.

Código : CIV2577 | créditos: 3

Ementa

Estudo e aplicação dos principais ensaios experimentais utilizados na caracterização de maciços rochosos. Determinação de propriedades físicas e mecânicas de rochas intactas e fraturadas. Ensaios destrutivos e não destrutivos em laboratório e in situ. Interpretação de curvas tensão-deformação, critérios de ruptura, anisotropia e comportamento pós-pico. Planejamento experimental, análise estatística de dados, controle de qualidade e calibração de modelos constitutivos para simulações numéricas. Discussão de normas técnicas (ISRM, ASTM, ABNT) e aplicação em engenharia geotécnica.

Bibliografia 

Jaeger, J. C., Cook, N. G. W., & Zimmerman, R. W. Fundamentals of Rock Mechanics, Wiley-Blackwell, 4th Edition, 2021
Hudson, J. A., & Harrison, J. P. Engineering Rock Mechanics: An Introduction to the Principles, Elsevier, 2000
ISRM Suggested Methods. International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering, atualizações constantes (https://www.isrm.net).

Código : CIV2530 | créditos: 4

Ementa

Fluxo permanente 1D. Fluxo permanente 2D. Redes de fluxo. Solos anisotrópicos. Solução por diferenças finitas, método de Monte Carlo, método dos fragmentos, modelos físicos. Adensamento primário 1D. Solução para casos de engenharia. Carregamento instantâneo e dependente do tempo. Determinação de parâmetros geotécnicos. Recalque de adensamento primário e de com-pressão secundária. Drenos verticais, pré-carregamento. Teoria 3D do adensamento primário. Rebaixamento temporário do lençol freático. Dimensionamento de filtros e drenos. Solicitação não drenada em solos saturados. Critério de resistência ao cisalhamento. Ensaios de laboratório e campo. Trajetórias de tensão. Comportamento tensão x deformação x resistência de areias e argilas. Instrumentação. Teoria do estado crítico.

Programa

  • Fluxo permanente 1D. Lei de Darcy. Conceitos de cargas. Coeficiente de permeabilidade
  • Capilaridade. Tensão efetiva em fluxo permanente. Forças de corpo. Fatores de segurança. Ensaios de laboratório e campo
  • Equações do fluxo permanente 2D. Equações de Cauchy-Riemann
  • Redes de fluxo. Solos anisotrópico. Condições de transferência
  • Solução por diferenças finitas. Método de Monte Carlo
  • Solução pelo método dos fragmentos. Modelos físicos
  • Adensamento primário 1D. Solução para casos de engenharia
  • Carregamento dependente do tempo
  • Determinação de parâmetros em laboratório
  • Recalque de adensamento primário e de compressão secundária
  • Drenos verticais. Pré-carregamento
  • Teoria 3D do adensamento primário
  • Rebaixamento temporário do lençol freático
  • Dimensionamento de filtros e drenos
  • Comportamento tensão x deformação x resistência de areias e argilas
  • Ensaios de cisalhamento em laboratório e campo; amostragem
  • Ensaios triaxiais CD, CU, UU
  • Resistência não drenada de argilas
  • Trajetórias de tensão
  • Comportamento de argilas saturadas de curto e longo prazo
  • Instrumentação geotécnica
  • Ensaios especiais de laboratório
  • Teoria do estado crítico

Bibliografia

CEDERGREN, H.R. Seepage, Drainage and Flownets, 3rd edition, John Wiley & Sons, 496p., 1997; HARR, M.E. Groundwater and Seepage, Dover Publications, 336p., 2011; LAMBE, T.W. e WHITMAN, R.V. Soil Mechanics, John Wiley & Sons, 576p., 1991; ALONSO, U. R. Rebaixamento Temporário de Aquíferos, Tenogeo / Geofix, 131p., 1999; LADE, P.V. Triaxial Testing of Soils, Wiley-Blackwell, 500p., 2016; NAPPET, J. e CRAIG, R.F. Craig Mecânica dos Solos, 8a edição, editora LTC, 419p., 2014; REDDI, L. N. Seepage in Soils: Principles and Applications, John Wiley & Sons Inc, 402p., 2003; SCHNAID, F. e ODEBRECHT, E. Ensaios Campo e Aplicações à Engenharia de Fundações, 2ª Edição, Editora Oficina Textos, 224p., 2012.

Código : CIV2544 | créditos: 3

Ementa

Estado crítico: comportamento tensão-deformação-resistência de solos. Efeitos de anisotropia e rotação das tensões principais. Efeitos da temperatura. Efeitos da velocidade de cisalhamento. Carregamentos repetitivo e cíclico. Solos não saturados. Sucção mátrica, de solutos e total. Função de umidade. Variáveis de estado e tensões efetivas. Comportamento tensão-deformação. Resistência ao cisalhamento. Variação de volume. Condutividade hidráulica. Ensaios de laboratório. Instrumentação de campo.

Programa

Revisão do comportamento tensão-deformação-resistência de solos dentro do contexto do Estado Crítico

Efeitos de variações da temperatura nas características de adensamento, compressibilidade, permeabilidade e resistência ao cisalhamento de solos

Efeitos da velocidade de cisalhamento no comportamento drenado e não drenado de solos

Influência da anisotropia, rotação da direção das tensões principais e do amolgamento no efeito da velocidade de cisalhamento no comportamento tensão-deformação-resistência não-drenada de solos

Comportamento tensão-deformação-resistência de solos sob carregamentos cíclico e repetitivo

Influência da amplitude e frequência de carregamento cíclico no comportamento tensão-deformação-resistência não drenada de solos

Solos não saturados: propriedades índices

Conceito de sucção em solos não saturados

Variáveis de estado e tensões efetivas em solos não saturados

Medidas e controle de sucção em solos não saturados

Curva de retenção de umidade em solos não saturados

Condutividade hidráulica em solos não saturados

Variação de volume em solos não saturados

Resistência ao cisalhamento de solos não saturados

Ensaios de laboratório e instrumentação de campo

Bibliografia

WOOD, D.M. Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics, Cambridge University Press, 462p., 1991; MITCHELL, J.K. e SOGA, K. Fundamentals of Soil Behavior, 3rd edition, John Wiley & Sons, 558p., 2005; FREDLUND, D.G., RAHARDJO, H. e FREDLUND, M.D. Unsaturated Soil Mechanics in Engineering Practice, John Wiley & Sons, Inc, 926p., 2012; LAMBE, T.W. e WHITMAN, R.V. Soil Mechanics, Wiley Series in Geotechnical Engineering, 553p., 1969; LU, N. e LIKOS, W.J. Unsaturated Soil Mechanics, John Wiley & Sons, Inc, 545p., 2004; LALOUI, L. Mechanics of Unsaturated Geomaterials, Wiley and ISTE Ltd, 381p., 2010; Artigos técnicos selecionados.

Código : CIV2118 | créditos: 3

Ementa

Introdução ao Método dos Elementos Finitos: objetivos, histórico, ideia geral e aplicações clássicas. Método da Rigidez Direta. Noções básicas de modelagem em elementos finitos. Formulação fraca para problemas unidimensionais: Mé-todo de Rayleigh-Ritz, Método dos Resíduos Ponderados, Princípio da Energia Potencial Estacionária. Formulação variacional para elementos de barra e viga. Formulação variacional para elementos triangulares e quadrangulares lineares e quadráticos. Integração numérica. Formulação isoparamétrica. Elementos tridimensionais. Condições de convergência. Problemas e limitações do método dos elementos finitos. Elementos especiais e aplicações. Implementação computacional.

Bibliografia

COOK, R; MALKUS, D.; PLESHA, M. Concepts and Applications of Finite Element Analysis. 4ª Edição, John Wiley & Sons, 2002.;
FELIPPA, C. A., Introduction to Finite Element Methods: Notas de Aula da disciplina Introduction to Finite Elements Methods (ASEN 5007) – Fall 2009, Department of Aerospace Engineering Sciences, University of Colorado at Boulder, 2009.;
LOGAN, D. L. A First Course in the Finite Element Method. 5ª Edição, Cengage Learning, 2011.

Código : CIV2101 | créditos: 3

Ementa

Bibliografia

Código : CIV2532 | créditos: 3

Ementa

Introdução ao método dos elementos finitos. Formulações variacionais. Funções de interpolação e de forma. Discretização da equação de equilíbrio em termos de deslocamentos. Elementos finitos 1D, 2D (elementos triangulares, quadrilaterais). Método das diferenças finitas no domínio do tempo, algoritmos explícitos e implícitos. Quadratura numérica. Elementos infinitos. Elementos de interface. Elementos estruturais. Métodos para solução de problemas não-lineares. Análise de problemas de tensão, fluxo permanente, adensamento. Simulação da construção de aterros e escavações. Problemas de fluxo não confinado e análise da estabilidade de taludes. Formulação pelo método dos resíduos ponderados. Modelagem e resolução de problemas com programas computacionais.

Bibliografia

POTTS, D.M. e ZDRAVKOVIC, L. Finite Element Analysis in Geotechnical Engineering: Theory and Application, v. 1 e 2, Thomas Telford Ltd., 1999.;
ZIENKIEWICZ, O.C., TAYLOR, R.L. e ZHU, J.Z. The Finite Element Method – Its Basis and Fundamentals, Butterworth-Heinemann, 7th edition, 756p., 2013;
LI, G. Introduction to the Finite Element Method and Implementation with MATLAB, Cambridge University Press, 522p., 2020

Código : CIV2552 | créditos: 3

Ementa

Introdução. Equações diferenciais parciais em problemas de fluxo e transporte. Métodos numéricos para a solução das equações de fluxo permanente/ transiente e de transporte em meios porosos: método das diferenças finitas, método dos elementos finitos, método dos elementos de contorno.

Bibliografia

Anderson, M.P, Woessner, W.W., Hunt. R.J. Applied Groundwater Modeling: Simulation of Flow and Advective Transport, 2nd edition, Academic Press, 630p., 2015. Wang, H.F.. Andreson, M.P.  Introduction to Groundwater Modeling: Finite Difference and Finite Element Methods, Academic Press, 237p., 1995. Bundschuh, J.; Suárez, M.C.  Introduction to the Numerical Modeling of Groundwater and Geothermal Systems: Fundamentals of Mass, Energy and Solute Transport in Poroelastic Rocks, CRC Press, 522p., 2010.

Código : CIV2176 | créditos: 3

EMENTA

Técnicas de microscopia para a caracterização de materiais. A quantificação de informações em microscopia. Princípios de ótica. Microscopia óptica, difração e resolução. Campo claro, campo escuro, DIC e polarização. Noções de aquisição, processamento e análise digital de imagens. Microscopia eletrônica de varredura, formação da imagem, elétrons secundários e retro-espalhados. Espectroscopia por emissão de raios-x. Noções de microscopia de força atômica. Noções de
microtomografia de raios-x.

BIBLIOGRAFIA

Jerome Mertz – Introduction to Optical Microscopy – Roberts and Company Publishers – 2009 ISBN-10: 0981519482 ou ISBN-13: 978-0981519487
Joseph I. Goldstein et al. – Scanning Electron Microscopy and X-Ray Microanalysis 4th Edition – Springer – 2018 – ISBN-10: 149396674X ou ISBN-13: 978-1493966745
S. Paciornik and M.H.P. Mauricio. Digital Imaging, In ASM Handbook: Metallography and Microstructures, 2004.

Código : CIV2587 | créditos: 3

EMENTA

Fundamentos e aplicações de modelagem voltada à resolução de problemas em recursos hídricos e saneamento. Abordagem conceitual da modelagem hidrológica e hidráulica, com ênfase na formulação de modelos conceituais, analíticos, físicos, análogos e matemáticos computacionais. Conceitos de discretização espacial e temporal. Equações hidrodinâmicas aplicadas à simulação de escoamento superficial. Modelos de transformação chuva-vazão e suas limitações. Comparação entre modelos 1D, 2D, quasi-2D, 2D-H e 3D, destacando suas aplicações e restrições. Introdução à modelagem da qualidade das águas. Desenvolvimento de estudos de caso, com análise crítica dos resultados obtidos e discussão sobre a utilidade dos modelos no apoio à tomada de decisão
em projetos e políticas públicas.

BIBLIOGRAFIA

-de Oliveira, A. K. B., Magalhães, P. C. D., Rezende, O. M., Sousa, M. M. D., Marques, R. H. M., & Miguez, M. G. (2024). MODCEL-MHUS: a comprehensive multilayer hydrodynamic unified simulation for stormwater, sanitary sewer systems, and urban surface. Water Science & Technology, 90(1), 190-212.
-MIGUEZ, M. G. et al. Urban flood simulation using MODCEL—an alternative quasi-2D conceptual model. Water, v. 9, n. 6, p. 445, 2017.
-Silva R.C.V.; Feitosa, R.C.; Rosman, P.C. Métodos Numéricos em Recursos Hídricos VIII Porto Alegre; ABRH: Porto Alegre, Brazil, 2008.

Código : CIV2557 | créditos: 3

EMENTA

Introdução aos métodos computacionais de partículas. Métodos dos Elementos Discretos: introdução, lei de movimento do elemento, modelos de contato, busca de contatos, condições de contorno, geração da configuração inicial, implementação computacional, passos para execução da simulação, interpretação dos resultados (relação entre as variáveis de microescala e de macroescala). Material Point Method: introdução, discretização do ponto material, formulação, condições de contorno, geração dos pontos materiais, implementação computacional.

BIBLIOGRAFIA

PÖSCHEL, T.; SCHWAGER, T. Computational Granular Dynamics: Models and Algorithms, Springer-Verlag, 2005, 322p.
O’SULLIVAN, C. Particulate Discrete Element Modelling: a Geomechanics Perspective, CRC Press, 2017, 576p.
ZHANG, X; CHEN, Z.; LIU, Y. The Material Point Method, Academic Press, 2017, 300p.

Código : CIV2540 | créditos: 2

Ementa 

Análise de tensões e deformações. Invariantes e círculo de Mohr. Modelo elástico linear: isotrópico e anisotrópico. Teoria da elasticidade linear. Formulação de problemas em elasticidade. Aplicações a problemas da engenharia geotécnica. Critérios de ruptura. 
 
Programa
  • Análise de tensões: definição, estado de tensões, planos e tensões principais. Equilíbrio de tensões. Círculo de Mohr 3D. Espaço de Haig-Westergaard.
  • Análise de deformações: pequenas deformações. Relações deformações – deslocamentos. Compatibilidade de deformações.
  • Material elástico ideal: definições. Relação tensão – deformação: conceitos gerais; materiais elásticos isotrópicos. Interpretação de ensaios.
  • Relação tensão – deformação: materiais elásticos anisotrópicos. Determinação de parâmetros em meios transversalmente anisotrópicos.
  • Formulação de problemas em elasticidade. Condições de contorno. Estado plano de tensões e de deformação. Soluções em termos de tensões e em termos de deslocamentos.
  • Aplicação da teoria da elasticidade em Geotecnia. Carregamento não drenado. Problema poro-elástico.
    Critérios de ruptura. Influência da tensão principal intermediária.
     
    Bibliografia
     
    CHOU, P. & PAGANO, N. Elasticity —Tensor Dyadic, and Engineering Approaches, Dover Publ., Inc., 290p., 1992; WANG, H.F. Theory of Linear Poroelasticity with Applications to Geomechanics and Hydrogeology, Princeton University Press, 204p., 2000; DESAI, C.S. & SIRIWARDANE, H.J. Constitutive Laws for Engineering Materials with Emphasis on Geologic Materials, Prentice Hall, Inc., 468p., 1984.

Código : CIV2547 | créditos: 2

Ementa

Introdução à notação indicial com convenção de soma. Estado de tensão no ponto. Estado de deformação no ponto. Modelos constitutivos elásticos, hiperelásticos e hipoelásticos. Modelo hiperbólico. Introdução à teoria da plasticidade. Endurecimento isotrópico. Leis de fluxo. Postulados de estabilidade e aspectos de instabilidade em solos. Modelos elastoplásticos tradicionais: Tresca, Von Mises, Mohr-Coulomb, Drucker-Prager. Modificações no modelo de Mohr-Coulomb: modelo de Lade & Duncan e modelo de Matsuoka & Nakai. Conceitos do estado crítico. Modelo de estado crítico para argilas: Cam Clay Modificado. Modelos Cap. Modelo HSM – Hardening Soil Model. Modelo de superfície de endurecimento única (modelo de Lade & Kim). Modelos para solos moles (Soft Soil e Soil Soil Creep). Modelo Básico de Barcelona para solos parcialmente saturados. Modelo de Hoek-Brown para maciços rochosos. Modelo de estado crítico para areias: modelo Nor-Sand. Implementação numérica. Exercícios.

Programa

  • Introdução à notação indicial com convenção de soma.
  • O estado de tensão no ponto – tensões e direções principais; tensões de desvio; tensões octaédricas; representação geométrica do estado de tensão; conjuntos de invariantes de tensão; círculo de Mohr nos estados 2D e 3D de tensão.
  • O estado de deformação no ponto;  tensores de deformação de Lagrange, Euler e Cauchy; tensor de pequenas rotações; deformações e direções principais; deformações de desvio; deformações octaédricas; equações de compatibilidade.
  • Modelos elásticos linear e não linear. Modelos hiper e hipoelástico. Modelo hiperbólico. Critérios de descarregamento, descarregamento e recarregamento. Vantagens e limitações dos modelos elásticos e hipoelásticos.
  • Introdução à teoria da plasticidade. Escoamento e ruptura. Materiais elasto-perfeitamente plásticos e materiais com endurecimento elastoplástico. Incrementos de deformação elástica e plástica. Funções de escoamento e de potencial plástico. Lei geral de fluxo plástico. Procedimento geral para obtenção da relação constitutiva. Postulados de estabilidade e aspectos de instabilidade em solos.
  • Modelos elasto-perfeitamente plásticos. Modelo de Tresca. Modelo de Von Mises. Modelo de Mohr-Coulomb. Modelo de Drucker-Prager. Modificações no modelo de Mohr-Coulomb: critério de tração máxima, modelo de Duncan – Lade, modelo de Matsuoka – Nakai.
  • Conceitos do estado crítico para argilas saturadas. Superfície de Roscoe. Superfície de Hvorslev. Estado último em argila fortemente PA. Modelo Cam Clay e modelo Cam Clay Modificado. Lei de endurecimento. Incremento de deformações elásticas e plásticas. Formulação não drenada. Aplicações do modelo Cam Clay Modificado.
  • Modelo HSM – Hardening Soil Model. Rigidez dependente do nível de tensão. Dupla superfície de escoamento plástico. Leis de fluxo. Parâmetros do modelo e determinação experimental. Vantagens do HSM em relação ao modelo clássico de Mohr-Coulomb.
  • Modelo com superfície constitutiva única (modelo de Lade & Kim). Critério de ruptura. Função de escoamento plástico. Função potencial plástico. Lei de fluxo. Lei de endurecimento e amolecimento plástico. Determinação experimental dos parâmetros do modelo. Formulação incremental. Implementação numérica.
  • Modelos constitutivos para solos moles (Soft Soil & Soft Soil Creep). Funções de escoamento. Lei de fluxo. Parâmetros do modelo. O conceito da isótaca abc. Formulação incremental. Deformações de creep. Condição de ruptura.
  • Modelo Básico de Barcelona. Superfícies de escoamento LC e SI. Leis de endurecimento plástico. Incrementos de deformação plástica. Determinação experimental dos parâmetros do modelo.
  • Modelo de Hoek-Brown para maciços rochosos. Evolução do modelo empírico. Critério generalizado. Formulação pela teoria da plasticidade. Parâmetros e determinação. Vantagens e limitações.
  • Modelo de estado crítico para areias (modelo Nor-Sand). Conceitos de estado crítico para solos granulares. Parâmetro de estado. Linha de estado crítico (CSL) e linhas de consolidação isotrópica (NCL). Superfície de escoamento. Lei de fluxo. Lei de endurecimento. Parâmetros do modelo. Determinação experimental. Implementação numérica. Aplicações.

Bibliografia

YU, H.-S. Plasticity and Geotechnics, Springer, 2006, 522p.; POTTS, D.M. E ZDRAVKOVIC, L. Finite element analysis in geotechnical engineering: theory, Thomas Telford, 1999, 440p.; JEFFERIES, M.; BEEN, K. Soil Liquefaction – A Critical State Approach, CRC Press, Second Edition, 2016, 690p.; BRIAUD, J.L. Geotechnical Engineering: Unsaturated and Saturated Soils, John Wiley & Sons, 2013, 998p.; DESAI, C. S. e SIRIWARDANE, H. J. Constitutive Laws for Engineering Materials, with Emphasis on Geologic Materials, Prentice-Hall, 1984.; DAVIS, R.O. e SELVADURAI, A.P.S. Plasticity and Geomechanics, Cambridge University Press, 2002, 287p.; FREDLUND, D.G.; RAHARDJO, H. e FREDLUND, M.D. Unsaturated Soil Mechanics in Engineering Practice, John Wiley & Sons, 2012, 926p.; LADE, P.V. Soil constitutive models: evaluation, selection and calibration, Geotechnical Special Publication 128, 2005.; MASE, G.T. e MASE, G.E. Continuum Mechanics for Engineers, CRC Press, 2nd edition, 1999, 380p.; MATSUOKA, H. e SUN, D. The SMP concept-based 3D constitutive models for geomaterials, Taylor & Francis, 2006, 136p.; PIETRUSZCZAK, S. Fundamentals of plasticity in geomechanics, CRC Press, 2010, 196p.; WOOD, D.M. Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics, Cambridge University Press, 1990, 462p.

Código : CIV2177 | créditos: 3

EMENTA

A sequência de processamento e análise digital de imagens. Digitalização. Amostragem e quantização. Arquivos de imagens. Pré-processamento. Operações pontuais. Operações algébricas. Operações locais. Operações geométricas. Registro de imagens. Segmentação. Segmentação global e local. Limiarização e detecção de bordas. Segmentação por machine learning. Pós-processamento. Operações morfológicas. Divisor de águas. Extração de atributos, medidas de tamanho, forma, posição, intensidade e textura. Classificação e reconhecimento de padrões. A transformada de Fourier. A transformada de Hough.

BIBLIOGRAFIA

Rafael C. Gonzalez, Richard E. Woods – Digital Image Processing – 4th Edition – Pearson – 2017 – ISBN-13: 978-0133356724 ou ISBN-13: 978-0133356724
Jurjen Broeke, Jose Maria Mateos Perez, Javier Pascau – Image Processing with ImageJ – 2nd Edition – Packt Publishing – 2015 – ISBN-10: 9781785889837 ou ISBN-13: 978-1785889837
S. Paciornik and M.H.P. Mauricio. Digital Imaging, In ASM Handbook: Metallography and Microstructures, 2004.

Código : CIV2171 | créditos: 1

EMENTA

Fundamentos da redação científica. Estrutura dos textos acadêmicos: resumo, introdução, revisão bibliográfica, metodologia, resultados e conclusão. Coesão, coerência, concisão e estilo científico. Citações e referências. Ética na escrita científica. Práticas de escrita e análise de textos acadêmicos em português e/ou inglês, com foco em publicações técnicas, relatórios e artigos.

BIBLIOGRAFIA

Eco, U. Como se faz uma tese (28ª ed.). Perspectiva, 2015.
Day, R. A., & Gastel, B. Como escrever e publicar trabalhos científicos (8ª ed.). Artmed, 2017.
Geraldi, J. W., & Bortoni-Ricardo, S. M. A produção do texto científico: da redação à publicação (2ª ed.). Parábola, 2019.

Código : CIV2174 | créditos: 2

EMENTA

Estudo dos fundamentos, etapas e aplicações da revisão sistemática da literatura como método de investigação científica. Tipos de revisão (narrativa, sistemática, integrativa, scoping, meta-análise). Formulação de questões de pesquisa, estratégias de busca, critérios de inclusão/exclusão, extração e análise dos dados. Uso de bases de dados, protocolos (PRISMA, PROSPERO), softwares de apoio e ferramentas bibliométricas. Aplicação prática por meio do desenvolvimento de uma revisão sistemática em área de interesse do aluno.

BIBLIOGRAFIA

Galvão, T. F., Pansani, T. S. A., Harrad, D. “Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração”, Epidemiol. Serv. Saúde, 2015.
Pereira, M. G. Artigos científicos: como redigir, publicar e avaliar (7ª ed.). Guanabara Koogan, 2021.
Higgins, J. P. T., Thomas, J., et al. (orgs.) Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions (v. 6.4). Wiley, 2023.

Código : CIV2802 | créditos: 3

EMENTA

Introdução a Computação Gráfica para Engenharia. Introdução a Programação Orientada a Objetos. Visualização bidimensional com OpenGL. Transformações geométricas 2D e transformação Window-Viewport. Tratamento de cor e padrão da biblioteca gráfica OpenGL. Programação em um ambiente gráfico interativo dirigido por eventos. Eventos de mouse em canvas. Representações digitais de curvas. Introdução à Geometria Computacional. Tecelagem de regiões bidimensionais. Algoritmos de interseção de segmentos de reta. Predicados da geometria computacional: teste de proximidade e inclusão de pontos. Geração de malhas de elementos finitos: algoritmos de mapeamento, algoritmos de avanço de fronteiras e algoritmos de triangulação Delaunay. Transformações geométricas para visualização 3D. Modelo de câmera 3D e controle de visualização 3D.

BIBLIOGRAFIA

Bjarne Stroustrup, C++ A Linguagem de Programação, Bookman Compa-nhia, 3a edição, 2000;
Waldemar Celes, Renato Cerqueira e José Introdução a Estruturas de Dados – Com Técnicas de Programação em C, 2ª edição, Editora Gen-LTC, 2016;
Eduardo Azevedo e Aura Conci, Computação Gráfica. Geração de Imagem – Volume 1, Editora Campus, 2003;
Aura Conci e Eduardo Azevedo, Computação Gráfica. Teoria e Prática – Volume2, Editora Campus, 2007.;Jonas de Miranda Gomes e Luiz Velho, Computação Gráfica, Volume 1, Série de Computação e Matemática, IMPA, 1998.

Código : CIV2179 | créditos: 3

EMENTA

Sustentabilidade na construção. Uso e desenvolvimento de materiais sustentáveis. Ciclo de vida, vida útil e durabilidade de materiais e estruturas. Captura, Uso e Armazenamento de Carbono (CCUS).

BIBLIOGRAFIA

Braga et al. (2002) – Introdução à Engenharia Ambiental – Prentice Hall
IPCC (2018) – Global Warming of 1.5°C – https://www.ipcc.ch/sr15/
John et al. (2007) – Levantamento do estado da arte: Seleção de Materiais – Projeto Tecnologias para construção habitacional mais sustentável – São Paulo.
Oliveira et al. (2007) – – Levantamento do estado da arte: Água– Projeto Tecnologias para construção habitacional mais sustentável – São Paulo.
SNIC – Sindicato nacional da indústria de cimento – http://snic.org.br/ (acessado em 18/8/2022)
CBCS (2014) – Aspectos da construção Sustentável no Brasil e promoção de políticas públicas
SNIS 2021/2022 – http://www.snis.gov.br/diagnosticos (acessado em 18/8/22)
Mehta & Monteiro (2008) – Concrete – Microstructure, Properties and Ma-terials – McGraw-Hill
Neville, Adam M. Properties of concrete. Pearson, 2012.

Código : CIV2103 | créditos: 3

EMENTA

Operações com tensores. Cinemática. Pequenas e grandes deformações. Tensões de Cauchy e Piola-Kirchhoff I e II. Equações gerais da elasticidade. Problemas em 3-D. Problemas bidimensionais em coordenadas cartesianas e polares. Torção. Problemas tridimensionais e outros tópicos

BIBLIOGRAFIA

Sadd, M. H. Elasticity: Theory, Applications, and Numerics, Academic Press, 4th Edition, 2023
Timoshenko, S. P., & Goodier, J. N. Theory of Elasticity, McGraw-Hill, 3rd Edition, 1987 (reimpresso até 2020)
Ugural, A. C. Advanced Strength and Applied Elasticity, Pearson, 6th Edition, 2022

Código : CIV2104 | créditos: 3

EMENTA

Equações básicas da teoria da elasticidade. Plasticidade para estados uniaxiais de tensões, endurecimento isotrópico e cinemático. Solução de sistemas não lineares de equações. Implementação de programa computacional para treliças elastoplásticas. Teoria da Mecânica do Dano Contínuo (unidimensional). Plasticidade para problemas 2D e 3D. Modelos clássicos da plasticidade. Métodos numéricos de solução de problema de valor inicial. Implementação numérica de modelo elastoplástico em programa de elementos finitos. Tangente algorítmica (consistente). Modelos de numéricos para descontinuidades fortes: modelo de interface coesivo, XFEM, fraturas embutidas.

BIBLIOGRAFIA

SIMO J.C.; Hughes, T.J.R. Computational Inelasticity. New York: Springer Verlag, 1998. 392 pp.;
DE SOUZA NETO, E.A.; PERIC, D.; OWEN, D.R.J. Computational Methods for Plasticity. United Kingdom, John Wiley & Sons, 2011. 1244 pp.;
LEMAITRE, J. A Course on Damage Mechanics, Spinger Verlag Berlin Heidelberg, 1996. 228
pp.

Código : CIV8081 | créditos: 1

Ementa

Programa

Bibliografia

Código : 2582/85 | créditos: 2

Ementa

Código : CIV22586/90 | créditos: 3

Ementa