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Considere uma liga de Fe-C de fases ferrita e martensita. Qual é a designação
desse aço segundo a norma ABNT, se a dureza do aço é 340 HV após austenitzação a 740 °C e resfriamento em água (Figura 11). Qual é a solubilidade máxima
do carbono, respectivamente, na ferrita e austenita?


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A ventilação natural proporciona a renovação do ar dos ambientes. Dessa forma,
ela promove a desconcentração de vapores, poeiras, poluentes, micro-organismos
e as trocas térmicas entre os ambientes interno e externo das edificações.
Sobre a ventilação de edificações, é CORRETO afirmar:
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Na Figura 10, está realizada a representação de inércia e módulo de resistência
para uma figura geométrica.

Para a mesma rotação da viga, a altura maior sofre maior deformação (σ = E × ε) e, portanto, produz maior tensão. Dadas essas considerações, para a Figura 10(b) determine α em função de n.
Dados: M2 = n × M; σF = Constante

Para a mesma rotação da viga, a altura maior sofre maior deformação (σ = E × ε) e, portanto, produz maior tensão. Dadas essas considerações, para a Figura 10(b) determine α em função de n.
Dados: M2 = n × M; σF = Constante
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Um ensaio de tração real é feito em um metal, encontrando-se a relação:
σv = k (ev) n
O diâmetro médio inicial e a base de medida foram, respectivamente, 9,00 e 50,0 mm, conforme Tabela 3.

Quais os valores da tensão de escoamento, do limite de resistência, da deformação verdadeira no ponto de carga máxima, coeficiente de resistência, coeficiente de encruamento, e carga máxima sabendo que: ln ( 1+ 0,08 ) = 0,077 ; σv = 1395,34. (ev)0,077
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Considere uma liga Fe-C cujo teor seja de 0,6%C (Figura 8). Qual é a razão entre
a espessura das lamelas de ferrita e cementita, se a liga fosse resfriada a velocidade moderada (ar (15 °C/min)) de maneira que, na microestrutura, a quantidade
de perlita e ferrita seja, respectivamente, de 90,0 e 10%


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Usando o diagrama de transformação isotérmica para uma liga ABNT 1080 (Figura
6), especifique a dureza em HRC e a resistência à tração para o ciclo térmico
abaixo.
Utilize a Tabela 2 (INSERIR TABELA DA QUESTÃO 42) de conversão de dureza, e considere: Limite de Resistência = Dureza (HB) / 3 (a) Aquecimento a 800 °C a uma taxa de aquecimento de 2 °C/s, manutenção
nessa temperatura por 1 hora, e, em seguida, resfriamento rápido até a temperatura ambiente (25 °C), e, em seguida, aquecimento a 500 °C em forno com manutenção por 1 hora, e então resfriamento em água até a temperatura ambiente (Figura 7).

A dureza em HRC e a resistência à tração para o ciclo térmico são, respectivamente:

A dureza em HRC e a resistência à tração para o ciclo térmico são, respectivamente:
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Mediu-se a dureza Brinell no centro de um eixo de aço ABNT 4140 após austenitização a 900 °C, têmpera em óleo seguido de revenimento na temperatura de 580
°C por 2 h foi resfriado em forno até a temperatura ambiente. Mediu-se a dureza
na escala Brinell na temperatura ambiente. A carga (P) utilizada foi de 187,5 kgf
com diâmetro do penetrador de 2,5 mm e diâmetro da calota de 0,90 mm. Calcule
a relação de carga e a dureza Brinell do eixo. Utilize a relação de carga P/D2 ;
Na Figura 5, apresentam-se duas impressões de dureza (macrodureza) na superfície polida do aço ABNT 4140 temperado e revenido (285 HB). Abaixo, encontra-se o perfil de uma seção reta nesta região. Pergunta-se: a) Calcule a diagonal da impressão, a partir da conversão na Tabela da Figura 5 abaixo, sabendo que a carga utilizada na dureza Vickers foi de 30 kgf.
HV = 1,854 P/d2
Figura 5: Desenho esquemático dos ensaios Brinell e Vickers.

Tabela 2: Conversão de Dureza Rockwell ( C; A; D) ; Vickers ; Shore e Brinell com diâmetro do indentador de 10 mm.

A relação de carga e a dureza Brinell do eixo são, respectivamente:
Na Figura 5, apresentam-se duas impressões de dureza (macrodureza) na superfície polida do aço ABNT 4140 temperado e revenido (285 HB). Abaixo, encontra-se o perfil de uma seção reta nesta região. Pergunta-se: a) Calcule a diagonal da impressão, a partir da conversão na Tabela da Figura 5 abaixo, sabendo que a carga utilizada na dureza Vickers foi de 30 kgf.
HV = 1,854 P/d2
Figura 5: Desenho esquemático dos ensaios Brinell e Vickers.

Tabela 2: Conversão de Dureza Rockwell ( C; A; D) ; Vickers ; Shore e Brinell com diâmetro do indentador de 10 mm.

A relação de carga e a dureza Brinell do eixo são, respectivamente:
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Determine o diâmetro do eixo de interligação do motor (Eixo 2), tomando como
referência o eixo das juntas como no esquema abaixo (Figura 4):

Observações:
1- Considere o cálculo do eixo à torção. 2- ⌀: Diâmetros, T: Torque e τ:Tensões de Cisalhamento são variáveis. 3- Considere η:100%.

Observações:
1- Considere o cálculo do eixo à torção. 2- ⌀: Diâmetros, T: Torque e τ:Tensões de Cisalhamento são variáveis. 3- Considere η:100%.
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Um ciclo de refrigeração por compressão de vapor é um ciclo termodinâmico que
objetiva a extração de calor de um meio através de um trocador de calor percorrido
pelo fluido de trabalho enquanto este evapora. Para promover a circulação do fluido, podem ser usados diferentes tipos de compressores.
É uma afirmativa verdadeira sobre os diferentes tipos de compressores:
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Um ciclo de refrigeração por compressão de vapor extrai calor de um meio a -3 °C
e rejeita calor para a atmosfera externa a 27 °C. O diagrama mostrado representa
a evolução da temperatura com a entropia e o ciclo e a tabela fornecida contém as
entalpias para cada estado do ciclo (Figura 3) (Tabela 1).

A alternativa que apresenta o valor mais próximo da razão do coeficiente de desempenho do ciclo de refrigeração pelo coeficiente de desempenho de um ciclo de refrigeração de Carnot, operando entre os mesmos meios, é:

A alternativa que apresenta o valor mais próximo da razão do coeficiente de desempenho do ciclo de refrigeração pelo coeficiente de desempenho de um ciclo de refrigeração de Carnot, operando entre os mesmos meios, é:
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