

Seu próximo nível começa aqui
Com a Assinatura Ilimitada, você tem tudo que precisa para sua aprovação.
Com a Assinatura Ilimitada, você combina prática, teoria e método em uma única assinatura com tudo que você precisa para sua aprovação.
______ é a corrosão que ocorre em ligas de cobre-zinco (latões), observando-se o aparecimento de regiões com coloração avermelhada, contrastando com a característica coloração amarela dos latões.
Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.
Esfoliação
Filiforme
Transgranular
Dezincificação
Inergranular
Dentro da classificação das ligas metálicas, temos a área que abrange ferros fundidos, e dentro dela temos as especificações:
( ) Ferro cinzento
( ) Ferro nodular
( ) Ferro branco
( ) Ferro maleável
( ) Ferro fundido vermicular
Analise as afirmativas acima, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
V - F - V - V - V
V - V - F - V - V
V - V - V - V - V
F - V - V - V - V
V - V - V - F - V
Um engenheiro de uma empresa precisa de um aço inoxidável para produzir uma peça. A lista de materiais do almoxarifado dessa empresa mostra uma série de aços identificados somente pela composição dos principais elementos, em percentagem em massa, e o ferro fecha o balanço de massa.
Que aço o engenheiro deverá escolher?
Fe; 0,2% C; 0,5% Mn; 0,1% Si
Fe; 0,2% C; 0,7% Mn; 0,25% Si; 2,3% Ni
Fe; 0,06% C; 1,5% Mn; 0,6% Si; 19% Cr; 10,0% Ni
Fe; 1,1% C; 0,4% Mn; 0,4% Si; 5% Cr; 1,0% V; 0,95% Mo
Fe; 0,55% C; 0,6% Mn; 1,4% Si; 0,7%Cr; 0,08% Ni; 0,005% V
A adição de elementos de liga causa alterações profundas na microestrutura dos aços e em suas propriedades. Sabendo disso, o engenheiro que controla o almoxarifado de uma fábrica precisa escolher, com base nas composições de cada aço presente no almoxarifado, um eixo de aço hipoeutetoide com a melhor temperabilidade.
Considerando-se os dados de composição (% em massa), qual, dentre os aços abaixo, o engenheiro deverá escolher?
1% Mn, 0,4% C
1% Cr, 0,4% C
1% Ni, 1% Mn, 0,9% C
1% Mn, 0,9% C
1% Cr, 0,9% C
Os aços comuns, de larga aplicação na construção civil, na indústria naval e na fabricação de tubos, são ligas de ferro e carbono que apresentam valor comercial associado à sua constituição química, e não à sua resistência mecânica.
Certo
Errado


Seu próximo nível começa aqui

Seu próximo nível começa aqui
Destrave a preparação completa para sua aprovação. Com a Assinatura Ilimitada, você estuda com os melhores professores do Brasil e todos os recursos Gran.
A figura a seguir mostra as curvas (x) e (y) que relacionam a tensão com a deformação, para um ensaio de tração de uma liga metálica. Escolha a opção que descreve CORRETAMENTE o comportamento dessas curvas:

A curva (y) apresenta a tensão verdadeira. A tensão cai com a deformação porque o corpo de prova sofre uma estricção durante a deformação plástica, a partir da tensão de pico.
A expressão στ=K.(ε)n , para muitos metais, pode descrever a tensão verdadeira στ em função da deformação (ε) da curva (x), a partir do início da deformação plástica, em que K e n são constantes que dependem do tipo de liga. A curva (y) é conhecida como “curva de engenharia” ou “tensão de engenharia”.
A expressão στ=K.(ε)n para muitos metais pode descrever a tensão verdadeira στ em função da deformação (ε) da curva (x) a partir do início da deformação plástica, em que K e n são constantes que não dependem do tipo de liga, mas dependem da máquina de ensaio de tração. O n é conhecido como “coeficiente de ajuste”, normalmente possui valores inferiores a 1 e quanto maior seu valor, menor é a taxa de encruamento do material quando é deformado plasticamente.
A Lei de Hooke pode ser usada para descrever tanto a deformação plástica como a elástica, em ambas as situações, ou seja, curva (x) e curva (y).
A curva (x) representa a tensão verdadeira, pois leva em consideração a redução da seção transversal do corpo de prova durante o ensaio de tração. Por isso, a Lei de Hooke vale em toda a extensão da curva.
A liga 70% Cu – 30% Ni (% massa) possui uma importância muito grande na indústria de válvulas e trocadores de calor.
Essa liga é caracterizada por uma solução sólida; portanto, seu limite de escoamento pode ser aumentado por
precipitação de intermetálicos de cobre e níquel
resfriamento rápido em água
resfriamento lento ao ar
tratamento termomecânico para aumento do tamanho de grão
tratamento termomecânico para redução do tamanho de grão
São mecanismos de endurecimento de metais e suas ligas:
Inclusão de elementos em solução sólida substitucional e/ou intersticial; precipitação coerente e/ou incoerente; redução de tamanho de grão com diminuição de contornos de alto ângulo; aumento de contornos de subgrãos de baixo ângulo.
Manutenção do sistema monofásico com aumento de tamanho de grão; inclusão de elementos em solução sólida substitucional e/ou intersticial; precipitação coerente no contorno de grão; precipitação incoerente em defeitos tais como discordâncias.
Precipitação de segunda fase coerente e/ou incoerente; redução de tamanho de grão por meio do aumento de contornos de baixo ângulo; aumento de concentração de defeitos tais como discordâncias; eliminação de discordâncias por meio da inclusão de elementos em solução sólida substitucional e/ou intersticial.
Inclusão de elementos em solução sólida substitucional e/ou intersticial; precipitação coerente e/ou incoerente na matriz; redução de tamanho de grão com aumento de contornos de alto ângulo; aumento de concentração de defeitos tais como discordâncias por meio da deformação plástica.
Inclusão de elementos em solução sólida substitucional e/ou intersticial; precipitação coerente e/ou incoerente na matriz; manutenção do sistema isento de contornos de alto ângulo; aumento de concentração de defeitos tais como discordâncias por meio da deformação plástica.
Indique qual é a expressão CORRETA usada para obter o valor da tenacidade de uma liga metálica, na qual a curva de tensão verdadeira x deformação obedece à lei potencial simples dada pela equação 𝜎 = 𝑘𝜀𝑛:
𝑈𝑇 = K n1𝜀𝑛+1
𝑈𝑇 = K n1𝜀𝑛
𝑈𝑇 = K n+11𝜀𝑛+1
𝑈𝑇 = K n+11𝜀𝑛
𝑈𝑇 = K𝜀𝑛
Admita que uma solução sólida seja formada por átomos de dois tipos, A e B e que qualquer átomo, seja A ou B, não tenha preferência pela natureza de seus vizinhos. Nesse caso, não haverá tendência dos átomos de A ou de B se agruparem ou de átomos de natureza distintas se atraírem. Uma solução desse tipo é considerada uma solução ideal e a variação das energias livres molares parciais são dadas abaixo para cada elemento. Entretanto, sabemos que a maioria das soluções líquidas e sólidas não são ideais e, para soluções reais, suas energias livres parciais são definidas pelas equações mostradas abaixo com a introdução de um parâmetro “a”, denominado coeficiente de atividade.
Solução Ideal
∆G~𝐴 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑁𝐴
∆G~𝐵 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑁B
Solução Real
∆G~𝐴 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑎𝐴
∆G~𝐵 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑎𝐵
A figura abaixo mostra as curvas típicas de dois tipos de liga, em que são apresentadas as curvas de atividades mostrando a quanto uma solução se afasta da idealidade. As curvas da figura A apresentam os desvios positivos e, as curvas da figura B, os desvios negativos. Qual é o significado físico-químico desses desvios positivo e negativo, respectivamente?

Fonte: Reed-Hill, Robert. Princípios de Metalurgia Física, Guanabara, 1ª edição, 1982.
A atração entre átomos do mesmo tipo é igual à atração entre átomos de natureza distinta; e os átomos de natureza distinta atraem-se mais intensamente do que átomos de natureza semelhante.
A atração dos átomos do mesmo tipo é menor do que a atração entre átomos de natureza distinta; e os átomos de natureza distinta atraem-se mais intensamente do que átomos de natureza semelhante.
A atração dos átomos do mesmo tipo é maior do que a atração entre átomos de natureza distinta; e os átomos de natureza distinta atraem-se mais intensamente do que átomos de natureza semelhante.
A atração dos átomos do mesmo tipo é maior do que a atração entre átomos de natureza distinta; e os átomos de natureza distinta atraem-se menos intensamente do que átomos de natureza semelhante.
A atração dos átomos do mesmo tipo é maior do que a atração entre átomos de natureza distinta; e os átomos de natureza distinta atraem-se com a mesma intensidade do que átomos de natureza semelhante.


Seu próximo nível começa aqui
Seu desenvolvimento não pode ter limites. Garanta sua Assinatura Ilimitada e libere uma preparação completa com os melhores professores do Brasil.
Uma liga de Fe (matriz), contendo 1,1% de carbono, com pequenas adições de Mn, Si, C e outros elementos, e totalizando menos de 5% de elementos de liga, pode ser considerada
aço hipereutetoide
aço eutetoide
aço hipoeutetoide
ferro fundido hipoeutético
ferro fundido hipereutético
A presença de elementos de liga em solução sólida tende a decrescer a taxa de nucleação durante a recristalização. Por que esse efeito se manifesta durante o processo de recristalização?
Porque os elementos de liga criam barreiras para a movimentação das discordâncias no reticulado cristalino e esses elementos, em solução sólida, tendem a migrar para os contornos de grão, para facilitar o escorregamento dos planos cristalinos. Como na recristalização a nucleação é sempre heterogênea, tudo que dificultar o movimento da interface do contorno de grão, vai prejudicar a recristalização.
Porque os elementos de liga criam barreiras para a movimentação das discordâncias no reticulado cristalino e esses elementos, em solução sólida, tendem a migrar para os contornos de grão, para facilitar o escorregamento dos planos cristalinos. Como na recristalização a nucleação é sempre homogênea, tudo que dificultar o movimento da interface do contorno de grão, vai prejudicar a recristalização.
Porque os elementos de liga criam campos de compressão no reticulado cristalino e esses elementos, em solução sólida, tendem a migrar para os campos de tração dos contornos de grão, para minimizar a energia elástica interna. Como na recristalização a nucleação é sempre heterogênea, tudo que dificultar o movimento da interface do contorno de grão, vai prejudicar a recristalização.
Porque os elementos de liga criam campos de tração no reticulado cristalino e esses elementos, em solução sólida, tendem a migrar para os campos de compressão dos contornos de grão, para minimizar a energia elástica interna. Como na recristalização a nucleação é sempre heterogênea, tudo que dificultar o movimento da interface do contorno de grão, vai prejudicar a recristalização.
Porque os elementos de liga criam barreiras para a movimentação das discordâncias no reticulado cristalino e esses elementos, em solução sólida, tendem a migrar para os contornos de grão, para facilitar o escorregamento dos planos cristalinos. Como na recristalização a nucleação é sempre heterogênea, tudo que dificultar o movimento da interface do contorno de grão, vai prejudicar a recristalização.
Considere uma junta constituída pelo aço carbono baixa liga AFNOR E 36.4, cujo diagrama TTT (tempo, temperatura e transformação), é apresentado abaixo, com algumas curvas de velocidade de resfriamento, em ºC/s, do ciclo térmico de tratamento térmico. Suponha o aço fornecido no estado recozido, com microestrutura original constituída de ferrita e perlita, soldado com uma determinada energia e processo/procedimento de soldagem, cuja velocidade de resfriamento foi de 9,5ºC/s.
Diagrama TTT - tempo, temperatura e transformação
típico de um aço ao carbono baixa liga.

Fonte: Okumura e Taniguchi, 1982.
Supondo aplicável este diagrama à soldagem, as possíveis microestruturas são indicadas para os intervalos de velocidade de resfriamento da junta soldada.
A microestrutura formada na zona termicamente afetada ou zona afetada pelo calor para uma velocidade de resfriamento de 9,5ºC/s seria constituída de
martensita.
ferrita e perlita.
martensita e bainita.
martensita, ferrita e bainita.
Diversos metais não ferrosos são utilizados na engenharia, principalmente nos setores mecânicos, de transporte e elétricos. Um desses metais, o cobre, é muito utilizado, seja no estado puro seja sob a forma de liga. A respeito da composição, classificação e/ou aplicação do cobre e suas ligas, assinale a opção correta.
O latão 70-30 é uma liga de cobre com teor de 70% de estanho, indicada para processos de laminação.
O bronze 90-1 O é uma liga de cobre com alto teor de alumínio, sendo a mais utilizada por apresentar as melhores propriedades mecânicas.
As ligas de cupro-níquel são muito dúcteis e apresentam baixa resistência à corrosão, principalmente pela ação da água do mar.
Os bronzes possuem baixa resistência à corrosão, o que reduz sua empregabilidade.
O aumento do teor de zinco em latões pode diminuir sua resistência à corrosão em certos meios agressivos, levando à dezincificação.
Os elementos de liga dos aços podem ser classificados em dois tipos, de acordo com o equilíbrio binário com o ferro. Assim, sobre esses elementos é correto afirmar que:
Silício, Alumínio e Boro fazem parte do grupo que favorecem o aumento do campo ferrítico. Nesse caso, a região austenítica fica totalmente circundada pela região ferrítica.
Níquel e Carbono são os elementos mais importantes do grupo que expande o campo austenítico até a formação de compostos de ferro.
Cobalto é um elemento estabilizador da austenita. Se adicionado em alta concentração, elimina totalmente a ferrita, formando somente austenita em temperatura ambiente.
Enxofre, Zircônio e Nióbio fazem parte do grupo conhecido como campo austenítico contraído. Nesse caso, o campo austenítico é interrompido pela formação de compostos com o ferro.
Os elementos formadores de carbonetos, como Titânio. Vanádio e Molibdênio, interrompem a formação do campo austenítíco, favorecendo a estabilização da ferrita.


Seu próximo nível começa aqui

Seu próximo nível começa aqui
Destrave a preparação completa para sua aprovação. Com a Assinatura Ilimitada, você estuda com os melhores professores do Brasil e todos os recursos Gran.
Observe a figura abaixo:

Sobre o diagrama binário representado acima, é correto afirmar que:
em ligas onde os componentes são totalmente solúveis em estado sólido e líquido, a fusão da liga ocorre em uma temperatura definida.
a uma temperatura de 11 OOºF, todas as ligas com mais de 10% de Ag encontram-se no estado líquido.
as ligas de CuAg são totalmente solúveis em estado sólido, porém são apenas parcialmente solúveis em estado líquido.
a uma temperatura de 800°C, uma liga com 28, 1 % de Cu encontra-se no estado líquido.
a uma temperatura de 1000 ºC, todas as ligas CuAg encontram-se no estado líquido.
Correlacione as colunas segundo a aplicação mais adequada do Ensaio de Dureza em determinadas estruturas:
I- Shore
11- Rockwell C
lii- Vickers
IV- Brinnell
( ) Aço cementado
( ) Austenita retida
( ) Borracha
( ) Aço recozido
Assinale a opção correta.
(I) (lii) (IV) (li).
(li) (lii) (I) (IV).
(IV) (I) (li) (lii).
(I) (li) (IV) (lii).
(li) (I) (111) (IV).
Duas importantes classificações gerais de ligas ferrosas são aços carbono e aços inoxidáveis. Sobre essas classes de ligas, é CORRETO afirmar:
Aços inoxidáveis possuem menores teores de elementos de liga que os aços carbono.
Aços inoxidáveis possuem menores teores de Cr que aço carbono.
Aços inoxidáveis e aços carbono podem ter estruturas ferríticas, austeníticas e martensíticas.
Aços inoxidáveis austeníticos e aços carbono são ferromagnéticos.
Observe o gráfico abaixo:

O gráfico acima mostra o comportamento de duas ligas, A e B. Com base nas informações, é correto afirmar que:
a liga A possui dureza superior à liga B por possuir maior quantidade de energia.
a liga B tem limite inferior de fadiga de aproximadamente 15 J.
a liga A apresenta ruptura catastrófica em qualquer condição de temperatura.
a liga B tem probabilidade de ruptura catastrófica abaixo de 50ºC.
o material B apresenta fratura frágil se for rompido acima de 150ºC.
Observe a figura abaixo:

Com base na figura acima, em relação às transformações tempo-temperatura, é correto afirmar que:
no ensaio Jominy, a forma geométrica, o tratamento por têmpera e a composição da liga são fatores que podem afetar diretamente os resultados.
chama-se endurecibilidade a capacidade de endurecimento de um aço. Geralmente o que se deseja é que o aço endureça na superfície, mas que mantenha suas propriedades originais no corpo da peça.
para a obtenção da estrutura responsável pelo endurecimento dos necessário um resfriamento lento transformação da martensita.
a endurecibilidade que um aço pode atingir está diretamente ligada à presença de elementos de liga e do tamanho de grão da austenita.
a granulação fina e a adição de elementos de liga, como o cobalto, são fatores que favorecem a temperabilidade do aço.