Questões de Concurso sobre Ligas metálicas

 
 
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______ 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.


A

Esfoliação


B

Filiforme


C

Transgranular


D

Dezincificação


E

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.


A

V - F - V - V - V


B

V - V - F - V - V


C

V - V - V - V - V


D

F - V - V - V - V


E

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?


A

Fe; 0,2% C; 0,5% Mn; 0,1% Si


B

Fe; 0,2% C; 0,7% Mn; 0,25% Si; 2,3% Ni


C

Fe; 0,06% C; 1,5% Mn; 0,6% Si; 19% Cr; 10,0% Ni


D

Fe; 1,1% C; 0,4% Mn; 0,4% Si; 5% Cr; 1,0% V; 0,95% Mo


E

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?


A

1% Mn, 0,4% C


B

1% Cr, 0,4% C


C

1% Ni, 1% Mn, 0,9% C


D

1% Mn, 0,9% C


E

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.


C

Certo


E

Errado

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:


Imagem associada para resolução da questão


A

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.


B

A expressão , para muitos metais, pode descrever a tensão verdadeira em função da deformação () 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”.


C

A expressão para muitos metais pode descrever a tensão verdadeira em função da deformação () 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.


D

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).


E

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


A

precipitação de intermetálicos de cobre e níquel


B

resfriamento rápido em água


C

resfriamento lento ao ar


D

tratamento termomecânico para aumento do tamanho de grão


E

tratamento termomecânico para redução do tamanho de grão

São mecanismos de endurecimento de metais e suas ligas:


A

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.


B

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.


C

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.


D

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.


E

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:


A

𝑈𝑇 = K 𝜀𝑛+1


B

𝑈𝑇 = K 𝜀𝑛


C

𝑈𝑇 = K 𝜀𝑛+1


D

𝑈𝑇 = K 𝜀𝑛


E

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


𝐴 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑁𝐴

𝐵 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑁B


Solução Real


𝐴 = 𝑅𝑇𝑙𝑛𝑎𝐴

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?


Imagem associada para resolução da questão


Fonte: Reed-Hill, Robert. Princípios de Metalurgia Física, Guanabara, 1ª edição, 1982.


A

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.


B

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.


C

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.


D

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.


E

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.

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


A

aço hipereutetoide


B

aço eutetoide


C

aço hipoeutetoide


D

ferro fundido hipoeutético


E

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?


A

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.


B

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.


C

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.


D

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.


E

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.


Imagem associada para resolução da questão


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


A

martensita.


B

ferrita e perlita.


C

martensita e bainita.


D

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.


A

O latão 70-30 é uma liga de cobre com teor de 70% de estanho, indicada para processos de laminação.


B

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.


C

As ligas de cupro-níquel são muito dúcteis e apresentam baixa resistência à corrosão, principalmente pela ação da água do mar.


D

Os bronzes possuem baixa resistência à corrosão, o que reduz sua empregabilidade.


E

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:


A

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.


B

Níquel e Carbono são os elementos mais importantes do grupo que expande o campo austenítico até a formação de compostos de ferro.


C

Cobalto é um elemento estabilizador da austenita. Se adicionado em alta concentração, elimina totalmente a ferrita, formando somente austenita em temperatura ambiente.


D

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.


E

Os elementos formadores de carbonetos, como Titânio. Vanádio e Molibdênio, interrompem a formação do campo austenítíco, favorecendo a estabilização da ferrita.

Observe a figura abaixo:


Imagem associada para resolução da questão


Sobre o diagrama binário representado acima, é correto afirmar que:


A

em ligas onde os componentes são totalmente solúveis em estado sólido e líquido, a fusão da liga ocorre em uma temperatura definida.


B

a uma temperatura de 11 OOºF, todas as ligas com mais de 10% de Ag encontram-se no estado líquido.


C

as ligas de CuAg são totalmente solúveis em estado sólido, porém são apenas parcialmente solúveis em estado líquido.


D

a uma temperatura de 800°C, uma liga com 28, 1 % de Cu encontra-se no estado líquido.


E

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.


A

(I) (lii) (IV) (li).


B

(li) (lii) (I) (IV).


C

(IV) (I) (li) (lii).


D

(I) (li) (IV) (lii).


E

(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:


A

Aços inoxidáveis possuem menores teores de elementos de liga que os aços carbono.


B

Aços inoxidáveis possuem menores teores de Cr que aço carbono.


C

Aços inoxidáveis e aços carbono podem ter estruturas ferríticas, austeníticas e martensíticas.


D

Aços inoxidáveis austeníticos e aços carbono são ferromagnéticos.

Observe o gráfico abaixo:


Imagem associada para resolução da questão


O gráfico acima mostra o comportamento de duas ligas, A e B. Com base nas informações, é correto afirmar que:


A

a liga A possui dureza superior à liga B por possuir maior quantidade de energia.


B

a liga B tem limite inferior de fadiga de aproximadamente 15 J.


C

a liga A apresenta ruptura catastrófica em qualquer condição de temperatura.


D

a liga B tem probabilidade de ruptura catastrófica abaixo de 50ºC.


E

o material B apresenta fratura frágil se for rompido acima de 150ºC.

Observe a figura abaixo:


Imagem associada para resolução da questão


Com base na figura acima, em relação às transformações tempo-temperatura, é correto afirmar que:


A

no ensaio Jominy, a forma geométrica, o tratamento por têmpera e a composição da liga são fatores que podem afetar diretamente os resultados.


B

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.


C

para a obtenção da estrutura responsável pelo endurecimento dos necessário um resfriamento lento transformação da martensita.


D

a endurecibilidade que um aço pode atingir está diretamente ligada à presença de elementos de liga e do tamanho de grão da austenita.


E

a granulação fina e a adição de elementos de liga, como o cobalto, são fatores que favorecem a temperabilidade do aço.

 
 
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