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tratamentos |
microestruturas |
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T1 – têmpera |
M1 – perlita |
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T2 – martêmpera |
M2 – martensita |
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T3 – austêmpera |
M3 – bainita |
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T4 – recozimento pleno |
M4 – martensita temperada |
As tabelas acima listam 4 tipos de tratamento térmico realizados em aços e 4 tipos de microestruturas que podem resultar desses tratamentos. Assinale a opção que estabelece a associação correta entre o tipo de tratamento térmico e a microestrutura resultante para um aço contendo 0,8% de carbono.
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Ao se comprar ligas metálicas de um fabricante, além da composição do material e das propriedades, normalmente é especificada a condição da liga, o que dá indicações sobre o ciclo de processamento ao qual ela foi submetida, e, conseqüentemente, sobre características estruturais. Considerando o efeito do processamento sobre propriedades de um aço-carbono ABNT 1045, assinale a opção que contém os tratamentos que levam a uma ordem crescente correta esperada para o valor do limite de resistência à tração desse aço.
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Um componente de um equipamento foi fabricado por fundição de aço de médio teor de carbono. Para avaliar se o componente atendia às especificações de qualidade, as propriedades mecânicas foram avaliadas por ensaios de microdureza e de tração. Os resultados dos ensaios mostraram valores de resistência e dureza abaixo do especificado, além de uma grande dispersão de valores. Para tentar resolver o problema, foi realizado um tratamento térmico no lote de peças fundidas. Algumas peças representativas do lote foram ensaiadas após esse tratamento e a dispersão de valores das propriedades mecânicas estava dentro do especificado pelo controle de qualidade. Assim, após o tratamento térmico, as peças fundidas foram aceitas para serem montadas no equipamento. Com base nessas informações, assinale a opção incorreta.
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As curvas acima ilustram a cinética de transformação de fase isotérmica para um aço eutetóide. A curva superior representa medidas da transformação em função do tempo para uma dada temperatura. A partir dessas curvas, podem ser obtidos os diagramas de transformação isotérmica (parte inferior), conhecidos como diagramas TTT. Acerca desse assunto, julgue os itens subseqüentes.
I A cinética de transformação de fases mostrada na curva 1 é representada por uma equação, normalmente conhecida como equação de Avrami, do tipo: !$ f_t = 1 - \text{exp} (- kt^n) !$, em que !$ f_t !$ é o fator de transformação, !$ t !$ é o tempo e !$ k !$ e !$ n !$ são constantes.
II Transformações de fase desse tipo apresentam uma etapa de nucleação e uma de crescimento de cristais, que envolvem fenômenos de difusão e que dependem do tempo e da temperatura.
III Abaixo do joelho da curva TTT, a transformação é controlada pela taxa de nucleação, e a velocidade da transformação de fase aumenta exponencialmente com a temperatura. Acima do joelho, a transformação é controlada por difusão, que diminui com o aumento da temperatura.
IV Microestruturas obtidas quando a transformação de fase é realizada em temperaturas acima do joelho da curva TTT apresentam granulometria mais grossa do que aquelas obtidas em baixas temperaturas.
V Para se obter material de maior dureza e limite de resistência devem ser realizados tratamentos térmicos em que a temperatura utilizada esteja acima do joelho das curvas TTT.
Estão certos apenas os itens
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O diagrama acima representa o efeito do trabalho a frio sobre as propriedades mecânicas do cobre. Três barras desse material foram trefiladas, sofrendo as seguintes reduções em diâmetro: A) 10%, B) 40% e C) 80%. Com base nesses dados, e considerando que a temperatura de fusão do cobre é igual a 1.085 oC, assinale a opção incorreta acerca desse material.
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O comportamento mecânico de metais e de outros materiais pode ser avaliado por diversos ensaios mecânicos, entre eles o ensaio de tração. A figura acima apresenta esquematicamente curvas tensão-deformação obtidas por ensaio de tração para três aços diferentes. A partir dessas curvas, julgue os próximos itens.
I O aço representado pela curva A possui baixa tenacidade.
II O limite de escoamento do aço representado pela curva C é 450 MPa.
III Uma barra de 10 mm de diâmetro do aço B, submetida a uma carga de 10.000 N, sofre apenas uma deformação elástica.
IV O aço de maior ductilidade entre os representados por essas curvas é o aço B.
V Se o módulo de elasticidade de um fio do aço B for igual a 200.000 MPa, ele apresentará uma deformação plástica de 0,02 quando submetido a uma tensão de 400 MPa.
Estão certos apenas os itens
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O diagrama de fases Fe-Fe3C (ferro-cementita) está ilustrado a seguir. Este diagrama é base fundamental para entendimento do comportamento dos aços. Considere o teor de carbono do aço eutetóide como 0,80% e a solubilidade do C na ferrita a 727 ºC como 0,02%.
Com base nas informações acima, julgue os itens a seguir, acerca do sistema Fe-C.
I Nesse sistema, ocorrem três transformações de fases de equilíbrio de três fases, uma eutética, uma peritética e uma eutetóide, todas envolvendo a presença da fase líquida.
II A região identificada por R no diagrama corresponde a uma região bifásica em que as fases de equilíbrio são líquido e austenita.
III O aço carbono ABNT 1030 apresenta, em condições de equilíbrio na temperatura ambiente, as fases ferrita e austenita.
IV A perlita é uma mistura de ferrita e cementita, formada pela transformação da austenita de composição eutetóide.
V Para se obter o máximo aumento de dureza na têmpera de um aço carbono ABNT 1045, o material deverá ser previamente aquecido a 730 ºC.
Estão certos apenas os itens
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Ligas de alumínio-cobre podem ser obtidas com alta resistência mecânica, por meio de um tratamento térmico de endurecimento por precipitação, sendo muito usadas na indústria aeronáutica. Os diagramas abaixo são referentes a este sistema.
Considerando os diagramas acima, referentes ao sistema alumínio-cobre, assinale a opção correta.
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A tabela abaixo fornece dados sobre vários elementos químicos presentes em ligas metálicas de uso comum.
elemento |
raio atômico (nm) |
estrutura cristalina |
eletronegatividade |
valência mais comum |
alumínio |
0,1431 | CFC | 1,5 | +3 |
carbono |
0,077 | hexagonal | – | – |
cobre |
0,1278 | CFC | 1,9 | +1 |
ferro (!$ \alpha !$) |
0,1241 | CCC | – | – |
níquel |
0,1246 | CFC | – | – |
nitrogênio |
0,072 | – | – | – |
zinco |
0,1332 | HC | – | – |
Com base nos dados do texto, assinale a opção incorreta acerca de estruturas de metais e imperfeições estruturais.
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A tabela abaixo fornece dados sobre vários elementos químicos presentes em ligas metálicas de uso comum.
elemento |
raio atômico (nm) |
estrutura cristalina |
eletronegatividade |
valência mais comum |
alumínio |
0,1431 | CFC | 1,5 | +3 |
carbono |
0,077 | hexagonal | – | – |
cobre |
0,1278 | CFC | 1,9 | +1 |
ferro (!$ \alpha !$) |
0,1241 | CCC | – | – |
níquel |
0,1246 | CFC | – | – |
nitrogênio |
0,072 | – | – | – |
zinco |
0,1332 | HC | – | – |
Com base nos dados da tabela acima, assinale a opção incorreta acerca de estruturas de metais.
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