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SIM. METALOGRAFIA E FADIGA_043627

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Questões resolvidas

Os materiais estruturais são projetados para funcionar no regime de deformação elástica, ou seja, cessado o estímulo da deformação, o corpo retorna às suas dimensões originais, previstas no projeto. Quando um componente estrutural passa a apresentar deformação plástica (aquela que não desaparece com o cessar do estímulo), provavelmente perdeu suas características dimensionais necessárias ao funcionamento de uma estrutura maior no qual se encontra inserido, como mostrado na figura a seguir.
Com relação ao exposto e considerando a figura anterior, determine qual o tipo de fratura provavelmente exemplificada.
Fratura por sobrecarga.
Fratura por intensificação do campo de tensões devido a defeitos.
Fratura por ressonância magnética.
Fratura por fadiga.
Fratura devido a altas taxas de deformação.

Do ponto de vista microscópico, os materiais frágeis e cristalinos podem apresentar fraturas como consequência do rompimento de ligações atômicas em determinados planos, como mostrado na figura oriunda de Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV a seguir.
Considerando os aspectos cristalográficos, identifique qual opção apresenta a denominação CORRETA do tipo de fratura.
Interzonal.
Intergranular.
Transgranular.
Transzonal.
Transcristalina.

Considere um corpo submetido a um ensaio de tração tal que a tensão normal média seja de 100 MPa. Se existe um pequeno furo circular neste corpo, funcionando como um concentrador de tensões e, supondo que o fator de concentração seja de 2,5, determine a maior tensão que ocorre nas proximidades do furo.
Qual é a maior tensão que ocorre nas proximidades do furo?
125,0 MPa.
625,0 MPa.
40,0 MPa.
250,0 MPa.
150,0 MPa.

A Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE) assume como premissa para desenvolver seu modelo teórico que as deformações que ocorrem na ponta de um defeito básico de um material (neste contexto o defeito considerado é uma trinca de ponta aguda) seguem essencialmente o padrão elástico. A teoria que conduz a Mecânica Linear da Fratura pode ser introduzida a partir da expressão a seguir, apresentada por Alan A. Griffith:
Considerando a expressão anterior, identifique o item cuja associação está INCORRETA:
E: módulo de elasticidade.
a: é a metade do comprimento de uma trinca interna.
σc: é a tensão crítica necessária a para propagação de uma trinca em um material.
π: constante relacionada ao tipo de fratura.
γs: é o módulo de energia de superfície específica.

Geralmente, a trinca surge em um detalhe do material que representa um concentrador de tensões, o que pode ser representado por uma falha de fabricação ou manufatura, uma inclusão natural do material, como exemplificado no desenho esquemático a seguir.
Identifique a opção que fornece CORRETAMENTE E EM SEQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA as etapas do fenômeno da fratura por fadiga.
Concentrador de tensões, iniciação da trinca, propagação da trinca, fratura do material.
Concentrador de tensões, fratura do material, iniciação da trinca, propagação da trinca.
Concentrador de tensões, propagação da trinca, iniciação da trinca fratura do material.
Concentrador de tensões, propagação inicial da trinca, propagação da trinca, fratura do material.
Concentrador de tensões, propagação da trinca, iniciação da trinca, fratura do material.

Durante uma turbulência, um trecho da superfície externa da parte superior da asa de um avião, indicado na figura, estará sujeito a solicitações mecânicas de tração e de compressão na direção ortogonal ao eixo principal da aeronave. Tais solicitações ocasionam fadiga cíclica no elemento de superfície considerado.
Considerando que a tensão na região indicada na figura seja nula no caso de um voo sem turbulência, qual(is) dos diagramas acima descreveria(m) melhor a situação em um voo sob turbulência?
A, apenas
A e B, apenas
C, apenas
B, apenas
B e C, apenas

A temperatura e a tensão influenciam a taxa de deformação no fenômeno da fluência. Para temperaturas significativamente abaixo de 0,4Tf, a taxa de deformação não varia após a deformação inicial, porém o mesmo não ocorre em temperaturas acima deste limite.
Analisando o gráfico a seguir, NÃO podemos afirmar:
A T3 a fluência é mais intensa que a T1.
A T3 a fluência é mais intensa que a T2.
A T2 a fluência é mais intensa que a T3.
A T3 a fluência é máxima.
A T2 a fluência é mais intensa que a T1.

Alguns metais como o cromo, o ferro, o níquel, o titânio e alumínio e suas ligas apresentam a capacidade de criar uma camada de óxido muito fina e aderente, que desempenha o papel de isolar o material da atmosfera oxidante, como mostrado esquematicamente na figura.
Identifique o item que apresenta a CORRETA denominação deste fenômeno.
Ativação.
Corrosão.
Passivação.
Abrasão.
Cementação.

Na seleção de materiais que envolvem esforços cíclicos, utilizamos:
A tenacidade a fratura.
A expressão de Larson-Miller.
Os gráficos de concentradores de tensão.
A expressão da/dN.
A tenacidade a fratura crítica.

Material
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Questões resolvidas

Os materiais estruturais são projetados para funcionar no regime de deformação elástica, ou seja, cessado o estímulo da deformação, o corpo retorna às suas dimensões originais, previstas no projeto. Quando um componente estrutural passa a apresentar deformação plástica (aquela que não desaparece com o cessar do estímulo), provavelmente perdeu suas características dimensionais necessárias ao funcionamento de uma estrutura maior no qual se encontra inserido, como mostrado na figura a seguir.
Com relação ao exposto e considerando a figura anterior, determine qual o tipo de fratura provavelmente exemplificada.
Fratura por sobrecarga.
Fratura por intensificação do campo de tensões devido a defeitos.
Fratura por ressonância magnética.
Fratura por fadiga.
Fratura devido a altas taxas de deformação.

Do ponto de vista microscópico, os materiais frágeis e cristalinos podem apresentar fraturas como consequência do rompimento de ligações atômicas em determinados planos, como mostrado na figura oriunda de Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV a seguir.
Considerando os aspectos cristalográficos, identifique qual opção apresenta a denominação CORRETA do tipo de fratura.
Interzonal.
Intergranular.
Transgranular.
Transzonal.
Transcristalina.

Considere um corpo submetido a um ensaio de tração tal que a tensão normal média seja de 100 MPa. Se existe um pequeno furo circular neste corpo, funcionando como um concentrador de tensões e, supondo que o fator de concentração seja de 2,5, determine a maior tensão que ocorre nas proximidades do furo.
Qual é a maior tensão que ocorre nas proximidades do furo?
125,0 MPa.
625,0 MPa.
40,0 MPa.
250,0 MPa.
150,0 MPa.

A Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE) assume como premissa para desenvolver seu modelo teórico que as deformações que ocorrem na ponta de um defeito básico de um material (neste contexto o defeito considerado é uma trinca de ponta aguda) seguem essencialmente o padrão elástico. A teoria que conduz a Mecânica Linear da Fratura pode ser introduzida a partir da expressão a seguir, apresentada por Alan A. Griffith:
Considerando a expressão anterior, identifique o item cuja associação está INCORRETA:
E: módulo de elasticidade.
a: é a metade do comprimento de uma trinca interna.
σc: é a tensão crítica necessária a para propagação de uma trinca em um material.
π: constante relacionada ao tipo de fratura.
γs: é o módulo de energia de superfície específica.

Geralmente, a trinca surge em um detalhe do material que representa um concentrador de tensões, o que pode ser representado por uma falha de fabricação ou manufatura, uma inclusão natural do material, como exemplificado no desenho esquemático a seguir.
Identifique a opção que fornece CORRETAMENTE E EM SEQUÊNCIA DE OCORRÊNCIA as etapas do fenômeno da fratura por fadiga.
Concentrador de tensões, iniciação da trinca, propagação da trinca, fratura do material.
Concentrador de tensões, fratura do material, iniciação da trinca, propagação da trinca.
Concentrador de tensões, propagação da trinca, iniciação da trinca fratura do material.
Concentrador de tensões, propagação inicial da trinca, propagação da trinca, fratura do material.
Concentrador de tensões, propagação da trinca, iniciação da trinca, fratura do material.

Durante uma turbulência, um trecho da superfície externa da parte superior da asa de um avião, indicado na figura, estará sujeito a solicitações mecânicas de tração e de compressão na direção ortogonal ao eixo principal da aeronave. Tais solicitações ocasionam fadiga cíclica no elemento de superfície considerado.
Considerando que a tensão na região indicada na figura seja nula no caso de um voo sem turbulência, qual(is) dos diagramas acima descreveria(m) melhor a situação em um voo sob turbulência?
A, apenas
A e B, apenas
C, apenas
B, apenas
B e C, apenas

A temperatura e a tensão influenciam a taxa de deformação no fenômeno da fluência. Para temperaturas significativamente abaixo de 0,4Tf, a taxa de deformação não varia após a deformação inicial, porém o mesmo não ocorre em temperaturas acima deste limite.
Analisando o gráfico a seguir, NÃO podemos afirmar:
A T3 a fluência é mais intensa que a T1.
A T3 a fluência é mais intensa que a T2.
A T2 a fluência é mais intensa que a T3.
A T3 a fluência é máxima.
A T2 a fluência é mais intensa que a T1.

Alguns metais como o cromo, o ferro, o níquel, o titânio e alumínio e suas ligas apresentam a capacidade de criar uma camada de óxido muito fina e aderente, que desempenha o papel de isolar o material da atmosfera oxidante, como mostrado esquematicamente na figura.
Identifique o item que apresenta a CORRETA denominação deste fenômeno.
Ativação.
Corrosão.
Passivação.
Abrasão.
Cementação.

Na seleção de materiais que envolvem esforços cíclicos, utilizamos:
A tenacidade a fratura.
A expressão de Larson-Miller.
Os gráficos de concentradores de tensão.
A expressão da/dN.
A tenacidade a fratura crítica.

Prévia do material em texto

12/04/2023 16:34 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 1/9
 
Meus
Simulados
Teste seu conhecimento acumulado
Disc.: METALOGRAFIA E FADIGA   
Aluno(a): HELIMARIO BERNARDO DE OLIVEIRA 202001602429
Acertos: 9,0 de 10,0 12/04/2023
Acerto: 1,0  / 1,0
Os materiais estruturais são projetados para funcionar no regime de deformação
elástica, ou seja, cessado o estímulo da deformação, o corpo retorna às suas
dimensões originais, previstas no projeto. Quando um componente estrutural passa a
apresentar deformação plástica (aquela que não desaparece com o cessar do
estímulo), provavelmente perdeu suas características dimensionais necessárias ao
funcionamento de uma estrutura maior no qual se encontra inserido, como mostrado
na �gura a seguir.
 
 
 
 
 
 
 
 
Com relação ao exposto e considerando a �gura anterior, determine qual o tipo de
fratura provavelmente exempli�cada.
Fratura por fadiga.
 Questão1
a
https://simulado.estacio.br/alunos/inicio.asp
javascript:voltar();
12/04/2023 16:34 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 2/9
Fratura por ressonância magnética.
Fratura devido a altas taxas de deformação.
Fratura por intensi�cação do campo de tensões devido a defeitos.
 Fratura por sobrecarga.
Respondido em 12/04/2023 16:26:09
Explicação:
Ao ser submetido a uma sobrecarga (carga além daquela prevista em projeto) o
componente estrutural passa a apresentar deformação plástica, perdendo suas
características estruturais e consequentemente sua forma original, como mostrado na
�gura.
Acerto: 1,0  / 1,0
Do ponto de vista microscópico, os materiais frágeis e cristalinos podem apresentar
fraturas como consequência do rompimento de ligações atômicas em determinados
planos, como mostrado na �gura oriunda de Microscopia Eletrônica de Varredura -
MEV a seguir.
Considerando os aspectos cristalográ�cos, identi�que qual opção apresenta a
denominação CORRETA do tipo de fratura.
Interzonal.
 Intergranular.
Transgranular.
Transzonal.
Transcristalina.
Respondido em 12/04/2023 16:27:08
Explicação:
 Questão2
a
12/04/2023 16:34 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 3/9
Este tipo de fratura ocorre através do contorno de grão, região que se mostra fragilizada
em alguns materiais, originando a fratura intergranular.
Acerto: 1,0  / 1,0
Considere um corpo submetido a um ensaio de tração tal que a tensão normal média
seja de 100 MPa. Se existe um pequeno furo circular neste corpo, funcionando como
um concentrador de tensões e, supondo que o fator de concentração seja de 2,5,
determine a maior tensão que ocorre nas proximidades do furo.
125,0 MPa.
625,0 MPa.
40,0 MPa.
 250,0 MPa.
150,0 MPa.
Respondido em 12/04/2023 16:33:17
Explicação:
Kt = σ máx / σmédia --> 2,5 = σ máx / 100 -->  σ máx = 2,5 x 100 = 250 MPa
Acerto: 1,0  / 1,0
A Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE) assume como premissa para
desenvolver seu modelo teórico que as deformações que ocorrem na ponta de um
defeito básico de um material (neste contexto o defeito considerado é uma trinca de
ponta aguda) seguem essencialmente o padrão elástico. A teoria que conduz a
Mecânica Linear da Fratura pode ser introduzida a partir da expressão a seguir,
apresentada por Alan A. Grif�th:
σc=(2Eγs / πa)1/2
Considerando a expressão anterior, identi�que o item cuja associação está
INCORRETA:
E: módulo de elasticidade.
a: é a metade do comprimento de uma trinca interna.
σc: é a tensão crítica necessária a para propagação de uma trinca em um
material.
 Questão3
a
 Questão4
a
12/04/2023 16:34 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 4/9
  π: constante relacionada ao tipo de fratura.
γs: é o módulo de energia de superfície especí�ca. 
Respondido em 12/04/2023 16:28:44
Explicação:
π: é a constante "pi", cujo valor aproximado é 3,1415..., sem nenhuma relação com o tipo
de fratura.
Acerto: 1,0  / 1,0
Geralmente, a trinca surge em um detalhe do material que representa um
concentrador de tensões, o que pode ser representado por uma falha de fabricação ou
manufatura, uma inclusão natural do material, como exempli�cado no desenho
esquemático a seguir.
Identi�que a opção que fornece CORRETAMENTE E EM SEQUÊNCIA DE
OCORRÊNCIA as etapas do fenômeno da fratura por fadiga.
 Concentrador de tensões, iniciação da trinca, propagação da trinca, fratura do
material.
Concentrador de tensões, fratura do material, iniciação da trinca, propagação
da trinca.
Concentrador de tensões, propagação da trinca, iniciação da trinca fratura do
material.
Concentrador de tensões, propagação inicial da trinca, propagação da trinca,
fratura do material.
Concentrador de tensões, propagação da trinca, iniciação da trinca, fratura do
material.
Respondido em 12/04/2023 16:29:27
Explicação:
.
 Questão5
a
12/04/2023 16:34 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 5/9
Acerto: 1,0  / 1,0
(ENADE 2008)
 
                                                              
                                                         
Durante uma turbulência, um trecho da superfície externa da parte superior da asa de
um avião, indicado na �gura, estará sujeito a solicitações mecânicas de tração e de
compressão na direção ortogonal ao eixo principal da aeronave. Tais solicitações
ocasionam fadiga cíclica no elemento de superfície considerado. Considere os três
tipos de diagramas de solicitações a seguir (tensão normal × tempo)
 
                                               
Considerando que a tensão na região indicada na �gura seja nula no caso de um voo
sem turbulência, qual(is) dos diagramas acima descreveria(m) melhor a situação em
um voo sob turbulência?
 
A, apenas
A e B, apenas
 C, apenas
B, apenas
B e C, apenas
Respondido em 12/04/2023 16:32:18
 Questão6
a
12/04/2023 16:34 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 6/9
Explicação:
Fadiga
Acerto: 1,0  / 1,0
A temperatura e a tensão in�uenciam a taxa de deformação no fenômeno da �uência.
Para temperaturas signi�cativamente abaixo de 0,4Tf, a taxa de deformação não varia
após a deformação inicial, porém o mesmo não ocorre em temperaturas acima deste
limite. Analisando o grá�co a seguir, NÃO podemos a�rmar:
A T3 a �uência é mais intensa que a T1.
A T3 a �uência é mais intensa que a T2.
 A T2 a �uência é mais intensa que a T3.
A T3 a �uência é máxima.
A T2 a �uência é mais intensa que a T1.
Respondido em 12/04/2023 16:29:50
Explicação:
Quanto maior a temperatura, maior é a intensidade do fenômeno da �uência e tem-se
que T3 > T2, logo a �uência é mais intensa em T3.
 Questão7
a
12/04/2023 16:34 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 7/9
Acerto: 1,0  / 1,0
Alguns metais como o cromo, o ferro, o níquel, o titânio e alumínio e suas ligas
apresentam a capacidade de criar uma camada de óxido muito �na e aderente, que
desempenha o papel de isolar o material da atmosfera oxidante, como mostrado
esquematicamente na �gura.
Identi�que o item que apresenta a CORRETA denominação deste fenômeno.
Ativação.
Corrosão.
 Passivação.
Abrasão.
Cementação.
Respondido em 12/04/2023 16:27:34
Explicação:
O fenômeno é denominado de passivação, termo que sugere que o corpo se torna passivo
em relação a corrosão.
Acerto: 1,0  / 1,0
Existe um tipo de corrosão que afeta as borrachas como o estireno e o nitrilo
butadieno entre outros (�gura a seguir). Na presença de ozônio, o fenômeno se torna
mais intenso, uma vez que este composto afeta as ligações duplas presentes nestes
compostos, diminuindo a resistência mecânica dos mesmos.
 Questão8
a
 Questão9
a
12/04/2023 16:34 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 8/9
Identi�que a opção que menciona corretamente o tipo de corrosão de que trata o
texto anterior:
 Corrosão sob tensão.
Fragilização por hidrogênio.
Corrosão-erosão.
Corrosão galvânica.
Corrosão sob fadiga.
Respondido em 12/04/2023 16:27:33
Explicação:
Fratura típica em material submetidoa tensão.
Acerto: 0,0  / 1,0
Na seleção de materiais que envolvem esforços cíclicos, utilizamos:
 A tenacidade a fratura.
A expressão de Larson-Miller.
Os grá�cos de concentradores de tensão.
 A expressão da/dN.
A tenacidade a fratura crítica.
Respondido em 12/04/2023 16:33:45
Explicação:
A expressão da/dN nos fornece uma relação entre propagação da trinca e o número de
ciclos e é típica do estudo da fadiga.
 Questão10
a
12/04/2023 16:34 Estácio: Alunos
https://simulado.estacio.br/alunos/ 9/9

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