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Lista 4 – SMM 0193 
Data de entrega: 30/06/2025 via Moodle 
 
Questão 01. Defina o defeito de linha de discordância e sua importância na deformação plástica 
dos metais. 
Questão 02. Descreva os mecanismos de endurecimento de metais. 
Questão 03. A figura abaixo mostra um gráfico onde é plotado o limite de escoamento de um 
latão versus (tamanho de grão)-1/2. Calcule as constantes da relação de Hall-Petch e estime o limite 
de escoamento para um tamanho de grão de 1x10-3 mm. 
 
Questão 04. Qual a força motriz para recristalização? E para o crescimento de grão? 
Questão 05. A tabela abaixo mostra uma série de resultados de ensaios de impacto Charpy, 
realizados em um aço 4140, em várias temperaturas. Plote a curva de energia de impacto vs. 
temperatura e, determine a temperatura de transição frágil-dúctil correspondente a energia média 
entre as energias de impacto máxima e mínima. 
 
 
Questão 06. Cite as fases presentes e suas composições químicas para as seguintes ligas em 
temperaturas específicas: 
(a) 90 massa% Zn – 10 massa%Cu em 400 oC. 
(b) 75 massa%Sn – 25% massaPb em 175 oC. 
 
 
 
Questão 07. Uma liga com 50% (massa) de Pb e 50% de Mg é resfriada lentamente a partir de 
700 oC até 400 oC. Em qual temperatura a primeira fração de fase sólida se forma? Qual a 
composição química dessa primeira fração de sólido? Em qual temperatura a última fração de 
líquido se solidifica? Que tipo de reação é responsável pela solidificação dessa última fração de 
líquido? Qual a composição química dessa última fração de líquido, imediatamente antes de se 
solidificar? 
 
 
Questão 08. Para uma liga com 25% (massa) de Ag e 75% de Cu, resfriada lentamente a partir 
do líquido até a temperatura de 775 oC, determine a fração mássica das fases alfa e beta. Determine 
a fração mássica da fase primária e a fração mássica do microconstituinte eutético. Determine a 
fração mássica da fase alfa no microconstituinte eutético. 
 
 
Questão 09. (a) Calcule as frações mássicas de ferrita α e cementita na perlita. (b) Qual é a 
concentração de carbono em uma liga ferro-carbono com fração de ferrita total de 0,94? 
Questão 10. Suponha que um aço de composição eutetóide seja resfriado desde 760 °C até 550 
°C em menos de 0,5 s, e que este seja mantido nessa temperatura. 
(a) Quanto tempo levará até que a reação da austenita em perlita atinja 50% da sua totalidade? 
E para atingir 100%? 
(b) Estime a dureza da liga que se transformou completamente em perlita. 
 
 
Questão 11. Usando o diagrama abaixo, determine a microestrutura final (em termos somente 
dos microconstituintes presentes) de uma amostra que tenha sido submetida aos seguintes 
tratamentos tempo-temperatura. Para cada caso, assuma que a amostra estava a 845 °C e que ela 
foi mantida nessa temperatura durante tempo suficiente para atingir uma estrutura totalmente 
austenítica e homogênea. 
(a) Resfriamento rápido até 250 °C, manutenção por 103 s e, então, têmpera até a temperatura 
ambiente. 
(b) Resfriamento rápido até 700 °C, manutenção por 30 s e, então, têmpera até a temperatura 
ambiente. 
(c) Resfriamento rápido até 625 °C, manutenção por 1s e, então, têmpera até a temperatura 
ambiente. 
(d) Resfriamento rápido até 625 °C, manutenção por 10s, resfriamento rápido até 400 °C, 
manutenção por 5s e, então, têmpera até a temperatura ambiente.

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