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Lubrificação
• Tipo:
Funções:
• Gasoso:
• Líquido (óleo): cite suas 2 origens (e características).
Ex de uso?
• Semisólido/pastoso (graxa): composição e características (5). Exemplos de uso?
• Sólido: quando é usado?
Adesão x Abrasão:
Propriedades: mudam com a ____ e etc
• Viscosidade (empírico):
• Ponto de Fluidez:
• Ponto de Fulgor (pf):
• Ponto de Combustão:
• Ponto de Autoignição:
• Pt de Anilina:
Classificação da Lubrificação:
1) Limite: explique. Quando pode ocorrer?
2) Hidrodinâmica (total):
3) Mista:
Curva Stribeck:
Desenhe o gráfico e diga o que é
N° de Hersey
Sistema/suprimento de Lubrificação
• Hidrostático:
• Hidrodinâmico:
• Elasto-Hidrodinâmica:
• Intermitente/ restrito:
• Contínua:
Pastosos
• Medição da consistência:
• Ponto de gota ou fusão:
Propriedades dos Pastosos (5)
Graxas mais importantes (5)
e explique se resistem a água e em
quais °C operam
• Al e Cálcio:
• Sódio:
• Lítio:
• Poliuréia:
• Sílica-gel
Graxa x Óleo:
Dissipação de calor:
Transf. de potência:
Movimento:
Natural (mineral, vegetal e animal) ou sintético
Refrigeração, ⭣ atrito, ⭣ desgaste, proteção à corrosão (efeito da oxidação), limpeza, vedação, trans. de força c/ pouca perda e menor consumo
entre o atrito seco e a hidrodinâmica. Pode ocorrer em ambos extremos: ⭡temperatura (viscosidade diminui) ⭣temperatura (não permite formação de película); ⭡pressão (expulsa o óleo), ⭣pressão (não permite formação de película)
película + espessa (0,2-0,25mm)
Combinação das 2
⭡ Viscosidade ⭡Pressão;
⭡Viscosidade ⭣ Rotação
Graxa dissipa menos calor que o óleo,
por isso excesso de graxa ⭡ a temperatura do sistema.
Graxa (ou óleo + viscoso) transfere menos potência devido ao maior coef. de atrito interno
Uniforme usa óleo menos viscoso e alternado mais viscoso (pois só um óleo mais viscoso permanece entre as superfícies mesmo nas pausas)
Resistem à agua, mas operam em ⭣temperaturas (60-80°C)
Resiste a ⭡temperatura (150°C), mas não a água
Resiste a água e ⭡temperatura (universal)
Altíssima temperatura (170-260°C)
pressão hidrostática alta contínua. Exige reservatório
aplicado em intervalos de tempo definidos
contínua s/ pressão hidrostática alta
Ar seco, nitrogênio etc
são compostos e pode ser parafínico (deriva da parafina) ou
naftênico (produz menos resíduo de C e por isso é menos duro e de
fácil remoção). Uso: eixo de transmissão (devido a velocidade)
Óleo + espessante (sabão metálico ou não). ✓ ⭡ temperatura ✓ ⭡ Aderência (qualquer posição) ✓ resistência a choques ✓ menos vazamento ✓ menor reposição devido ao menor consumo. Uso: Muito usado em engrenagens, rolamento da roldana, mancal de rolamento, diferencial da balança
Usados em situações extremas. ✓ autolubrificantes ✓ Estável em ⭡ temperatura ✓ ⭡ Módulo de elasticidade ✓ ⭡ Adesividade ✓ ⭡ Trans. de calor ✓ Ausência de Impureza ✓ ⭣ resistência ao cisalhamento.
Pode ser ______________ (grafita, mica, talco, prata, bórax e dissulfeto) ou __________________ (Parafina, cera, pasta e plástico)
sólido laminar
composto orgânico
É medida pela distância percorrida ao longo do tempo ou pelo NLGI
passa do pastoso ao líquido devido a ⭡ temperatura
• Separação do óleo da graxa guardada
• Estabilidade à oxidação (usa-se aditivos)
• Capacidade de bombeamento
• Alta pressão admissível sob trabalho (ou seja, suporta alta pressão)
• Resistência à lavagem por água
°C
Resistência ao cisalhamento (efeito da τcisalhante interna) ou resistência à temperatura. Interfere na aderência. Fluído tenta acompanhar a velocidade da superfície.
menor temperatura que deixa de fluir
menor temperatura que começa a expelir vapor inflamável. Inflamável significa que inflama (pega fogo) rapidamente (como um flash) ao contato com uma fonte de ignição (faísca, calor, etc). Porém no ponto de fulgor a quantidade de vapor inflamável é pequena e por isso a chama não se mantém sem essa fonte de ignição.
Ponto de fulgor da gasolina é -42°C, já o do álcool é 15°C, qual é menos inflamável? Quando um líquido é inflamável ou combustível (diga os valores)?
menor temperatura que ocorre queima. Há maior quantidade de vapor inflamável e precisa de uma fonte externa inicial de calor, porém se mantém sem ela.
°C tão alta e tanto vapor inflamável que não precisa de fonte inicial (só ar). Fulgor__ponto de combustão__autoignição
solubilidade do óleo em anilina
aderência) ≠ (Abrasão -> remoção)
Como o pf do álcool é maior é o menos inflamável (↑ fulgor ↓ inflamável). O ponto de fulgor também determina se um líquido é inflamável ou combustível: combustíveis tem pf > que 60°C e além das propriedades
do 1° slide , determina-se:
• índice de viscosidade (IV):
• Densidade relativa:
2) Ensaios de Pastosos -> avalia suas propriedades (3)
Sistema de lubrificação do carro
• Cárter:
• Pescador de óleo: explique. O que tem no fim do pescador?
• Bomba de óleo: explique. Qual sua diferença em relação a bomba de combustível?
• Interruptor de pressão do óleo:
Fluido de freio: explique. Qual seu outro nome?
Luz de freio =
Verificar nível de óleo no carro:
parado e frio p/ o óleo descer para o reservatório.
Reservatório de óleo e protetor do motor
coleta o óleo do cárter até a bomba de óleo. No fim do pescador tem o filtro do óleo
Distribui o lubrificante p/ todo o sistema. Bomba de óleo≠ Bomba de combustível (leva o combustível do tanque até o motor)
Avisa ao condutor sobre a pressão do óleo
líquido hidráulico condutor de pressão entre o aperto do pedal do freio e os discos que fazem a frenagem. Óleo de freio não é lubrificante, mas sim um nome errôneo para fluido de freio.
Lanterna
Mantém a limpeza reduzindo assim a formação de placas e depósitos
Inibe a aglomeração de borras, gomas, fuligem pois mantém os resíduos em suspensão
Reduz a perda de viscosidade em ⭡ temperatura
Deixa fluído mesmo em ⭣ temperatura
permite a mistura de água (refrigeração) e oléo, pois água é um dos maiores contaminantes do óleo (principal problema das turbomáquinas)
Conservante que mata microrganismos
investigacãoVISUAL direta (com microscópio) de partículas presentes em
óleos lubrificantes e possui 2 ramos. Espectrometria detecta partículas Gravidade:
->Capilaridade: explique as duas possibilidades
-> Imersão:
2) Manual p/ graxas:
Há um reservatório de lubrificante na parte inferior do mancal e um anel absorvente é fixado no eixo. Há por corrente (leva + óleo e usa-se em óleo + viscoso) e por colar (usa-se quando o óleo é + viscoso ou c/ maior velocidade)
Um pequeno e mole dispensador de óleo gira junto à peça e salpica o óleo
Evita contaminação por ser selado
Mergulha a peça no óleo e o que escorre é coletado pelas ranhuras
Movimento rotativo das peças dispersa o óleo
• Sistema forçado/ perda: ___________________________
Classificação da viscosidade e consistência dos lubrificantes: Óleo -> principal é __________
Graxa -> principal é __________
ISO: explique. Dê o exemplo do ISO 100
SAE: explique. É usado em? Explique o óleo 20W40
AGMA: usado em? Sufixos EP, R
e S? A viscosidade é maior com maior ou menor valor de AGMA?
API: explique e diga a fórmula. O que significa a 1° (S ou C) e 2° letras?
NGLI (Consistência):
Viscosímetros
Cinemática estuda:
Dinâmica estuda:
Viscosímetro Ostwald mede viscosidade ___________
Qual relação entre viscosidade dinâmica/absoluta (μ) e cinemática? Diga a fórmula
Classifica as GRAXAS de acordo com a penetração no penetrômetro a 25°C. Quanto maior a penetração, mais macia e menor NIGI ela tem. Ex: 0 = graxa pastosa e 6 = graxa (quase sólida).
É a densidade relativa do óleo em comparação com a água. API = (141,5 / densidade da amostra a 60 F) - 131,5, sendo densidade a 60 F = ρ do óleo ÷ ρ da água (ou seja, densidade relativa). O n° é acompanhado por duas letras, a 1° indica o tipo de combustível do motor (S gasolina/álcool e C diesel) e a 2° determina a evolução do óleos (evolução das letras= evolução da qualidade). Ex: API SN é superior a API SM.
_____->CF; _____->CG; _____-CH; _____-> CI;
____->CJ; ____->CK(atual)
o movimento dos corpos sem considerar as forças que atuam sobre eles
as forças que atuam sobre os corpos
cinemática
Viscosidade dinâmica/absoluta (μ) é proporcional à viscosidade cinemática (ν) em μ=ρ⋅ν
líquidos
1/10
o tempo que leva para 60 ml de fluido escoar
através de um orifício calibrado. Saybolt.
Viscosímetros Saybolt Universal e Saybolt Furol: medem a viscosidade de _______. Furol é ____ do Universal. Funcionamento do Saybolt Universal mede:
1
2
3
4
5
8
6
7
9
10
11
12
13
14
viscosidade na unidade de medida centistokes (cSt) à 40 °C; com tolerância de 10% para mais ou para menos. Ex: lubrificante ISO 100 tem viscosidade a 40°C entre 90 cSt e 110 cSt.
classifica os óleos automotivos em 11 graus de viscosidade: SAE OW, 5W, 10W, 15W, 20W, 25W,20, 30, 40, 50 e 60. "W" significa inverno (winter) e indica que é adequado para temperaturas frias, quando não tem o "W" é para altas temperaturas. VG significa grau de viscosidade (viscosity grade). Óleos multiviscosos/multigrau (ex: 20W40)
cumprem os requisitos dos monoviscosos SAE
20W e 40
óleos de engrenagens, o sufixo EP (extrema-pressão), R (diluente volátil, não inflamável), S (sintético). Em todos, quanto maior o valor
maior é a viscosidade.
1990
1995
1998
2002
2006
2017
É usado um reservatório para lubrificar vários pontos. A distribuição pode ser por:
• linha simples (__________) ou dupla (_______________)
• progressivo (_______________________________)
• Hidrostático (___________________)
• Névoa (__________)
máq menor
avanço e retorno
Bomba c/ vários dosadores em série
pulverizado
sob pressão no início
bomba
gravidade ou por pressão
1) Gravidade: é bombeado ao reservatório que distribui por gravidade
2) Pressão: bombeia do reservatório
para as peças
Atmolia, alemite (serve p/ graxa), copo
conta-gotas (quadrado), copo vareta ou agulha
• Copo com mecha
• Caixa com estopa/almofada: coloca-se uma estopa embebida de óleo na parte inferior do eixo que por capilaridade flui para o mancal
Igual ao “banho” porém feito manualmente
pincel/espátula, pistola (a graxa é introduzida no pino graxeiro/ graxeira [foto] de uma bomba manual, copo stauffer (Copo é enchido com graxa e, ao se girar a tampa a graxa é impelida pelo orifício na parte inferior do copo), alemite e enchimento (o compartimento do mancal ou caixa de rolamento é preenchido com lubrificante até até metade
empurra o óleo entre as paredes
viscosidade
consistência
Sensitivação: explique. O que fazer para evita-la?
Classificação AISI dos AÇOS: 1020 (suporta
até qual °C mínima), 43xx (onde é usado?) e 41xx -> explique.
O que significa as terminações L, H, O e T?
Classificação AISI do aço INOXIDÁVEL: possui 3 dígitos
Austenítico:
Ferrítico e Martensítico:
A classificação do alumínio:
SAE, ASTM, AISI, AWS: qual é norma ou organização?
Aço maraging: dê suas características
(como pressão adm) e % composição
Aço alta resistência e baixa liga (HSLA - High Strength Low Alloy): qual é seu principal mecanismo de endurecimento?
Diferencial do aço inox (4):
(1) Estabilizador da Ferrita (Ferritizantes) e (1) da Austenita (Austenizantes) no aço inox:
Vantagens (2) do aço inox em relação ao Monel:
Soldagem de Aço Inox (3):
Aço Inox:Aço é uma liga
Diga a porcentagem:
• Baixo C (doce):
• Médio C (meio doce):
• Alto C (meio duro):
Passivação/autopassivação:
Aço Inoxidável (composição marcante):
Aço inox Ferrítico: explique, cite o uso e o AISI.
2) Aço inox Austenítico : explique, cite o uso e o AISI.
3) Aço inox Martensítico: explique, cite o uso e o AISI.
4) Aço inox Duplex: cite seus componentes, características
Ternária devido às impurezas e o Ferro fundido é ternário devido ao Si.
0,5 -2,1% C
0,2 -0,49% C
0,08 - 0,2%C
1
9
2
4
5
6
7
8
10
10 é aço comum, 20 -> 0,20% de C (divide por 100), suporta até -30°C. 43xx,
43 significa aços-liga (Cr-Ni-Mo), é o mais usado na construção e é baixa liga. 41xx significa (Cr-Mo). L -> teor de C é menor; H-> encruado (à frio ou não); O -> recozido, T-> envelhecimento. Obs: só classificação dos aços indica a % de carbono
Seu nome é uma junção de " MARtensítico " e “aging" (tratamento térmico de envelhecimento). ALTA dureza s/ perder maleabilidade (chega a ~2745 MPa). Possui _____% de Ni.
eletrodo revestido, MIG/MAG, e TIG
No aço inox, o Cr é o responsável pela resistência à corrosão, por meio da passivação, no qual uma fina camada de óxido de cromo é formada naturalmente (passivamente) quando o material entra em contato com o oxigênio do ar, protegendo assim aço contra a corrosão e oxidação. A sensitização prejudica a
passivação.
Alto teor de Cr (______%). É a maior % depois do Fe e C
⭣ C (não endurecível por têmpera pois tem pouco C e não contêm austenita). Por ser ferrítico CCC é MAGNÉTICO. Boa resistência ao calor. Uso: Doméstico, Decoração. AISI: • 405 • 409 • 430 • 442 •446
⭡ alta presença de Ni (consequentemente melhor resistência à corrosão de TODOS). Não é endurecível por têmpera (pois o alto teor de Ni, elemento que estabiliza a austenita, tende a garantir a presença dessa microestrutura), é austenítico CFC e por isso não são magnéticos (magnetismo depende da estrutura cristalina e do elemento químico). O aço inoxidável mais recomendável para a indústria química, devido à sua resistência à corrosão, é o ___________. Porém, também é o mais suscetível a um tipo específico de corrosão, que é a corrosão sob tensão, essa ocorre em água salgada e ácido clorídrico sob tensão trativa. Uso: Tanques (por ser resistente a corrosão). AISI: série 200 e 300 é austenítico (todos 200 e 300 não são endurecíveis por têmpera por serem austeníticos)
É endurecível por têmpera. Apelido muda com a % de C (baixo, médio, alto)= (turbina, cutelaria, resistente ao desgaste). São magnéticos e ferromagnéticos. Uso: estrutural, ferramentas. AISI: série 400 que não citei no ferrítico
Possui em sua composição Cr, Ni e Mo. Microestrutura tanto ferrítica quanto austenítica (por isso o nome duplex). ⭡resistência à corrosão e ⭡ resistência
mecânica (consequente ⭣ conformabilidade)
• ⭣ condutividade térmica • ⭣ condutividade elétrica (ou seja,
⭡ resistência elétrica que significa maior resistência a passagem de corrente) • ⭡ coef. de expansão térmica (deforma mais por temperatura) • ⭡ Resistência à corrosão
Cr estabiliza a ferrita; Ni estabiliza a austenita (lembrar que o inox AUSTENÍTICO é o único, junto dos Dúplex, que tem Ni)
intergranular ("Inter" = entre os grãos)
12
11
Organizações: SAE (automobilística) e ASTM (teste). Norma: AISI e AWS (solda).
Norma ≠ organização
Série 200 (Cr, Ni, Mn) ou 300 (Cr, Ni).Ex: 18-8 (18%Cr e 8%Ni, pois Cr é principal)
Série 400 (Cr)
15-25
12-25
4 dígitos em que os 2 primeiros nos diz o principal elemento de liga e os 2 últimos as especificações da liga (NÃO é % de C). 1XXX → alumínio quase puro; 2XXX → Cu; 3XXX → Mn; 4XXX → Si; 5XXX → Mg
Em um aço inox é o Cr que garante a resistência a corrosão, porém sob altas temperaturas __________, surge a sensitização. Sensitização: Cr + C forma carboneto e se precipita no contorno de grão, assim o aço inox perde seu trunfo contra corrosão (Cr -> carboneto). Para evita-lo, pode-se adicionar outro elemento que tenha > afinidade p/ formar carboneto do que o cromo. Lembrando que sensitização depende do teor de carbono pois é necessário C para a formação de carboneto. Sensitização -> Corrosão ____________________________
Menor custo e maior resistência mecânica
Aço acalmado x Efervescente:
Aço 1050: diga o uso
Para temperaturas extremas, como superiores a
400 ºC ou inferiores a 0 ºC, usa-se aços “acalmados”, que são aços com adição de elementos desoxidantes como o Si para eliminar os gases. O resultado é um aço com maior desempenho em ºC extrema. Há também o aço efervescente que é o que praticamente não recebe adição de desoxidante.
É um aço médio C adequado para MOLAS de pequenas dimensões, pode ser trabalhado a frio e tratado termicamente
Defeitos do aço:
• Casca de laranja:
Grão grosseiro do aço (aparência igual a casca de uma laranja) que vai ser conformado, pode-se limar ou polir.
austenítico
Aços-liga:
• Aços-liga baixo teor em liga:
• Aços-liga médio teor em liga:
• Aços-liga alto teor em liga:
Discorra sobre as seguintes microestruturas dos Aços-liga
• Ferrítico:
• Carbídico:
13
Pouco C (não reage à têmpera)
Muito C e tendência a formar carbonetos (usado em ferramenta de corte). Fábrica de ferramentas de corte se chama ____________
Cutelaria
Teor de ligas somados 10%
intermediário entre os dois
3
Aço-liga
(500 - 800°C)
Formação de carbonetos, que é um tipo de endurecimento por precipitação.
4
Efeito dos elementos de liga:
• Cromo e Níquel:
• Níquel:
• Molibdênio (Mo):
• Manganês:
]
• Cobalto:
•Ênxofre e Selênio:
Estrutura cristalina:
• Cromo:
• Cu, Ni, Al:
• Ferrita:
• Austenita:
• Martensita:
Materiais Não-Metálicos
• Polímero (resina):
1) Termoplástico:
2) Termofixo ou ___________:
• Elastómeros:
• Copolímeros:
• Cerâmica: dê as características e cite 1 exemplo
• Compósitos:
Ligas Não-ferrosas: o que são? Explique ligas não metálicas
Cu puro a quente é muito _________________. A maioria das ligas de Cu não ______________________________ por meio
de tratamento térmico, mas por encruamento a frio. O Cu, em contato com água salgada, libera compostos que dificultam a fixação de
organismos incrustadores. A condutibilidade elétrica do Cu e suas ligas é muito alta (fio de Cu), sua massa específica também é maior que a do AL.
• Bronze:
• Monel:
• Latão: • Duralumínio:
• Al:
• Magnésio (Mg):
• Ti:
Zinco: explique. Muito usado em?
Material Supercondutor:
• Liga de Al famosa: diga qual, onde é usada e suas características
Resistência à corrosão. Cr _________ o grão
resistência ao calor e tenacidade (não é refratário, ou seja,
não suporta temperaturas tão extremas assim). Ni _______ o grão. Uso:
resistência ao calor (refratário). Especialmente em ligas de Ni, o Mo aumentaa resistência à ___________________________________
resistência ao desgaste, reduz a velocidade de resfriamento
propriedades magnéticas
Melhora a usinabilidade
Al-Zn-Mg: usada na aeronáutica (Mg e Zn mantém a leveza, resistência mecânica e resistência a corrosão)
⭡dureza, Cobalto ⭡ temperatura de início da martensita, o restante abaixa (bom)
Nitretos e carbonetos (em aços de médio carbono) impedem o crescimento de grão da austenita
Elementos que se dissolvem na ferrita, como o
Ni, aumentam sua resistência e tenacidade, especialmente após tratamento térmico.
CCC
CFC
possui condutividade elétrica dependente da ____________, pois abaixo da temperatura crítica (Tc), apresenta resistência elétrica igual a zero
É o mais recomendado para ______________ de Fe e aço, chama-se Zincagem e é aplicado por galvanização. Protege contra corrosão pois o Zinco é o “sacrifício” que oxida antes, e assim, se acumula como uma camada protetora.
Isolantes, ⭣ estabilidade térmica (não suporta °C extrema), orgânico ou
inorgânico. Repetição de monômeros que são ligados por polimerização de adição (não forma subproduto) ou condensação (gera subproduto como água etc). Resistente à corrosão (óbvio). OBS: após a polimerização o monômero é chamado de mero
Reversível, cadeia linear, amolece a partir de 60°C sem reação química. Temperatura de
transição vítrea: temperatura na qual os polímeros passam de um comportamento rígido para mais mole. Ex (3):
irreversíveis, cadeia polimérica em rede. Atinge-se a cura ao manter o calor (acima da °C de
transição vítrea) mesmo com o material já mole, ocorrendo assim uma reação química que o endurece ainda estando quente.
Depois da cura, ele não amolecerá na mesma °C. Ex (4):____________________________________________________________
Metal + Ametal (mesmo que tenha metal, a cerâmica é considerada não metálica pois não tem ligações metálicas e nem comportamento metálico). Frágil, ⭡ dureza (resistência à penetração), ⭣ Tração ⭡ compressão, ⭡ resistência à corrosão, baixa densidade, INORGÂNICO,
não metálico, baixa condutibilidade elétrica, alta resistência térmica e ZERO condutibilidade térmica (em geral, é um melhor
isolante térmico do que o polímero. Exceções: poliuretano em espuma, que é usado para isolamento térmico em casas, e o
poliestireno expandido, famoso Isopor, que é um isolante eficaz). Ex 1: Alumina e Silicato (SiO4). Alumina é a cerâmica
mais usada por ter resistência à corrosão e a alta dureza a um bom custo/benefício. Em relação ao silicato, dentro
dele o silício não existe isolado, então a unidade estrutural primária do (SiO₄) não é 1 atomo, mas 5
átomos (1 Si + 4 O) formando um ________. Ex 2: Muito usado em fornos por não transferir calor
para o exterior, conservando o calor no interior (devido a baixa condutividade térmica)
Mistura de todos, matriz + fase dispersa. Objetiva-se
boa relação resistência/peso e/ou rigidez/peso
Ligas metálicas cuja matriz exclui o ferro (Não existe liga não-metálica)
Cu + 10%Sn (estanho), ⭡resistência à corrosão. Pode conter um pouco de Zn. É ligado ao diamante (matriz de bronze c/ diamante para criar ferramentas de corte etc)
Cu+ 30%Zinco (Zn), boa resistência à corrosão. Já Latão ASTM 230 possui 15%Zn
reatividade química em ⭡ temperatura
_____ ponto de fusão e ____ ponto de ebulição (pois a força de atração entre os átomos é grande). Densidade do Fe-C/densidade Al é 3/1. A liga de AL __XXX não endurece por envelhecimento. AL NÃO é _____________. As ligas de AL são divididas em ligas para conformação e para fundição. AL
apresenta elevada resistência à oxidação (nunca vi enferrujar) pois se forma uma camada invisível de óxido de alumínio que se forma no contato
com o ar. O AL não é encontrado puro na natureza; ele é extraído da bauxita, que contém AL combinado com outros elementos. Quando
adicionado ao Cu, o alumínio (Al) confere maior resistência mecânica do que o Zn ou o estanho Sn.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+ leve que o Al, só não é resistente à corrosão no MAR
Acrílicos, CELULÓSICO, teflon, Pet, poliamidas, poliestirenos, polietileno e policarbonatos (poli sem ser poliéster e PU)
poliéster, SILICONE, fenólico, poliuretano (PU) (fiz peito P de silicone –
Poliéster e PU é ruim)
mais de um tipo de monômero. Ex: Copolímero (A-B-A), homopolímero (A-A-A), polímero pode ser ambos já que pode ser formado por 1 ou mais tipos de monômetos. A e B são meros.
é um tipo de polímero que tem alta elasticidade (“Elasto” = elástico). Possui cadeias com ligações cruzadas leves e suas propriedades são propriedades intermediária entre termoplástico e termofixo. Sua reação é chamada reticulação e não cura. Ex: Borracha natural
aumenta
refina
Cu + 65%Ni (Níquel),⭡ resistente à corrosão, em especial, na água salgada sendo por isso utilizada na indústria naval/ petrolífera. Como o Monel possui mais Ni do que Cu, é considerado uma liga Ni-Cu.
10
dúctil e deformável
melhora as propriedades mecânicas
5
Baixo
alto
tetraedro
ferromagnético
corrosão ácida (corrosão em meios agressivos)
Cu + AL, possui alta resistência mecânica.
Aço-liga:
•Principais elementos adicionados em aços (3): __________. A adição geralmente
não ______ a densidade significativamente
Si, V, Mo
Carboneto (ou carbeto): explique
Tendência a formar Carboneto (menor para o maior):
Nitreto:
Composto formado por dois ou mais metais com estrutura cristalina bem definida, diferente das ligas metálicas comuns. Aumentam a dureza. Carboneto ≠ intermetálico pois
intermetálico não tem C (só metais)
Metal + C forma composto binário DURO que é disperso
na matriz dos aços, ⭡dureza ⭣Ductilidade (ruim p/ soldagem). Carbonetos bloqueiam o crescimento do grão da austenita, ou seja, diminuem a temperabilidade. Também diminuem a resistência a corrosão conforme falado na sensitivação. Ex: Fe₃C é carboneto.
Ni (menor que Fe), Mn, Mo, W (Tungstênio), V(vanádio), Nb (Nióbio) e Ti
N (nitrogênio) + metal. O mais famoso é o Nitreto de Alumínio (ALN). Carbonetos e nitretos são considerados inclusões não metálicas
Composto intermetálico: explique
8
6
temperatura
muda
termoestável
REVESTIMENTO
5
Dias debitados:
Dias perdidos:
Tempo computado:
Acidente/ Doença de trabalho
Comunicação do acidente:
•Inicial:
• Reabertura:
• Óbito:
Diga o prazo da comunicação do acidente. Qual o nexo causal entre acidente e trabalho é feito por quem?
Classificação de Schilling:
• Grupo I:
• Grupo II:
• Grupo III:
Conceitos de acidente de trabalho
• Legal:
• Normativo:
• Prevencionista:
• Atos inseguros:
• Condições inseguras:
• Fator pessoal de insegurança:
• Fatores Pessoais de Proteção:
O dono tem 1 dia útil para comunicar o acidente (ou suspeita), caso não o faça qualquer um pode fazê-lo. O nexo causal (vínculo que liga o efeito à causa) entre acidente e
trabalho é feito pelo perito do Inss.
morte imediata notifica como inicial, já a morte após a inicial usa-se óbito
agravamento da lesão
óbito ou lesão
características físicas ou mentais que interferem no trabalho
comportamentos imprudentes que ⭡ o risco de acidentes
irregularidades no ambiente que ⭡ o risco de acidentes
características do trabalhador que ⭣ risco de acidentes.
Ex: experiência, calma
Trabalho é a causa da doença
Trabalho é um fator contributivo
Trabalho é agravador de uma doença pré-existente
ocorre pelo exercício do trabalho e provoca lesão que cause morte
ou perda de capacidade
imprevisível, instantâneo ou não, que resulte ou possa resultar em lesão.
eventonão planejado que cause lesão ou perda de tempo/material
• Atos inseguros:
• Condições inseguras:
• Fator pessoal de insegurança:
• Fatores Pessoais de Proteção:
características físicas ou mentais que interferem no trabalho
comportamentos imprudentes que ⭡ o risco de acidentes
irregularidades no ambiente que ⭡ o risco de acidentes
características do trabalhador que ⭣ risco de acidentes. Ex: experiência, calma
Organizações/Grupos de segurança do trabalho
OIT: explique o que é. Baseia-se em
que? Qual sua relação com a SST?
CIPA: formado por quem? Diferença para o SESTM? Como é o regime do mandato?
Prevenção de Acidentes Industriais Maiores: cite as exceções (3).
SESTM: quando é obrigatório? É formado por quem?
incapacidade permanente parcial ou total (N° de dias é dito por norma). Ex: amputação - 100 dias)
incapacidade temporária (Dia seguinte ao acidente até o dia anterior ao retorno)
dias debitados + dias perdidos
Doença Profissional:
Doença do trabalho:
Doenças degenerativas e endêmicas (covid) __________________
desencadeada pelo trabalho. Ex: saturnino (intoxicação por chumbo)
desencadeada pelas condições especiais em que o trabalho é realizado
não são consideradas
funcionários sem formação na área se voluntariam. Tem o mesmo objetivo do SESTM, porém mais próximo dos funcionários, inclusive ouve os trabalhadores quanto a todas as situações que lhes causem desconforto. Mandato tem 1 ano e permite reeleição
é obrigatório para empresas com >51 funcionários. É um grupo de profissionais da saúde que garantem a segurança do trabalho
tem como exceções as instalações nucleares, instalações militares e transporte fora da instalação que não seja por tubulação
Agência da ONU para promover um trabalho digno. Baseia-se em convenções. Sobre a OIT: não obriga a SST (explicado a frente) a seguir suas diretrizes nem almeja substituir sua legislação
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Práticas do STT
SST:
Higienista ocupacional/do trabalho:
Etapas
• Antecipação:
•Reconhecimento:
• Avaliação:
• Controle:
Norma sobre escrita de medidas preventivas:
Treinamentos ocorrem (3):
Ergonomia =
riscos psicossociais
Ergonomia organizacional (macroergonomia):
Ergonomia cognitiva:
Ergonomia física:
-> Justificações da posição de pé (5):
Limites de peso para levantamento manual:
-> Regras para Posição sentado (2) e desvantagens (2):
Ordens de serviço:
carga mental do trabalho
Rh, cultura da empresa
• deslocamentos contínuos (carteiro)
• amplos alcances para cima e para baixo
como alcançar objetos em diferentes alturas
• Locais de trabalho separados
• aplicação de força para ⭣ (empacotador), pois a posição em pé permite melhor aproveitamento do peso corporal para gerar força vertical.
• manipulação de peso >4,5 kg, pois segundo a ergonomia, pesos superiores a 4,5 kg já justificam a postura em pé.
• Altura da mesa é no nível do cotovelo
• Inclinação da cabeça para frente é péssimo
• Desvantagens: sedentarismo, estase
sanguínea dos membros inferiores
Denominações
Acesso do AFT:
Auxílio doença x auxílio acidente:
Acidente x incidente:
Empregador quanto aos terceiros :
Embarga uma ______; Interdição uma _____________________
Mitigar =______; absenteísmo = _____________________
Síndrome de Raynaud (dedos brancos):
Taifeiro:
Luva tem uma ______________que indica a classe de isolação
Luz fosforescente:
acesso sem aviso prévio
o primeiro é temporário e o outro vitalício
incidente não tem consequência ao dono nem ao funcionário.
tem que cumprir e fazer cumprir as regras de segurança
obra
atividade/equipamento
aliviar
falta de pontualidade
realiza serviços gerais a bordo (limpa, cozinha etc)
desencadeado por vibrações excessivas (britadeira). Fica branco, azul e depois vermelho.
Sáude e Segurança no Trabalho. É o conjunto de práticas, normas que visam garantir a integridade do trabalhador.
Em uma empresa, Dono e funcionários devem respeitar 4 características para escrever medidas de prevenção: revisão constante, disposição aos externos, ser apropriada ao porte da empresa e ser concisa (clara e assinada pelo empregador)
minimiza os agentes nocivos do trabalho
identifica riscos potenciais
identifica riscos presentes
quantifica a exposição dos trabalhadores ao risco
estratégias para controlar os riscos. Ex: treinamentos.
Se preocupa com instalações acessórias (refeitório, banheiro)
devem ser usadas para instruir os funcionários sobre prevenções de risco
•Quando há mudança que implique algum risco
•Retorno >180 dias
•Após um acidente grave
EPI:
EPC: dê 6 exemplos
A EXIGÊNCIA do uso dos EPC e EPI é tarefa do ___________. Exigência ≠ ____________
Hierarquia:
Protege o trabalhador dos riscos do ambiente
Elimina ou reduz os riscos no ambiente de trabalho e tem prioridade. Ex: corrimão, ducha lava olhos, cone de sinalização, exaustor portátil, grade metálica e extintor de incêndio. Primeiro age na fonte do risco (matéria-prima)
Técnicas para identificação de Riscos
Árvore falhas:
Árvore de causas:
Mapa de Riscos:
1.Verde
2.Vermelho
3.Marrom
4.Amarelo
5.Azul:
Inspeção de Segurança:
Risco Químico: Aerodispersóides
Sólidos
• Poeira:
• Fumo:
Líquidos
• Névoa:
• Neblina:
Vapor/gás
• Vapor Orgânico:
•Gás/vapor ácido ou básico:
• Gás/vapor especial:
OBS: Sólido + Líquido ->
Disposição das máquinas na planta do local de trabalho.
A intensidade é dita pelos tamanhos dos círculos e o tipo de risco é ditado pelas cores. Feito pelo Cipa (maPa=ciPa)
(“F” de fauna e flora): Físico. Calor, umidade, radiação ionizante ou não
(faísca no lab): químico
(cocô): biológico
(Risco + light): Ergonômico (esforço físico intenso)
Não confundir ergonômico, ambiental e físico. Quando um risco
afeta a seção inteira coloca-se:
Acidental/Ambiental (arranjo físico inadequado)
círculo no meio do setor com setas nas bordas
Identifica e avalia os riscos do ambiente. Se concentra em riscos já conhecidos
ruptura mecânica. Respirável (nariz) ou inalável (boca)
condensação de vapores
ruptura mecânica
condensação de vapores
Fumaça
proveniente de subst. Orgânica. Ex: tinta
forma solução ácida ou básica em contato c/ a água
não se enquadra nas categorias acima
Risco =
Risco de EVENTO=
Salvaguarda são as medidas
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Empregador
recomendação
Tarja colorida
EPC>Medidas administrativas (como treinamento) >EPI.
EPI é obrigatório na ineficiência dos anteriores.
homem (trabalho contínuo e ocasional = 60 kg), mulher (trabalho contínuo= 20 kg e ocasional = 25kg)
de proteção implementadas.
Perigo/Salvaguardas
Propabilidade do evento/magnitude das consequências
Baseia-se em eventos potenciais (de ocorrência provável)
Baseia-se em fatos já ocorridos, por isso é o mais indicado para identificar
os riscos
continua a emitir luz depois de cessada a fontede luz
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Anel ≠ Colar: Lubrificação por Colar é semelhante a lubrificação por anel, porém, o anel é substituído por um colar fixo ao eixo. O óleo transportado pelo colar vai até o mancal por meio das ranhuras do colar. Emprega-se em eixos de maior velocidade ou quando se quer óleo + viscoso.
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Manual p/ graxas
PISTOLA DA BOMBA MANUAL
BOMBA MANUAL COM PISTOLA
COPO STAUFFER
Pino graxeiro hidráulico (padrão) é usado para a maioria das aplicações. Pino graxeiro tipo botão é ideal para grandes volumes de graxa, já o pino graxeiro tipo fêmea é preferível quando o espaço é limitado para o hidráulico
Impelido x expelido: impelido é quando é aplicado uma ação mecânica para saída de algo, já expelido é quando algo é forçado a sair naturalmente ou involuntariamente, como ar, fumaça ou secreções.
LUBRIFICAÇÃO POR ENCHIMENTO
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O módulo de Young independe da % de carbono ou dureza, mas sim da força das ligações atômicas e estrutura cristalina. Todos os aços são basicamente ferro, já que o carbono está presente em pequenas quantidades (até 2,1%), portanto a rede cristalina continua sendo a do ferro. Por esse motivo, todos os aços — de baixo a alto carbono ou aços-liga — apresentam praticamente o mesmo módulo de elasticidade. O que varia são propriedades como o limite de escoamento, a dureza, a ductilidade, entre outras. Ex: para um serviço que precisa de um material de alta resiliência é preferível um aço eutetóide do que um aço baixo carbono (0,2%). Isso ocorre porque, sendo o E praticamente o mesmo, o material com maior resiliência será o que possui maior tensão de escoamento, pois a resiliência é à energia elástica armazenada antes da deformação plástica.
Discorra sobre o módulo de Young dos aços baixo carbono, alto carbono e aço-liga
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Eliminou o Ni
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Inconel Ni –Cr (pode conter Fe), Incoloy Ni–Fe–Cr, Hastelloy Ni–Cr–Mo.
Ligas de Ni tem altíssimo ponto de fusão (1455°C) e baixa densidade, por isso são usadas em turbinas. Devido ao alto custo, ligas de Ni são usadas só em partes críticas ou como revestimento, e não na fabricação de equipamentos de grande porte (na turbina só algumas partes são de liga de Ni). A fim de comparação, AL vai até 600 °C, Aço resistente ao calor até ≅ 800/1000 °C.
Cite (3) ligas de Ni e dê sua composição. Descreva as características das ligas de Ni (2) e uso:
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Qual o material usado em buchas autolubrificantes e em mancais que trabalham sob lubrificação? E diga suas características (4):
Em buchas autolubrificantes usa-se o Teflon (TFE) pois possui: inércia biológica, estabilidade térmica, resistência química e baixo coef. de atrito (⭣coef atrito ⭡ deslizamento). Já no mancal usa-se o Bronze que é resistente ao desgaste, de fácil usinagem, ⭣coef atrito (o Teflon não pode ser usado pois é pouco resistente a carga), suporta lubrificação e cargas elevadas. É possível adicionar 2 elementos de liga para melhorar as propriedades relativas à redução do atrito no mancal: ____________________
chumbo e zinco
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A partir da Regra das misturas é possível saber o módulo de elasticidade resultante do compósito (matriz + fibras):
Fórmula do Módulo de elasticidade na direção paralela às fibras:
Fórmula do Módulo de elasticidade na direção perpendicular às fibras:
Uma alternativa às ligas de níquel para serviços em ambientes corrosivos é a matriz de ___________________________________. Uma outra substituição de metal por polímero é a troca pelo _______________, que possui ⬆ resistência ao impacto.
resina plástica e reforço de fibra de vidro
náilon reforçado
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