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Avaliando o aprendizado_ Fratura dos Materiais 1 2

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1a Questão (Ref.:201406469273) 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 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 ressonância magnética.
Fratura por fadiga.
Fratura por intensificação do campo de tensões devido a defeitos.
Fratura devido a altas taxas de deformação.
Respondido em 16/10/2019 11:03:29
2a Questão (Ref.:201406469277) Acerto: 1,0 / 1,0
O engenheiro projetista, assim como outros profissionais que se dedicam ao projeto de componentes mecânicos, deve possuir noções
qualitativas e quantitativas das causas e dos tipos de fratura nos materiais.
Entre as opções a seguir, identifique aquela que NÃO corresponde a um tipo de fratura.
Fratura devido a altas taxas de deformação.
Fratura por intensificação do campo de tensões devido a defeitos.
 Fratura por fragilização por hidrogênio molecular.
Fratura por ressonância mecânica.
Fratura por fluência.
Respondido em 16/10/2019 11:05:01
3a Questão (Ref.:201406469264) Acerto: 1,0 / 1,0
Existem basicamente dois tipos de fratura, a dúctil e a frágil. O primeiro tipo se caracteriza pela dissipação de energia utilizada no
processo na forma de deformação plástica, enquanto o segundo tipo apresenta deformação plástica praticamente nula. Na figura a
seguir, existem dois corpos de prova, sendo que um deles apresenta uma deformação característica (indicada pela seta), cuja
denominação correta encontra-se em um dos itens a seguir. 
Identifique o item mencionado anteriormente.
Entroncamento.
Empernamento.
 Empescoçamento.
Encolhimento.
Afinamento.
Respondido em 16/10/2019 11:04:19
4a Questão (Ref.:201406469227) Acerto: 1,0 / 1,0
Considerando a figura a seguir, que descreve as fases de um corpo que sofreu deformação plástica, identifique-as corretamente.
Coalescimento de vazios, nucleação de vazios, estricção, cisalhamento da superfície e fratura.
Cisalhamento da superfície, estricção, nucleação de vazios, coalescimento de vazios e fratura.
 Estricção, nucleação de vazios, coalescimento de vazios, cisalhamento da superfície e fratura.
Fratura, estricção, nucleação de vazios, coalescimento de vazios e cisalhamento da superfície.
Nucleação de vazios, estricção, coalescimento de vazios, cisalhamento da superfície e fratura.
Respondido em 16/10/2019 11:04:27
5a Questão (Ref.:201406469258) Acerto: 1,0 / 1,0
A partir de um estado geral de tensões, dois estados particulares são essenciais para o entendimento espessura na propagação de
trincas, a partir dos entalhes: o estado plano de tensões (EPT) e o estado plano de deformações (EPD).
Com relação a esses dois estados, só NÃO podemos afirmar:
O estado plano de deformações ocorre tipicamente em placas espessas, ou seja, a deformação perpendicular à placa é nula.
À medida que nos aproximamos do estado plano de deformações, a zona associada à deformação plástica diminui.
À medida que aumentamos a espessura da placa, temos a evolução do estado plano de tensões para um estado misto até
atingirmos o estado plano de deformação.
À medida que nos aproximamos do estado plano de tensões, a região associada a deformação plástica aumenta.
 O estado plano de tensões ocorre tipicamente em placas infinitas e espessas que estão sujeitas apenas a forças de carga
paralelas a elas, ou seja, σx e σy são diferentes de zero e σz é nula.
Respondido em 16/10/2019 11:07:54
6a Questão (Ref.:201406469228) Acerto: 1,0 / 1,0
As descontinuidades ou mudanças bruscas na seção existente em um elemento estrutural provocam uma redistribuição do campo de
tensões e deformações nas suas proximidades em que as linhas do campo de tensão são mais densas nas proximidades da
descontinuidade. Neste contexto, é definido o fator de concentração de tensões (Kt), que é um número adimensional, ou seja, sem
unidade, e que é dado pela razão entre as tensões. Considerando as opções a seguir, identifique qual representa CORRETAMENTE o
Kt.
Kt = σ min / σmédia
Kt = σmédia / σ máx 
Kt = σ média / σvariável
Kt = σ variável / σmédia
 Kt = σ máx / σmédia
Respondido em 16/10/2019 11:09:40
7a Questão (Ref.:201406469236) Acerto: 1,0 / 1,0
É amplamente aceito que a Mecânica da Fratura Elasto-Plástica é essencial para a análise e escolha de aços de médio e baixo carbono.
Entre as opções a seguir, escolha a que MELHOR se adequa a esta afirmação.
Isto ocorre em consequência da alta fragilidade destes aços.
Isto ocorre em consequência da deformação essencialmente elástica destes materiais.
 Isto ocorre em consequência da presença de deformação plástica nos processos de fratura destes aços.
Isto ocorre em consequência da corrosão que acompanha os aços de baixo e médio carbono.
Isto ocorre em consequência das corriqueiras fraturas frágeis presentes nestes aços.
Respondido em 16/10/2019 11:11:10
8a Questão (Ref.:201406469274) Acerto: 1,0 / 1,0
A Mecânica da Fratura se bifurcou para tratar questões de engenharia, associadas ao regime elástico e de deformação e ao regime
plástico de deformação, originando dois segmentos para a modelagem físico-matemática: MECÂNICA DA FRATURA LINEAR
ELÁSTICA (MFLE) e a MECÂNICA DA FRATURA ELASTO-PLÁSTICA (MFEP). Com relação a estas duas vertentes da Mecânica da
Fratura, só NÃO podemos afirmar:
 Se o campo de deformação elástico na ponta da trinca é pequeno (deformação elástica predominante) então utilizamos a
Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE).
Se o campo de deformação plástico na ponta da trinca é pequeno (deformação elástica predominante) então utilizamos a
Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE).
Se a placa é delgada, provavelmente teremos um regime plástico de deformação na ponta da trinca, podendo-se utilizar a
Mecânica da Fratura Elasto-Plástica (MFEP).
Se a placa é espessa, provavelmente teremos um regime elástico de deformação na ponta da trinca, podendo-se utilizar a
Mecânica da Fratura Linear Elástica (MFLE).
Se o campo de deformação plástico na ponta da trinca não for desprezível (deformação plástica predominante) então utilizamos
a Mecânica da Fratura Elasto-Plástica (MFEP).
Respondido em 16/10/2019 11:12:21
9a Questão (Ref.:201406469249) Acerto: 1,0 / 1,0
Com relação ao fenômeno da fratura sob fadiga, só NÂO podemos afirmar:
Mesmo um material sem defeitos superficiais pode apresentar detalhes concentradores de tensão, como extrusões e inclusões
oriundas do deslizamento de planos atômicos.
A propagação da trinca ocorre quando o material está submetido a tensões trativas que resultem em tensões acima do limite de
escoamento na ponta da trinca.
A trinca geralmente surge em um detalhe do material que representa um concentrador de tensões, o que pode ser
representado por uma falha de fabricação ou manufatura.
A fratura também pode se originar em um "defeito" superficial, como riscos, ângulos vivos, rasgos de chaveta, fios de rosca e
mossas oriundas de pancadas
 As trincas se propagam a partir da atuação das tensões dinâmicas sobre o material somente quando estas assumem valores
acima do limite de escoamento do material.
Respondido em 16/10/2019 11:13:00
10a Questão (Ref.:201406469253) Acerto: 1,0 / 1,0
As fraturas por fadiga se iniciam em trincas internas ou superficiais, que por sua vez podem se iniciar em concentradores de tensão
microscópicos (inferiores a 0,04cm) ou macroscópicos, ou mesmo terem surgidodurante os processos de fabricação e de manufatura.
Portanto, a trinca é o elemento essencial neste fenômeno, que pode ser segmentado em três estágios, entre os quais PODEMOS citar:
Sumidouro da trinca.
Estancamento da trinca.
Interrupção da trinca.
 Início da trinca.
Deslizamento da trinca.
Respondido em 16/10/2019 11:13:24

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