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34721 . 7 - Tratamentos Termoquímicos e Superficiais - 20211.A Avaliação On-Line 3 (AOL 3) - Questionário Nota finalEnviado: 24/03/21 11:11 (BRT) 6/10 /1 Leia o excerto a seguir: “O ‘endurecimento per precipitação’ ou ‘envelhecimento’ pode ser considerado um novo tipo de tratamento térmico dos aços, com bons resultados sob o ponto de vista de melhorar as suas propriedades mecânicas. Contudo, a composição química dos aços submetidos a esses tratamentos térmicos é um componente básico para conseguir-se os resultados desejados.” Fonte: CHIAVERINI, V. Tratamento térmico das ligas metálicas. 2. ed. São Paulo: ABM, 2008. p. 96. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre endurecimento por precipitação, é possível concluir que o envelhecimento é um recurso usado para endurecer materiais: Ocultar opções de resposta 1. aquecendo o aço até a temperatura de austenitização e, na sequência, aplicando uma normalização ou recozimento, gerando precipitados que dificultam a movimentação da estrutura cristalina. 2. precipitando o aço a partir da exposição do material a uma atmosfera rica em carbono e uma temperatura abaixo da austenitização e, na sequência, baixando rapidamente a temperatura. 3. baixando bruscamente a temperatura do aço abaixo do “cotovelo” da curva TTT e, em seguida, estabilizando nessa temperatura por algumas horas, para posterior resfriamento rápido. 4. baixando bruscamente a temperatura do aço até acima do “cotovelo” da curva TTT e, em seguida, estabilizando nessa temperatura por algumas horas, para posterior resfriamento rápido. 5. aquecendo o aço até uma temperatura que dissolva os elementos da liga e, na sequência, aplicando uma têmpera, gerando precipitados que dificultam a movimentação da estrutura cristalina. Resposta correta 2. Pergunta 2 /1 Leia o excerto a seguir: “Uma característica de altas taxas de resfriamento é a distribuição desigual dos elementos de liga no interior da microestrutura dendrítica. Essas diferenças aumentam com maiores taxas de resfriamento e maiores diferenças na composição entre a fase fundida e a sólida no início da cristalização. Essa diferença pode ser equalizada em algumas ligas pela homogeneização prolongada, como resultado dos processos de difusão que ocorrem na fase sólida.” Fonte: ASM Handbook Committee. ASM Handbook: Heat Treating. v. 4. Materials Park: ASM International, 1991. p. 1960. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre os efeitos dos elementos de liga nas propriedades dos aços, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) O carbono e o manganês têm efeitos relacionados à dureza quando adicionados a ligas de aço. II. ( ) O silício e o manganês têm efeitos relacionados ao aumento da resistência ao desgaste em ligas de aço. III. ( ) O vanádio tem efeitos relacionados ao refino da estrutura dos grãos em ligas de aço. IV. ( ) O cobalto e o molibdênio têm efeitos relacionados à melhoria da usinabilidade quando adicionados a ligas de aço. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 1. V, F, V, V. 2. Incorreta: F, F, V, F. 3. V, F, V, F. Resposta correta 4. V, V, F, F. 5. F, V, F, V. 3. Pergunta 3 /1 Leia o excerto a seguir: “Alguns dos aços mais comuns são classificados de acordo com a concentração de carbono – quais sejam, nos tipos com baixo, médio e alto teor de carbono. Também existem subclasses dentro de cada grupo, de acordo com as concentrações de outros elementos de liga. Os aços-carbono comuns contêm apenas concentrações residuais de impurezas, além de carbono e um pouco de manganês. Nos aços-liga, mais elementos de liga são intencionalmente adicionados em concentrações especificas.” Fonte: CALLISTER, W. D.; RETHWISCH, D. G. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. p. 336. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre caracterização dos aços, é possível concluir que o aço é fabricado a partir do minério de ferro puro com a adição de um percentual de carbono, pois: Ocultar opções de resposta 1. o minério de ferro tem muitas impurezas em sua composição e, com a adição de carbono, essas impurezas são eliminadas. 2. acima de 3% de carbono o aço é classificado como de alta liga e costuma ser usado como ferramenta. 3. o ferro puro tem alta dureza e, com a adição de carbono, ele se torna mais dúctil e resistente. 4. o ferro puro tem baixa dureza e, com a adição de carbono, ele se torna ainda mais dúctil e maleável. 5. o ferro puro é dúctil e, com a adição de carbono, ele se torna mais duro e resistente. Resposta correta 4. Pergunta 4 /1 Leia o excerto a seguir: “Outra propriedade mecânica que pode ser importante considerar é a dureza, uma medida da resistência de um material a uma deformação plástica localizada (por exemplo, uma pequena impressão ou um risco). […] Tanto o limite de resistência à tração quanto a dureza são indicadores da resistência de um metal à deformação plástica.” Fonte: CALLISTER, W. D., RETHWISCH, D. G. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. p. 149. Considerando as informações apresentadas e o conteúdo estudado sobre o tópico, é correto afirmar que após um tratamento térmico de envelhecimento: Ocultar opções de resposta 1. Incorreta: o valor da dureza Brinell se dará pela diferença das profundidades de penetração dos penetradores, antes e após o envelhecimento; e a profundidade será menor após o tratamento. 2. a impressão deixada pelo penetrador usado para medição de dureza Rockwell na superfície da peça fica com uma profundidade menor que a medida antes do envelhecimento. Resposta correta 3. a profundidade do penetrador usado para medição de dureza Rockwell na superfície da peça fica maior que a profundidade medida antes do envelhecimento. 4. a impressão deixada pelo penetrador usado para medição de dureza Brinell na superfície da peça fica com um diâmetro maior que a medida antes do envelhecimento. 5. o valor da dureza Rockwell se dará pela diferença dos diâmetros das impressões deixadas pelos penetradores, antes e após o envelhecimento; e o diâmetro será menor após o tratamento. 5. Pergunta 5 /1 Leia o excerto a seguir: “Ao determinar a temperatura adequada de aquecimento, assim como o tempo à temperatura, deve-se levar em conta o fato de que, quanto mais elevada for a temperatura ou mais longo o tempo de permanência da liga à temperatura, pode ocorrer um crescimento dos grãos, o que prejudica a qualidade do produto.” Fonte: CHIAVERINI, V. Tratamento térmico das ligas metálicas. 2. ed. São Paulo: ABM, 2008. p. 25. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre as ligações metálicas para formação dos cristais, analise as afirmativas a seguir. I. A cementita é um composto duro e frágil. II. O principal elemento de liga para melhoria da usinabilidade do aço é o nióbio. III. O manganês adiciona força e resistência nas ligas de aço, além de refinar a estrutura dos grãos cristalinos. IV. O resfriamento lento de uma liga ferro-carbono contento 0,76%p C, desde a austenitização, resulta na formação de ferrita e cementita. Está correto apenas o que se afirma em: Ocultar opções de resposta 1. I e IV. Resposta correta 2. II, III e IV. 3. II e III. 4. I e II. 5. Incorreta: I, III e IV. 6. Pergunta 6 /1 Leia o excerto a seguir: “Um procedimento padrão amplamente utilizado para determinar a temperabilidade é o ensaio Jominy da extremidade temperada. Com esse procedimento, à exceção da composição da liga, todos os fatores que podem influenciar a profundidade até a qual uma peça endurece (isto é, o tamanho e a forma da amostra e o tratamento térmico por temperatura) são mantidosconstantes.” Fonte: CALLISTER, W. D., RETHWISCH, D. G. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. p. 362. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o método Jominy, é possível afirmar que ele é usado para determinar: Ocultar opções de resposta 1. a temperabilidade de materiais, com base em um corpo de prova que, após aquecido acima da temperatura crítica, é resfriado em uma das extremidades. Resposta correta 2. a dureza de materiais, com base em uma amostra que, após aquecido acima da temperatura crítica, é resfriado em uma das extremidades. 3. a profundidade de endurecimento potencial de um corpo de prova que, após aquecido acima da temperatura crítica, é resfriado em uma das extremidades. 4. a temperabilidade de materiais, com base em um corpo de prova que, após aquecido abaixo da temperatura crítica inferior, é resfriado em uma das extremidades. 5. a dureza de materiais, com base em um corpo de prova que, após aquecido abaixo da temperatura crítica inferior, é resfriado em uma das extremidades. 7. Pergunta 7 /1 Leia o excerto a seguir: “Em princípio, todos os metais e ligas podem sofrer transformações sem difusão, desde que a taxa de resfriamento ou de aquecimento seja rápida o suficiente para impedir a transformação por um mecanismo alternativo que envolva o movimento difusional dos átomos.” Fonte: PORTER, D. A.; EASTERLING, K. E.; SHERIF, M. Y. Phase Transformations in Metals and Alloys. 3. ed. London: CRC Press, 2009. p. 383. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre transformações sem difusão, analise as afirmativas a seguir e assinale V para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). I. ( ) A transformação sem difusão é um processo termicamente reversível que não ocorre por difusão de átomos a longo prazo. II. ( ) Quando a austenita é resfriada, ela se torna metaestável e sofre uma transformação sem difusão, tornando-se bainita ou perlita. III. ( ) Quando altas taxas de resfriamento forem usadas, a descrição do processo de transformação deverá incluir diagramas de fases para analisar as microestruturas. IV. ( ) Em uma estrutura cristalina cúbica de face centrada existem duas posições possíveis para acomodar átomos intersticiais. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 1. F, V, V, F. 2. V, V, F, F. 3. F, F, V, V. 4. F, V, F, V. 5. V, F, F, V. Resposta correta 8. Pergunta 8 /1 Leia o excerto a seguir: “A resistência e a dureza de algumas ligas metálicas podem ser melhoradas pela formação de partículas extremamente pequenas e uniformemente dispersas de urna segunda fase no interior da matriz da fase original; isso deve ocorrer por transformações de fases que são induzidas por tratamentos térmicos apropriados. O processo é chamado de endurecimento por precipitação, pois as pequenas partículas da nova fase são denominadas precipitados.” Fonte: CALLISTER, W. D.; RETHWISCH, D. G. Ciência e engenharia de materiais: uma introdução. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. p. 371. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o tópico, analise os elementos de liga a seguir e os relacione com as características e efeitos esperados nas ligas de aço que os utilizam. 1) Manganês. 2) Cromo. 3) Vanádio. 4) Cobalto. ( ) Melhora a resistência ao calor. ( ) Aumenta as habilidades de endurecimento mais profundos. ( ) Refina a estrutura do grão. ( ) Adiciona resistência ao desgaste e tenacidade. Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: Ocultar opções de resposta 1. 4, 1, 3, 2. Resposta correta 2. 2, 1, 4, 3. 3. 1, 3, 2, 4. 4. 4, 1, 2, 3. 5. 3, 4, 1, 2. 9. Pergunta 9 /1 Leia o excerto a seguir: “O coeficiente de difusão do carbono no aço é um fator que relaciona a quantidade de substância que se movimenta, num determinado tempo, através de uma unidade de área. A difusão, como se sabe, e no caso particular dos sólidos cristalinos, corresponde à migração de átomos no interior do reticulado cristalino. Essa movimentação de átomos dá-se de regiões de concentrações mais altas em direção a regiões de concentração mais baixa. A velocidade de difusão do carbono no ferro gama depende do coeficiente de difusão, o qual, por sua vez, depende da temperatura e da concentração de carbono.” Fonte: CHIAVERINI, V. Tratamento térmico das ligas metálicas. 2. ed. São Paulo: ABM, 2008. p. 111. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre princípios da difusão, é possível concluir o que: Ocultar opções de resposta 1. os átomos substitucionais migram forçando o caminho entre os átomos maiores. 2. cada átomo substitucional é cercado por locais vagos e pode saltar para outra posição sempre que sua energia térmica permitir. 3. um átomo intersticial oscila em torno de um determinado local e é cercado por átomos vizinhos em locais semelhantes. 4. os átomos intersticiais se difundem por um mecanismo de vacância. 5. a energia livre de Gibbs é a base física para o estudo da difusão atômica dos materiais. Resposta correta 10. Pergunta 10 /1 Leia o excerto a seguir: “A representação dos dados Jominy fornece a dureza em função da distância da extremidade da barra temperada com água, que está relacionada à taxa de resfriamento e à temperabilidade da liga. A dureza na extremidade temperada com água da barra deve corresponder à dureza máxima alcançável no aço com base na concentração de carbono. A dureza geralmente diminui com o aumento da distância da extremidade resfriada. A dureza dos aços de baixa temperabilidade caem rapidamente. A dureza cai mais lentamente nos aços com temperabilidade mais alta.” Fonte: ASM Handbook Committee. ASM Handbook: Heat Treating. v. 4. ASM International. Materials Park, 1991. p. 201. Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre o método Jominy de medição de dureza, é possível afirmar que esse método: Ocultar opções de resposta 1. busca definir um valor equivalente de transferência de calor para o poder de resfriamento dos meios de resfriamento. 2. busca definir um número comparativo que reflete a capacidade do meio de têmpera de extrair calor de uma peça após seu aquecimento. 3. prevê plotar os valores da dureza em um diagrama em intervalos especificados a partir da extremidade de um corpo de provas que recebeu o jato d’água. Resposta correta 4. prevê aquecer um corpo de prova até uma temperatura bem abaixo de austenitização e, então, resfriá-lo lentamente em temperatura ambiente. 5. Incorreta: prevê avaliar a severidade da têmpera ou os efeitos de dureza superficial, além de servir para determinar a resposta de um aço às condições impostas durante um tratamento térmico.
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