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FATEC POMPÉIA - SHUNJI NISHIMURA TECNOLOGIA MECÂNICA 1ª Lista de Exercícios 1. Explique como podemos classificar os materiais metálicos e suas ligas. 2. Como são classificadas as ligas ferro-carbono em função do teor de carbono presente? 3. No grupo de ligas ferrosas denominado aços, quais são as possíveis subdivisões e suas aplicações? 4. Qual a principal característica dos aços inoxidáveis? Cite algumas aplicações. 5. Em relação aos ferros fundidos cinzentos, quais suas principais características? 6. Defina o grupo de materiais chamado de cerâmicas e fale sobre as suas subdivisões. 7. Fale sobre os polímeros termofixos e termoplásticos, comentando sobre a principal diferença entre eles. 8. O que é um material compósito? Dê exemplos. 9. Defina tensão em um ponto, com base em um elemento de área infinitesimal ΔA e um elemento de força também infinitesimal ΔF. 10. Defina tensão de cisalhamento e tensão média de cisalhamento. 11. O que é tensão de esmagamento? 12. Defina tensão normal e tensão normal média. 13. Explique porque não é válido considerar a tensão normal média na vizinhança dos pontos de aplicação das cargas. 14. O que significa dizer que uma carga é axial e centrada? 15. Idem para carga axial excêntrica? 16. O que é coeficiente de segurança e como aplicá-lo em projeto mecânico? 17. Diferencie a deformação linear total (δ) da deformação linear específica (ε). 18. Identifique no diagrama tensão (σ) x deformação (ε), as principais áreas, para um aço de médio teor de carbono, comentando sobre as propriedades apresentadas. http://www.fatecpompeia.edu.br/index.php http://www.fatecpompeia.edu.br/index.php 19. O que é a Lei de Hooke? Comente sobre a sua aplicação e validade. 20. Defina energia de deformação de um sólido com base no trabalho realizado e a deformação sofrida pelo corpo. 21. Compare o resultado acima, com a área sobre a curva F x δ. 22. O que é densidade de energia de deformação? Compare com a energia de deformação. 23. Expanda a definição de densidade de energia de deformação e defina módulo de tenacidade e resiliência. 24. Quais são os três elementos responsáveis pela alteração nas propriedades mecânicas das ligas metálicas, em especial das ligas ferro-carbono? 25. Explique o significado do termo alotropia, e sua aplicação ao elemento Fe. 26. Identifique a principal diferença entre a célula unitária CCC e CFC do elemento Fe. 27. Comente sobre as variações alotrópicas CCC δ e α. 28. O que são “vazios intersticiais”? Aplique esta definição para explicar a maior solubilidade dos átomos de carbono no reticulado CFC, em comparação com o CCC. 29. Faça um esboço do diagrama FeC, Identificando as principais áreas e comentando sobre as linhas Liquidus, Solidus, Acm, A3 e A1. 30. O que é o ponto eutetóide no diagrama FeC, e qual a sua importância? 31. Comente sobre as microestruturas formadas durante o resfriamento lento de um aço hipoeutetóide partindo da temperatura de austenitização desse aço? E para um aço hipereutetóide? 32. Diferencie tratamentos termo-físicos de termo-químicos. 33. Cite os principais tratamentos termo-físicos (ou apenas tratamentos térmicos). 34. Quais são os três processos sempre presentes em um tratamento térmico? Comente resumidamente sobre cada um deles. 35. Comente sobre os objetivos de cada um dos tratamentos térmicos abaixo: a. Recozimento b. Normalização c. Têmpera d. Revenimento 36. Explique porque o recozimento é mais indicado do que a normalização para aumento de usinabilidade de um material. 37. Quais as microestruturas encontradas após a normalização de um aço hipereutetóide? E para um aço hipoeutetóide? 38. Na prática, qual a diferença entre o procedimento de resfriamento no recozimento e na normalização? 39. Explique o diagrama de resfriamento chamado curva TTT ou S. 40. O que significa realizar a têmpera de um aço? Explique o aumento de dureza do material com base na alotropia do elemento Fe. 41. Porque é aconselhável temperar aços com médio e alto teor de carbono? 42. Explique porque normalmente a têmpera é seguida pelo revenido? 43. Explique o princípio básico dos tratamentos termo-químicos. 44. Diferencie Cementação de Nitretação e Boretação. 45. Determine as tensões normais nas barras AB e CD, sabendo que a área das seções transversais são respectivamente, 500 mm² e 600 mm². 46. Calcule para a mesma estrutura do item 45, os deslocamentos dos pontos B e D, sabendo que o material da barra rígida AB é alumínio (E = 70 GPa) e o material da barra CD é aço (E = 200 GPa). 47. As duas hastes de alumínio (CA = 0,80m e AB = 0,57m) suportam a carga vertical P = 20 kN. Determinar seus diâmetros requeridos se a tensão de tração admissível para o alumínio for σadm = 150 MPa. 48. Uma prensa usada para fazer furos em placas de aço é mostrada na figura abaixo. Assumindo que uma prensa com diâmetro de 19,05 mm é usada para fazer furos em uma placa de 6,35 mm de espessura. Se uma força P = 124.550 N é necessária para criar o furo, qual seria a tensão de cisalhamento média na placa e a tensão de compressão média na prensa? P = 124.550 N d = 19,05 mm = 6,35 mm
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