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CAPITULO XI – PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS MATERIAIS\nA figura ao lado mostra um diagrama Tensão x Deformação clássico, representativo de um ensaio de tração. Assinale a alternativa que descreve corretamente as propriedades do material indicado pelas cotas 14; 17 e 25, respectivamente.\na) Deformação total após ruptura; deformação sob tensão máxima e resistência à tração.\nb) Deformação após a ruptura; deformação sob tensão máxima e resistência mecânica.\nc) Deformação pré-ruptura; deformação elástica sob tensão máxima e resistência ao escoamento.\nd) Deformação após a ruptura; deformação total sob tensão máxima e resistência à tração.\ne) Deformação plástica total; deformação elástica total e tensão de escoamento superior.\n\nA figura ao lado mostra um diagrama Tensão x Deformação, representativo de um ensaio de tração. As propriedades do material são indicadas pelas cotas 23 e 24 e as propriedades de energia denominando.\na) O material ensaiado sofre mudanças microestruturais, e as deformações passam da fase plástica para a fase viscoelástica. Esse trecho é denominado PATAMAR DE ESCOMENTO.\nb) O material ensaiado sofre mudanças microestruturais, em que as deformações ocorrem somente pela variação da energia interna. Esse trecho é denominado LIMITE DE ALONGAMENTO.\nc) O material ensaiado não sofre mudanças microestruturais mas as deformações ocorrem, somente pela variação da energia interna. Esse trecho é denominado PATAMAR DE HOOKE.\n\nDependendo do comportamento apresentado no ensaio de tração de um corpo de prova, os materiais são classificados em dúcties ou frágeis. Essa classificação considera que os materiais:\na) frágeis rompem após seu limite de escoamento.\nb) frágeis, quando sobrecarregados, exibem grandes deformações antes de falhar.\nc) dúcties, não possuem um patamar de escoamento bem definido.\nd) dúcties, podem ser submetidos a grandes deformações antes de romper.\ne) dúcties, rompem imediatamente após seu limite de escoamento. Engenheiro, o mecanismo apresentado é um macaco hidráulico, muito utilizado na indústria em geral para o levantamento de carga. Observe a entrada de óleo no cilindro e informe os esforços atuantes em relação letras indicadas.\n\na) Esforço de Tração : A; B; C\nb) Esforço Compressão : E; D\nc) Esforços de Tração, Flexão e Cizalhamento : C; F; B; A\nd) Esforço Cizalhamento, Flambagem e Flexão : A; B; C\ne) Esforço Compressão, Cizalhamento e Flexão : C; B; E\n\nPinos de Engate\nLetra A\n\nHaste de Sustentação\nLetra B\n\nEntrada de óleo\n\nCilindro Hidráulico de Diâmetro D\nLetra E\n\nAnalise o diagrama tensão x deformação e assinale a letra que representa a região de escoamento.\na) A\nb) B\nc) C\nd) D\ne) T\n\nA fórmula LR = Fmáx / S0, permite calcular a tensão atuante no ponto:\na) A\nb) B\nc) C\nd) D\ne) T Dois materiais \"A\" e \"B\", foram submetidos a um ensaio de tração e apresentaram as curvas A e B:\na) O Limite de Resistência do material A é igual ao de B\nb) O Limite de Escoamento do material A é igual ao de B\nc) As letras A e B representam a Tensão máxima que os materiais suportam\nd) O material A é mais resistente que o B\ne) O material B é mais resistente que o A\n\n15\nUm corpo de prova, cujo material dúctil se comporta de acordo com o diagrama tensão x deformação, mostrado na figura abaixo, é submetido a um ensaio de tração.\nSe o corpo de prova for carregado do ponto O até o ponto B e, em seguida, descarregado completamente, a deformação específica residual apresentada pelo material será\n(A) igual a zero.\n(B) igual a ε2.\n(C) maior que ε2.\n(D) maior que εf.\n(E) menor que εf. 1. Questões\nEnganhe-se. Observe as situações de campo apresentadas nas figuras 1 a 4:\n\n a) PONTOS NAS SITUAÇÕES A BEM RELAÇÃO CONCRETO; \n b) No Gráfico Tensão x Deformação indique \n — O que representa na Barra de Sustentação? \n c) Denomine: Região A; \n d) Se Perturbação for rígida. \n e) Equipamento precisa de calço? Porque?\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\nRegião C\n5 \n\nRegião B\n\nRegião A\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSituação A\n\n\nSituação B\n 1. Questão (a): \nA figura acima mostra um diagrama de deformação representativo do sistema adicionado na norma NBR ISO 8982:2002. \n(A) Dobramento de resiliência indica \n(D) Deformação e resistência plena do sistema \n(E) Desempenho sob versus tensão de socorro e m. \n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\nRodovia Dra. \n\nRegião do Lago S. Lima \n\n \n\nFica 2,00 cm.\n2. \n \n\n\n\n\n \n\n25 \nTensão\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n 1. Questão: \nObserve o gráfico Tensão x Deformação e responda: \n a) O que podemos falar a respeito do Módulo de Elasticidade dos seus apresentados? \n b) Qual o material com maior Tensão? \n c) O que representa a ponto D do gráfico? \n d) Qual o nome da ligação do ponto E? \n e) O acontecido se material for carregado até o ponto G em seguida descarecerado? Haste de Sustentação\nEntrada de óleo\nPinos de Engate\nBarra de Elevação\nCilindro Hidráulico de Diâmetro\nCarga\nCabo de Aço\n 1. O con\n2. O est\n3. o con\n4. Em\n5. Cabe\n6. O es\n7. o promo\n8. Radi\n9. Vasil\n10. Emb.\n\nObserve o pret\n\nEm relação à Pressão Hidráulica apresentada,\nempobrecer o\n\nMontante\nEmbo\nBarra de Sustentação\nCabo\n\ndos Componentes de Sustentação é\nconcentrado ou distribuído das Martinetas colocar o\nprojeto de Diagrama Framento\n\n Exercícios: Dimensionar as Vig.as às Barras\nP = 70KN\nP = 50KN\n σ = E ε\nσ1 = P/S\nσf = M/W\nW = JlC\nΔL = L(final) - L(initial)\nJ = πd^4/64\nε = ΔL/L\nΔL = PL/ES\n\nTABLES RESMAT\n\n(Various data tables, charts, and formulas related to material properties)\n\n(Additional formulas and definitions)\n\n(Additional data tables)\n\n(Etc.)
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CAPITULO XI – PROPRIEDADES MECÂNICAS DOS MATERIAIS\nA figura ao lado mostra um diagrama Tensão x Deformação clássico, representativo de um ensaio de tração. Assinale a alternativa que descreve corretamente as propriedades do material indicado pelas cotas 14; 17 e 25, respectivamente.\na) Deformação total após ruptura; deformação sob tensão máxima e resistência à tração.\nb) Deformação após a ruptura; deformação sob tensão máxima e resistência mecânica.\nc) Deformação pré-ruptura; deformação elástica sob tensão máxima e resistência ao escoamento.\nd) Deformação após a ruptura; deformação total sob tensão máxima e resistência à tração.\ne) Deformação plástica total; deformação elástica total e tensão de escoamento superior.\n\nA figura ao lado mostra um diagrama Tensão x Deformação, representativo de um ensaio de tração. As propriedades do material são indicadas pelas cotas 23 e 24 e as propriedades de energia denominando.\na) O material ensaiado sofre mudanças microestruturais, e as deformações passam da fase plástica para a fase viscoelástica. Esse trecho é denominado PATAMAR DE ESCOMENTO.\nb) O material ensaiado sofre mudanças microestruturais, em que as deformações ocorrem somente pela variação da energia interna. Esse trecho é denominado LIMITE DE ALONGAMENTO.\nc) O material ensaiado não sofre mudanças microestruturais mas as deformações ocorrem, somente pela variação da energia interna. Esse trecho é denominado PATAMAR DE HOOKE.\n\nDependendo do comportamento apresentado no ensaio de tração de um corpo de prova, os materiais são classificados em dúcties ou frágeis. Essa classificação considera que os materiais:\na) frágeis rompem após seu limite de escoamento.\nb) frágeis, quando sobrecarregados, exibem grandes deformações antes de falhar.\nc) dúcties, não possuem um patamar de escoamento bem definido.\nd) dúcties, podem ser submetidos a grandes deformações antes de romper.\ne) dúcties, rompem imediatamente após seu limite de escoamento. Engenheiro, o mecanismo apresentado é um macaco hidráulico, muito utilizado na indústria em geral para o levantamento de carga. Observe a entrada de óleo no cilindro e informe os esforços atuantes em relação letras indicadas.\n\na) Esforço de Tração : A; B; C\nb) Esforço Compressão : E; D\nc) Esforços de Tração, Flexão e Cizalhamento : C; F; B; A\nd) Esforço Cizalhamento, Flambagem e Flexão : A; B; C\ne) Esforço Compressão, Cizalhamento e Flexão : C; B; E\n\nPinos de Engate\nLetra A\n\nHaste de Sustentação\nLetra B\n\nEntrada de óleo\n\nCilindro Hidráulico de Diâmetro D\nLetra E\n\nAnalise o diagrama tensão x deformação e assinale a letra que representa a região de escoamento.\na) A\nb) B\nc) C\nd) D\ne) T\n\nA fórmula LR = Fmáx / S0, permite calcular a tensão atuante no ponto:\na) A\nb) B\nc) C\nd) D\ne) T Dois materiais \"A\" e \"B\", foram submetidos a um ensaio de tração e apresentaram as curvas A e B:\na) O Limite de Resistência do material A é igual ao de B\nb) O Limite de Escoamento do material A é igual ao de B\nc) As letras A e B representam a Tensão máxima que os materiais suportam\nd) O material A é mais resistente que o B\ne) O material B é mais resistente que o A\n\n15\nUm corpo de prova, cujo material dúctil se comporta de acordo com o diagrama tensão x deformação, mostrado na figura abaixo, é submetido a um ensaio de tração.\nSe o corpo de prova for carregado do ponto O até o ponto B e, em seguida, descarregado completamente, a deformação específica residual apresentada pelo material será\n(A) igual a zero.\n(B) igual a ε2.\n(C) maior que ε2.\n(D) maior que εf.\n(E) menor que εf. 1. Questões\nEnganhe-se. Observe as situações de campo apresentadas nas figuras 1 a 4:\n\n a) PONTOS NAS SITUAÇÕES A BEM RELAÇÃO CONCRETO; \n b) No Gráfico Tensão x Deformação indique \n — O que representa na Barra de Sustentação? \n c) Denomine: Região A; \n d) Se Perturbação for rígida. \n e) Equipamento precisa de calço? Porque?\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n\nRegião C\n5 \n\nRegião B\n\nRegião A\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSituação A\n\n\nSituação B\n 1. Questão (a): \nA figura acima mostra um diagrama de deformação representativo do sistema adicionado na norma NBR ISO 8982:2002. \n(A) Dobramento de resiliência indica \n(D) Deformação e resistência plena do sistema \n(E) Desempenho sob versus tensão de socorro e m. \n\n\n\n\n\n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\nRodovia Dra. \n\nRegião do Lago S. Lima \n\n \n\nFica 2,00 cm.\n2. \n \n\n\n\n\n \n\n25 \nTensão\n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n 1. Questão: \nObserve o gráfico Tensão x Deformação e responda: \n a) O que podemos falar a respeito do Módulo de Elasticidade dos seus apresentados? \n b) Qual o material com maior Tensão? \n c) O que representa a ponto D do gráfico? \n d) Qual o nome da ligação do ponto E? \n e) O acontecido se material for carregado até o ponto G em seguida descarecerado? Haste de Sustentação\nEntrada de óleo\nPinos de Engate\nBarra de Elevação\nCilindro Hidráulico de Diâmetro\nCarga\nCabo de Aço\n 1. O con\n2. O est\n3. o con\n4. Em\n5. Cabe\n6. O es\n7. o promo\n8. Radi\n9. Vasil\n10. Emb.\n\nObserve o pret\n\nEm relação à Pressão Hidráulica apresentada,\nempobrecer o\n\nMontante\nEmbo\nBarra de Sustentação\nCabo\n\ndos Componentes de Sustentação é\nconcentrado ou distribuído das Martinetas colocar o\nprojeto de Diagrama Framento\n\n Exercícios: Dimensionar as Vig.as às Barras\nP = 70KN\nP = 50KN\n σ = E ε\nσ1 = P/S\nσf = M/W\nW = JlC\nΔL = L(final) - L(initial)\nJ = πd^4/64\nε = ΔL/L\nΔL = PL/ES\n\nTABLES RESMAT\n\n(Various data tables, charts, and formulas related to material properties)\n\n(Additional formulas and definitions)\n\n(Additional data tables)\n\n(Etc.)