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Cada ponto do metal de base é exposto ao calor com diferente intensidade, em função da distância da fonte de calor. A variação de temperatura que um ponto sofre é expressa através de uma curva chamada de ciclo térmico de soldagem. Em relação aos efeitos da temperatura na peça, as afirmativas a seguir apresentam características e valores relevantes desta curva.
I - A temperatura de pico, isto é, a temperatura máxima atingida pelo ponto que indica a possibilidade de transformações microestruturais. II - O tempo de permanência acima da temperatura crítica, que indica transformações microestruturais ou mudança das propriedades do material no ponto. III - A velocidade de esfriamento, representada pela derivada da curva ou pelo tempo que a temperatura passa de uma temperatura T1 a uma temperatura T2. É(São) correta(s) a(s) afirmativa(s)Um inspetor da Petrobras, ao realizar um ensaio de ultrassom em um tubo novo, fabricado por fundição centrífuga, percebe diversos vazios pontuais nas paredes do tubo. Ao avaliar o resultado deste ensaio, conclui-se que o(s)
A empresa Petrobras é comprometida com a mitigação das emissões de gases de efeito estufa, de acordo com o Plano Estratégico 2015. A respeito dos processos siderúrgicos e seus impactos ambientais, avalie tecnicamente as afirmações a seguir.
I - O ferro gusa pode ser produzido a partir do uso de carvão vegetal de origem renovável e sustentável, em contraposição ao uso de combustíveis de origem fóssil (coque de carvão mineral). II - É possível realizar a cogeração de energia elétrica na aciaria a partir dos gases emitidos no processo produtivo do aço. III - A utilização de escórias siderúrgicas na indústria cimenteira (substituindo o cliquer, um produto gerador de dióxido de carbono no processo produtivo) reduz a emissão de gases poluentes, pois a escória tem a função de proteger o metal líquido e estabilizar o arco elétrico na fusão do metal líquido, o que demanda regulação pela indústria siderúrgica. Está correto o que se afirma emDanos por fadiga ocorrem em componentes e estruturas submetidas a tensões que sofrem variações cíclicas, sendo possível, assim, a ocorrência de falha em níveis de tensão abaixo do limite de escoamento do material. Sobre falhas de materiais por fadiga, afirma-se que
Componentes mecânicos e estruturais são frequentemente submetidos a operações por longos períodos, sob condições de elevadas temperaturas e carregamentos mecânicos estáticos, o que pode resultar em um tipo de dano conhecido como fluência. Esse dano em materiais metálicos
O desgaste superficial de componentes mecânicos pode levar a condições indesejáveis de tolerâncias dimensionais e, por fim, à sua falha. Para algumas aplicações de contato, torna-se necessário um endurecimento diferenciado entre a superfície e o interior do material. Como exemplo de técnica para endurecimento superficial em liga ferrosa, citam-se
Tratando-se de aços, uma possibilidade de endurecimento diferenciado entre a superfície e o interior do material consiste no emprego de tratamentos termoquímicos. Nesses tratamentos, o aumento local de dureza está associado com o transporte (difusão) de átomos, principalmente de carbono (carbonetação), nitrogênio (nitretação) e boro (boretação), de um meio para a superfície do componente (material hospedeiro). Em relação aos tratamentos termoquímicos, conclui-se que
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