Questões de Engenharia Mecânica

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Atenção: Considere os dados abaixo para responder às questões de números 41 e 42.

O eixo estriado, representado na figura abaixo, deverá ser submetido a um processo de tratamento superficial de cementação.

Dada as propriedades mecânicas exigidas para o eixo, foi solicitado Aço-Cr-Mo com 0,4% C na liga. De acordo com a Norma ABNT, deverá ser empregado o aço ABNT

  • A.

    4030.

  • B.

    4140.

  • C.

    4304.

  • D.

    8640.

  • E.

    9304.

As duas massas m 1 e m 2 mostradas na figura acima estão ligadas por um cabo de massa desprezível, que passa por uma polia, supostamente sem atrito. A massa de 2 kg está em uma superfície plana com coeficiente de atrito de 0,4. Nessa situação, assumindo g = 10 m/s 2 , a aceleração dessas massas, em m/s 2 , ao se abandonar esse sistema a partir do repouso, será igual a

  • A.

    8,0.

  • B.

    6,0.

  • C.

    5,0.

  • D.

    4,0.

  • E.

    2,0.

Para o controle da dureza superficial a ser feito, deverá se optar pelo ensaio

  • A.

    Vickers.

  • B.

    Brinell.

  • C.

    Rockwell B.

  • D.

    Izod.

  • E.

    Charpy.

As bombas podem ser classificadas pela sua aplicação ou pela forma com que a energia é cedida ao fluido. Uma bomba de parafuso helicoidal é classificada como uma

  • A.

    turbobomba.

  • B.

    bomba de fluxo misto.

  • C.

    bomba de deslocamento positivo.

  • D.

    bomba de fluxo radial.

  • E.

    bomba alternativa.

A obtenção do arco de raio de 84mm, em destaque na figura, no software do Autocad, é possível através do comando

  • A.

    Fillet − radius.

  • B.

    Circle − 2 points.

  • C.

    Arc − start, end, direction.

  • D.

    Arc − 3 points.

  • E.

    Circle − tan, tan, radius.

Processos irreversíveis no funcionamento das máquinas de fluxo causam uma diferença entre as energias cedida e fornecida pela máquina, comumente denominado perda. Estão incluídas nas perdas mecânicas as perdas devido

  • A.

    ao atrito de superfície nos canais das pás e caracol.

  • B.

    aos choques de pressão.

  • C.

    ao atrito nos mancais e gaxetas.

  • D.

    às fugas de fluido em labirintos e gaxetas.

  • E.

    à formação de bolhas.

No diagrama abaixo ΔL1 representa a deformação de um parafuso tracionado pela força de aperto FI, enquanto ΔL2 representa a deformação da peça comprimida com a mesma força.

Após o aperto do parafuso, esforços externos aumentam a carga de tração para FII

  • A.

    e, conseqüentemente, a deformação da peça passa a ser ΔL2+ΔL3.

  • B.

    e, conseqüentemente, a deformação da peça passa a ser ΔL3.

  • C.

    que é o limite teórico de carga de tração para a peça continuar com aperto.

  • D.

    que deve coincidir com o limite de elasticidade do material do parafuso.

  • E.

    o que torna mais fácil o seu desaperto.

A figura acima mostra o esquema de funcionamento de uma turbina do tipo

  • A.

    Kaplan.

  • B.

    Francis.

  • C.

    Bulbo.

  • D.

    Curtis.

  • E.

    Pelton.

Observe o sistema de transmissão representado abaixo.

Sendo MT, o torque, z, o número de dentes e desprezando- se as perdas, o torque do eixo III pode ser dado pela expressão:

  • A.

  • B.

  • C.

  • D.

  • E.

Em um sistema de bombeamento, são bombeados 72 m 3 /h de água a 20 o C por uma tubulação, para uma altura de 88 m, que produz uma perda de carga equivalente a 12 m.c.a. Considerando que a eficiência global da instalação é de 80%, que a bomba está colocada no mesmo nível do reservatório de sucção e assumindo g = 10 m/s 2 , a potência em kW consumida pelo motor da bomba para realizar esse bombeamento é igual a

  • A.

    10.

  • B.

    15.

  • C.

    25.

  • D.

    40.

  • E.

    60.

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