Questões de Concurso Sobre engenharia mecânica
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Considerando-se um sistema de refrigeração onde a taxa de calor absorvido pelo evaporador é de 12.000BTU’s e a taxa de calor rejeitado pelo condensador é de 16.000BTU’s, o Coeficiente de Performance (COP) é:
Avalie, os itens abaixo, como verdadeiros (V) ou falsos (F).
( ) A perda de carga localizada, ou perda de carga menor, como também é conhecida, não depende da geometria.
( ) As perdas de carga distribuída e localizada dependem da velocidade do fluido.
( ) As perdas de carga distribuída e localizada não dependem do comprimento.
( ) A perda de carga localizada é menor quando a variação do diâmetro é gradual.
A sequência correta, de cima para baixo, é:
Os filtros secadores têm a função de:
O tubo capilar tem como função principal reduzir a pressão no ciclo de refrigeração. Essa redução tem por base dois princípios fundamentais da mecânica dos fluidos expressos em matemática pelas equações:
Os compressores são classificados quanto ao princípio de elevação de pressão em:
Ao passar pelo condensador, o fluido refrigerante passa por três etapas de rejeição de calo. A sequência correta dessas três etapas é:
Considerando um ciclo de refrigeração com coeficiente de performance igual a 4 e potência consumida igual a 9KW, a taxa de calor rejeitado, em módulo, no condensador é:
O superaquecimento é considerado uma medida de segurança do compressor pois
As impurezas presentes na água utilizada como fluido de troca térmica, nos trocadores de calor à água, levam a formação de crostas na superfície da tubulação. Esse incrustamento implica em:
O eixo de entrada da transmissão por engrenagens da figura abaixo gira a 1800 rpm e a rotação do eixo de saída é 150 rpm. Todas as engrenagens desta transmissão têm módulo igual a 4 mm.
Dados das engrenagens | |
Engrenagem |
Número de dentes |
1 |
22 |
2 |
44 |
3 |
18 |
4 |
54 |
5 |
18 |
O número de dentes e o diâmetro primitivo da engrenagem número 6 são, respectivamente,
Uma transmissão por correia em “V” é utilizada para acionar um sistema de ventilação, a partir de um motor elétrico de 3 kW e rotação constante de 1720 rpm. A polia motora tem diâmetro 100 mm, enquanto que o diâmetro da polia movida é 200 mm. O rendimento desta transmissão é 90%.
O torque e a rotação no eixo de saída desta transmissão são, respectivamente,
Um rolamento fixo de uma carreira de esferas está sujeito às forças radial igual a 500 N e axial igual a 200 N.
Fa/C0 |
e |
Fa/Fr≤ e |
Fa/Fr > e |
||
x |
y |
x |
y |
||
0.025 |
0,22 |
1 |
0 |
0,56 |
2,0 |
0.04 |
0,24 |
1 |
0 |
0,56 |
1,8 |
0.07 |
0,27 |
1 |
0 |
0,56 |
1,6 |
0.13 |
0,31 |
1 |
0 |
0,56 |
1,4 |
0.25 |
0,37 |
1 |
0 |
0,56 |
1,2 |
0.50 |
0,44 |
1 |
0 |
0,56 |
1,0 |
Informações adicionais do catálogo de rolamentos:
Capacidade de carga estática: C0 = 2850 N
Capacidade de carga dinâmica: C = 5590 N
P = xFr + yFa sendo Fr a força radial e Fa a força axial
A carga equivalente no rolamento é, em N,
Na figura abaixo, cordões de solda são empregados para unir as duas placas, cada uma com espessura de 10 mm. A tensão admissível da solda é 100 MPa. A tensão admissível ao escoamento do material das chapas é 200 MPa.
Nesta condições, a máxima força suportada pela junta soldada é, em kN,
A plataforma da figura abaixo está sendo levantada pelo sistema de roldanas. Os tambores, de diâmetro 200 mm, giram com rotação constante de 60 rpm, como indicado.
A velocidade com que a plataforma sobe é, em mm/s,
Uma chaveta é empregada para conectar uma engrenagem a um eixo, de diâmetro 32 mm. As dimensões da chaveta são: largura 10 mm, altura 8 mm e comprimento 50 mm. O eixo e a chaveta são do mesmo material, cujas tensões admissíveis, tanto ao cisalhamento quanto ao esmagamento, valem 200 MPa.
Para estas condições, o máximo torque que pode ser transmitido por esta engrenagem é, em Nm,
A figura abaixo mostra o croqui de um mecanismo biela-manivela. O ângulo entre a manivela OB e o eixo x é θ. A manivela gira no sentido anti-horário com velocidade angular ω constante. Sabe-se que no instante mostrado na figura o ângulo entre a biela AB e a manivela é 90°.
Dados: = r;
Nestas condições, a velocidade do cursor A é
Os motores de indução devem ser especificados incluindo-se considerações referentes às condições ambientais a que estão sujeitos. Essas condições são previstas pela ABNT NBR 7094. O uso prolongado de motores, em condições de funcionamento diferentes das especificadas, pode acarretar riscos como: sobreaquecimento, falhas mecânicas, deterioração anormal do sistema de isolação, fogo, explosão e etc. Desta forma,
A figura abaixo representa um sistema de combate a incêndio e é constituído de um reservatório de grande capacidade que contém água em seu interior, cujo nível se encontra a 25 m do centro da tubulação de ferro galvanizado enterrada no solo. O comprimento da tubulação no solo é de 200 m até chegar a uma válvula gaveta, instalada imediatamente após o ponto A. Esta implantação tem cerca de 20 anos e deseja-se avaliar qual a perda de carga introduzida no sistema para comparar com a vazão que se constata nos dias atuais. Para se efetuar o cálculo há necessidade de se obter o fator de atrito que depende do número de Reynolds e este da vazão (Q) na tubulação. Como uma primeira estimativa para se determinar a vazão foi proposto desconsiderar a perda de carga distribuída e localizada na tubulação no trecho abaixo representado.
Desta forma pode-se afirmar que a vazão em A é:
Considere uma parede plana de duas camadas conforme figura abaixo.
A primeira camada tem espessura e1 e condutividade térmica K1. A segunda camada tem espessura e2 e condutividade térmica K2. Ambas têm área de troca térmica A. A camada 1 tem contato à esquerda com um fluído i que possui temperatura Ti e coeficiente de troca por convecção (ou coeficiente de película) hi. A face A tem temperatura superficial Ta e a face B tem temperatura superficial Tb. Sabe-se que Ti >Ta>Tb. Nestas circunstâncias, o coeficiente global U de transferência de calor entre o fluído i e a face B é:
Uma placa quadrada homogênea de massa m, baricentro G e lado de comprimento L, é suspensa pelo ponto O, como ilustrado na figura abaixo.
Sabe-se que o momento de inércia da placa com relação ao seu baricentro é
. Nestas condições, o período T das pequenas oscilações é