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Considere que uma massa total de 500 kg seja elevada por uma máquina que utiliza um único cabo de aço. Considere ainda que, ao ser elevada a partir do chão, a massa atinja uma velocidade de 2 m/s após percorrer 4 m com aceleração constante. Nessa situação, assumindo-se a aceleração da gravidade igual a 10 m/s 2 , desprezando-se a massa do cabo e aplicando-se um fator de segurança 8 contra a ruptura do cabo, o cabo de aço utilizado deverá apresentar resistência à tração de pelo menos 42 kN.
Pela equação de Taylor, o tempo de vida da broca utilizada, T, em minutos, é dado pela expressão
, em que VC é a velocidade de corte adotada, em m/min.T = K. Vc ou Vc . T y = C
Com base nessas informações, julgue os itens que se seguem.
Caso a broca se desgaste antes do tempo previsto, dever-se-á diminuir a rotação da máquina, aumentar o avanço e empregar fluido de arrefecimento.
Nas conexões designadas como A o sinal é hidráulico, na designada por B é por tubo capilar e C é uma ligação mecânica.
O valor de corrente de saída do transmissor de fluxo local FT 101, quando a vazão for 1,25 m3 /h, será superior a 12,0 mA.
15 mA → 2,5 m3/h
∴ 1,0 m3/h = ( 15/ 2,5) x 1,25 + 5 = 12,5 mA
O erro instrumental na medição do comprimento L da peça, conforme esquematizado na figura abaixo, é igual a 0,1 mm.
Considere que uma massa padrão de 1,00000 ± 0,00001 kg tenha sido colocada sobre uma balança eletromecânica digital para uma série de 10 medições, cujos resultados são mostrados na tabela a seguir. Nessa situação, o erro sistemático da balança é de 15 g.
No tratamento de nitretação, o endurecimento superficial é obtido pela formação de nitretos na superfície do material, devido à reação do nitrogênio com componentes do aço.
Normalização é o tratamento térmico recomendado para aumentar a resistência de um aço carbono ABNT 1045.
A resistência ao fluxo de calor por condução em um corpo depende da espessura do corpo, da densidade do material e da área normal à direção do fluxo de calor.
RT = L
kA
Pela Lei de Stefan-Boltzmann, que descreve a energia irradiada por um corpo negro, a radiação térmica é proporcional à quarta potência da temperatura, em °C
W = σT4
O rendimento do referido motor é inferior a 50%
η = 1 - T2
T1
A partir dessas informações, julgue os itens subsequentes.
O coeficiente de performance (COP) do refrigerador é maior que 5.
COP = Qe
W
COP Carnot = T3
T2 - T3
O valor da perda de carga devido à viscosidade no escoamento laminar em um duto de comprimento L pode ser determinado pela equação de Hagen-Poiseuille:
em que P 1- P2 é a queda de pressão; U , a velocidade média; μ é o coeficiente de viscosidade; e D, o diâmetro do duto.
pg
Considere que um navio de 200 m de comprimento, projetado para se deslocar à velocidade de cruzeiro de 10 m/s, deve ser testado em um tanque d’água, rebocando-se um modelo de 4,5 m de comprimento. Nessa situação, para que as condições de deslocamento do navio na água sejam perfeitamente simuladas, o modelo deve ser rebocado à velocidade de 1,5 m/s.
Considere que, em um dia em que a leitura barométrica seja 750 mmHg, o manômetro de um compressor de ar indique que a pressão no reservatório (fechado) é de 828 kPa. Nessa situação, considerando a densidade relativa ρHg = 13,6 e assumindo a aceleração da gravidade 10 m/s 2 , a pressão absoluta do tanque será inferior a 900 kPa.
Considere que duas placas estejam separadas por uma camada de 5 mm de óleo com densidade relativa 0,80 e viscosidade cinemática 1,25×10-4 m2 /s. Nesse caso, se uma placa está estacionária e a outra se move a uma velocidade de 4 m/s, então a tensão cisalhante média no óleo é igual a 80 Pa.
Segundo a Teoria da Máxima Tensão Cisalhante, ou critério de Tresca, o aço para o componente em questão deve apresentar uma resistência ao escoamento de, pelo menos, 200 MPa.
τmáx = σ1 - σ3 = 200 - 0 =100 MPa
2 2
τmax ≤ Sy
2
Sy ≥ 2τmax → Sy ≤ 200 MPa
Se a velocidade de rotação da manivela OA for constante, a velocidade do cursor B será também constante.
O mecanismo ilustrado possui seis centros instantâneos de rotação.
i = C2n = n ( n - 1)
2
i = C42 = 4 ( 4 - 1) = 6
2