Lista de exercícios_i_classificação_dos_aços

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LISTA DE EXERCÍCIOS II Glauco Veloso dos Santos 5 PC 1. Qual o princípio de classificação dos aços de acordo com a SAE/AISI/ABNT? As letras XX ou XXX correspondem à cifras indicadoras dos teores de carbono. Por exemplo, a classe 1023 significa aço-carbono com 0,23% de carbono ou também G10230. Os dois primeiros algarismos diferenciam os vários tipos de aços. 2. Como são classificados os aços, de acordo com a composição química, microestrutura e aplicação? Microestrutura: Perlíticos; Martensíticos; Austeníticos; Ferríticos;e Carbídicos. Aplicação: Aços para fundição; aços estruturais; aços para trilhos; aços para tubos; aços para arames; aços para molas; aços de usinagem fácil; aços para cementação; aços para netretação; aços para ferramentas e matrizes; aços resistentes ao desgaste; aços resistentes à corrosão; aços resistentes ao calor; aços para fins elétricos; aços para fins magnéticos; aços utra-resistentes; aços criogênicos;e aços sinterizados. Composição Química: aços-carbono; aços-liga de baixo teor em liga; aços-liga de alto teor em liga;e aços-liga de médio teor em liga. 3. Por que os elementos fósforo e enxofre devem ser mantidos em teores baixos nos aços? O enxofre e o fósforo são elementos prejudiciais ao aço, pois o deixa quebradiço. Os aços de fácil usinabilidade contém teores mínimos desses elementos. 4. Quais as características fundamentais exigidas de aços utilizados para fabricação de molas? Como atingi-las? Aços-carbono com teor de carbono entre 0,5% e 1,20% e aços-liga. Os materiais devem ser isentos de imperfeições, devido a altas tensões e à fadiga interna que esses materiais estão sujeitos. Essas características são obtidas através de tratamentos térmicos.

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Lista de exercícios de CRM da FAESA

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LISTA DE EXERCÍCIOS II

Glauco Veloso dos Santos – 5 PC

1. Qual o princípio de classificação dos aços de acordo com a

SAE/AISI/ABNT?

As letras XX ou XXX correspondem à cifras indicadoras dos teores de carbono. Por

exemplo, a classe 1023 significa aço-carbono com 0,23% de carbono ou também

G10230. Os dois primeiros algarismos diferenciam os vários tipos de aços.

2. Como são classificados os aços, de acordo com a composição química,

microestrutura e aplicação?

Microestrutura: Perlíticos; Martensíticos; Austeníticos; Ferríticos;e Carbídicos.

Aplicação: Aços para fundição; aços estruturais; aços para trilhos; aços para tubos;

aços para arames; aços para molas; aços de usinagem fácil; aços para cementação;

aços para netretação; aços para ferramentas e matrizes; aços resistentes ao desgaste;

aços resistentes à corrosão; aços resistentes ao calor; aços para fins elétricos; aços

para fins magnéticos; aços utra-resistentes; aços criogênicos;e aços sinterizados.

Composição Química: aços-carbono; aços-liga de baixo teor em liga; aços-liga de

alto teor em liga;e aços-liga de médio teor em liga.

3. Por que os elementos fósforo e enxofre devem ser mantidos em teores

baixos nos aços?

O enxofre e o fósforo são elementos prejudiciais ao aço, pois o deixa quebradiço. Os

aços de fácil usinabilidade contém teores mínimos desses elementos.

4. Quais as características fundamentais exigidas de aços utilizados para

fabricação de molas? Como atingi-las?

Aços-carbono com teor de carbono entre 0,5% e 1,20% e aços-liga. Os materiais

devem ser isentos de imperfeições, devido a altas tensões e à fadiga interna que

esses materiais estão sujeitos. Essas características são obtidas através de

tratamentos térmicos.

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5. Como se consegue, por intermédio da microestrutura, conferir maior

usinabilidade aos aços inoxidáveis martensiticos? Artigo Influência da

Microestrutura na Usinabilidade dos aços

6. Nos aços ao carbono comuns qual elemento que aumenta a sua

usinabilidade aços? Explique porque ele aumenta a usinabilidade? Como

ele é classificado de acordo com a AISI, SAE e ABNT?

7. Explicar por que nos aços criogênicos a temperatura da transição é um

fator importante a considerar?

Pois se trata da passagem da fratura dúctil para fratura frágil.

8. O que são aços Hadfield e quais suas principais aplicações?

São ligas de Ferro e Manganês, com Cromo e Carbono, estabilizadas pelo

próprioManganês, cujos teores se situam na Ordem de 13%, com alto teor de

Carbono. São aços resistentes ao desgaste Metal X Metal, é muito utilizado em

componentes fundidos para aplicações severas de desgaste metal X metal, como por

exemplo na Indústria Ferroviária, construção, mineração, Dragagem, Fabricação de

Cimento e Produtos cerâmicos, além de indústrias de Perfuração de poços de

Petróleo.

9. Por que o enxofre pode causar fragilidade a quente nos aços?

O fenômeno que ocorre em tratamentos térmicos ou durante a conformação mecânica

a quente se deve à presença de sulfetos de ferro que possuem um baixo ponto de

fusão, ou seja, oferece o risco de os sulfetos se liquefazerem, enfraquecendo o aço.

10. O que vem a ser Steadita?

A steadita é um constituinte de natureza eutética, compreendendo partículas de

fosfeto de ferro Fe3P e carboneto de ferro Fe3C, com baixo ponto de fusão (inferior

a982°C). Ocorre em áreas interdendríticas, formando uma segregação, pois essas

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áreas são as últimas que solidificam. A steadita ocorre quando a quantidade de fósforo

presente é superior a 0,15%. É muito dura e frágil.

11. Quais os principais requisitos exigidos dos aços para chapas?

Elevada trabalhabilidade; boa soldabilidade; superfície sem defeitos; Aspecto

superficial conveniente; e baixo custo.

12. O que são aços ultra-resistentes e qual o princípio fundamental para

aumento da resistência mecânica nos melhores aços desta categoria? R

pag. 443 V.CH.

São aços com alta resistência mecânica. Aumento da proporção de perlita na

estrutura, mediante a elevação do teor de carbono; ou aumento da resistência da

ferrita, mediante o endurecimento por solução sólida, com adição de manganês,

molibdênio e cobre.

13. O que são ferros fundidos e quais suas principais características e

aplicações?

O ferro fundido é uma liga de ferro em mistura eutética com elementos à base de

carbono e silício. Com percentual de carbono de 2% até 6,67%. Aplicações: conexão

para tubulações, sapatas de freios, caixas de engrenagens, cubos de rodas,

bielas,alças de caixões etc.

14. Por que o ferro fundido cinzento é considerado de baixa resistência e

muito frágil quando comparado ao aço?

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15. Quais as diferenças fundamentais entre os ferros fundidos branco e

cinzento?

Ferro fundido branco x Ferro fundido cinzento

- Possui carbono não dissolvido

precipitado na forma de carbonetos.

- Microestruturas: Ledeburita + perlita +

cementita; Ledeburita; e Ledeburita +

cementita.

- Microestruturas: Grafita + ferrita; grafita

+ perlida; e grafita + ferrita/perlita.

- Elevada dureza e resistência ao

desgaste.

- Boa usinabilidade.

- Muito baixa tenacidade e ductilidade. Baixa ductilidade e tenacidade.

Boa capacidade de amortecimento.

16. Por que o silício é um elemento importante na fabricação de ferros

fundidos?

17. O que entende por inoculação e quais os seus objetivos?

Consiste na adição de uma liga metálica, no metal, enquanto estiver líquido, quer no

próprio forno ou na “panela de fundição”, pouco antes do vazamento do metal ou no

jorro do metal líquido quando da passagem do forno para a panela de vazamento.

Acredita-se que essa prática provoca o aparecimento de “núcleos” no metal fundido,

nos quais a formação de grafita pode começar. O efeito consiste num decréscimo da

tendência de formação de ferro branco, ou seja, numa tendência à grafitização, sem

conseqüência apreciável na estabilidade da perlita. Além disso, fica favorecida a

formação de veios menores de grafita, com distribuição mais uniforme.

18. Quais as principais propriedades dos ferros fundidos nodulares?

Dureza, resistência a tração, limite escoamento e alongamento.

19. O que vc. entende por resiliência ?

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É a capacidade do material absorver energia quando é deformado elasticamente, ou

seja, são materiais que possuem alto limite de elasticidade e baixo módulo de

elasticidade. Ex: Molas.

20 . O que vc. entende por fluência?

A fluência é uma deformação ao longo do tempo de um material submetido a uma

carga ou tensão constante. A velocidade de fluência aumenta com as tensões e

temperaturas elevadas.