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Em um quadro de comando e proteção para acionamento de um
motor trifásico, são utilizados dispositivos típicos de proteção e
controle. Relacione os componentes da coluna à esquerda às suas
funções principais apresentadas na coluna à direita.
1. Disjuntor-motor 2. Contator 3. Relé térmico 4. Botão de emergência (cogumelo) com contato NF
( ) Manobra do circuito de potência: liga/desliga o motor por acionamento do circuito de comando.
( ) Proteção contra curto-circuito e sobrecarga: permite seccionamento e disparo automático em condição de falha.
( ) Proteção contra sobrecarga: atua com temporização e interrompe o circuito de comando do contator.
( ) Parada imediata por segurança: interrompe o circuito de comando ao ser acionado.
A associação correta, na ordem apresentada, é:
1. Disjuntor-motor 2. Contator 3. Relé térmico 4. Botão de emergência (cogumelo) com contato NF
( ) Manobra do circuito de potência: liga/desliga o motor por acionamento do circuito de comando.
( ) Proteção contra curto-circuito e sobrecarga: permite seccionamento e disparo automático em condição de falha.
( ) Proteção contra sobrecarga: atua com temporização e interrompe o circuito de comando do contator.
( ) Parada imediata por segurança: interrompe o circuito de comando ao ser acionado.
A associação correta, na ordem apresentada, é:
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Sistemas termomecânicos envolvem a conversão de energia entre
formas térmica e mecânica, sendo comuns em geração de
potência, refrigeração e processos industriais.
A esse respeito, considere os sistemas a seguir:
I. Turbina a vapor acoplada a um gerador elétrico, operando em ciclo fechado com caldeira e condensador.
II. Geladeira doméstica, utilizando compressor e fluido refrigerante em ciclo fechado.
III. Motor de combustão interna do tipo ciclo Otto, convertendo energia química do combustível em trabalho no eixo.
Os sistemas I, II e III são classificados, respectivamente, como
A esse respeito, considere os sistemas a seguir:
I. Turbina a vapor acoplada a um gerador elétrico, operando em ciclo fechado com caldeira e condensador.
II. Geladeira doméstica, utilizando compressor e fluido refrigerante em ciclo fechado.
III. Motor de combustão interna do tipo ciclo Otto, convertendo energia química do combustível em trabalho no eixo.
Os sistemas I, II e III são classificados, respectivamente, como
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Em um sistema pneumático, o ar comprimido é preparado antes
de alimentar válvulas e atuadores, visando aumentar a vida útil dos
componentes e garantir melhor funcionamento. Para isso, é
comum utilizar um conjunto responsável por filtrar impurezas,
regular a pressão e, em alguns casos, lubrificar o ar.
Esse conjunto é conhecido como
Esse conjunto é conhecido como
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Na fabricação de uma carcaça metálica por fundição em areia, o
engenheiro responsável observa que, durante a solidificação, o
metal líquido sofre contração volumétrica. Para evitar a formação
de vazios internos (como cavidades de contração) nas regiões mais
espessas da peça, o molde foi projetado com um dispositivo
adicional acoplado à cavidade principal.
Nesse contexto, o massalote (alimentador) tem como função principal
Nesse contexto, o massalote (alimentador) tem como função principal
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Durante a fabricação de uma estrutura metálica, será realizada a
soldagem de chapas de aço carbono em posição plana. O inspetor
de qualidade identificou a ocorrência de um defeito caracterizado
por sulcos na borda do cordão, formando um entalhe longitudinal
no metal de base, o que pode reduzir a resistência à fadiga da
junta.
Assinale a opção que apresenta esse defeito e uma medida corretiva típica para evitá-lo.
Assinale a opção que apresenta esse defeito e uma medida corretiva típica para evitá-lo.
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Em um sistema hidráulico industrial, uma bomba envia óleo sob
pressão para um atuador. Para evitar danos ao circuito quando
ocorre aumento excessivo de pressão (por exemplo, travamento
do atuador ou obstrução na linha), instala-se um componente que
desvia o fluido de volta ao reservatório quando a pressão
ultrapassa um valor ajustado.
Esse componente é denominado
Esse componente é denominado
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Em um processo de laminação a frio, uma chapa de aço com
espessura inicial de 6,0 mm deve ser reduzida para 4,8 mm em um
único passe. O diâmetro dos cilindros (D) é 300 mm e o coeficiente
de atrito médio (µ) entre a chapa e os cilindros é 0,10. Considere a
condição simplificada para que a chapa seja “puxada” pelos
cilindros (mordida/entrada no passe):
∆hmax = µ2D / 2
em que ∆hmax é a máxima redução de espessura.
Desse modo, se ∆h é a variação de espessura da condição inicial para a final, assinale a afirmativa correta quanto à possibilidade de entrada da chapa no passe sem o uso de dispositivos auxiliares.
∆hmax = µ2D / 2
em que ∆hmax é a máxima redução de espessura.
Desse modo, se ∆h é a variação de espessura da condição inicial para a final, assinale a afirmativa correta quanto à possibilidade de entrada da chapa no passe sem o uso de dispositivos auxiliares.
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Uma ranhura passante, de largura 20 mm e comprimento 120 mm,
será usinada por fresagem de topo em uma única passada, com
uma fresa de topo de diâmetro 20 mm e 4 dentes. Considere que
é necessário um aprofundamento/ultrapassagem de 10 mm na
entrada e na saída, conforme a figura a seguir.
Sabendo que a velocidade de corte é de 120 m/min e o avanço por dente é de 0,07 mm/dente e admitindo π = 3, o tempo de usinagem considerando o percurso total igual ao comprimento da ranhura acrescido do aprofundamento e da ultrapassagem vale
Sabendo que a velocidade de corte é de 120 m/min e o avanço por dente é de 0,07 mm/dente e admitindo π = 3, o tempo de usinagem considerando o percurso total igual ao comprimento da ranhura acrescido do aprofundamento e da ultrapassagem vale
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Um eixo maciço circular de aço transmite torque a um redutor.
O eixo tem comprimento 1,2 m, diâmetro 40 mm e aplica-se um
torque de 1,6 kNm.
Considerando o módulo de cisalhamento do aço igual a 80 GPa e fazendo π = 3, o ângulo de torção entre as extremidades é de
Considerando o módulo de cisalhamento do aço igual a 80 GPa e fazendo π = 3, o ângulo de torção entre as extremidades é de
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A figura a seguir apresenta o estado de tensões em um elemento plano de um componente estrutural.

A máxima tensão cisalhante nesse elemento vale
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