Questões de Concurso Público INPI 2013 para Analista de Planejamento - Engenharia Mecânica
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A utilização de combustíveis com alta cetanagem é recomendada em motores movidos a diesel, uma vez que favorecem uma combustão mais completa desse combustível na câmara de combustão, evitando sobrecargas mecânicas sobre o pistão.
O uso do R410a como refrigerante tem a vantagem de preservar o meio ambiente, pois é um gás ecológico que não agride a camada de ozônio e não contribui para o aquecimento global. Esse tipo de gás é uma mistura (blend) que, em caso de vazamento, permite repor a carga a seu valor original pela adição da quantidade perdida desse gás na composição padrão.
O componente A é o condensador onde ocorre o processo 2-3. O processo é composto de um dessuperaquecimento inicial do vapor superaquecido, sem mudança de fase, até o estado de vapor saturado, ocorrendo, em seguida, uma troca de calor latente com a mudança de fase até o estado de vapor saturado.
O componente C é o evaporador, responsável pelo processo 4-1 no diagrama T-s. Nesse componente ocorre o recebimento de calor latente, associado à mudança de fase da condição de mistura de líquido e vapor para o estado de vapor saturado. Esse calor latente representa o efeito útil do ciclo de refrigeração.
No componente B ocorre a expansão do gás refrigerante, representado no diagrama T-s pelo processo 3-4. Essa expansão pode ser obtida utilizando-se uma válvula termostática que controla a vazão de refrigerante em função do superaquecimento do gás na entrada do compressor.
O fornecimento de calor ocorre no componente C, denominado aquecedor de solução. Nesse aquecedor, liberase o brometo de lítio, que é o fluido refrigerante utilizado. O fluido, então, segue em direção ao componente D, denominado evaporador, onde o efeito de refrigeração é obtido.
O componente A é o absorvedor do ciclo. Nesse local, o vapor d'água produzido pela ebulição no evaporador é absorvido pela solução concentrada de água-brometo de lítio proveniente do gerador, que é o componente B.
Uma máquina de absorção de queima direta é indicada para aplicações de cogeração, em que o calor residual do processo está disponível e pode ser diretamente fornecido ao equipamento de absorção. Já as máquinas de queima indireta utilizam a queima de algum gás combustível em um queimador acoplado ao gerador do ciclo.
Ciclos de refrigeração por absorção apresentam coeficientes de performance (COPs) menores que os dos ciclos de refrigeração por compressão de vapor. Tipicamente, os ciclos de refrigeração por absorção de simples efeito tem COP < 1,00, enquanto os equipamentos comerciais de duplo efeito permitem obter COPs acima desse valor.
A torre é de tiragem forçada, com escoamento cruzado.
Entre os componentes da torre de resfriamento mostrada na figura são corretamente identificados: o enchimento -04, o ventilador -06 e o eliminador de gotas -03.
O desempenho térmico da torre de resfriamento vai depender, principalmente, da temperatura de bulbo úmido do ar na sua entrada. A temperatura de bulbo seco e a umidade relativa do ar na entrada da torre impactarão consideravelmente o desempenho térmico dessa torre.
Se a vazão de ar deve ser aumentada para 72.000 m3 /h, então o variador de frequência (VF) deverá ser ajustado para que o ventilador opere na rotação de 3.000 rpm.
Em relação aos métodos de dimensionamento de dutos de distribuição de ar em sistemas de ar condicionado, o método das iguais perdas de carga ou método da fricção constante, baseia-se na adoção de valores práticos de perda de carga recomendados. Valores em Pa/m reduzidos favorecem menores custos de energia, enquanto valores elevados reduzem as dimensões dos dutos. Ramais curtos e próximos ao ventilador podem ser dimensionados com menores valores de Pa/m, reduzindo assim a necessidade de restringir excessivamente os dispositivos de balanceamento e regulagem.
Se o método da velocidade for adotado para o dimensionamento da secção do duto no trecho 1-2 do circuito, com uma velocidade de 10 m/s admitida nesse trecho, então a largura mínima do duto nesse trecho deverá ser de 2.000 mm.
Ao analisar o equilíbrio estático de uma árvore enraizada no solo, é correto afirmar que ela possui um único apoio fixo, que lhe atribui elementos suficientes para manter o equilíbrio, mesmo que sopre uma leve brisa.
Treliça é uma estrutura muito utilizada na engenharia, porque, idealmente, suas barras sofrem apenas esforços axiais, não havendo transmissão de momento fletor entre seus elementos.
Considere que uma barra em L, idealmente indeformável e sem peso, esteja em equilíbrio estático e que existam sobre essa barra duas forças atuando em um ponto A e outras três forças atuando em um ponto B. Se A e B são pontos distintos dessa barra, então a resultante das forças em A e a resultante das forças em B têm a mesma linha de ação.
Considere que, ao analisar o movimento de uma peça classificada como um corpo rígido, perceba-se que todas as partículas dessa peça situadas em uma linha reta estejam paradas em relação a um sistema inercial. Desse modo, é correto concluir que a peça está em movimento rotacional em torno dessa linha, denominada eixo de rotação.
Um corpo rígido realiza um movimento de translação no plano XY e de rotação em torno ao eixo Z, que passa pelo centro de massa do objeto. Se esse corpo possui velocidade de translação V e massa m, então sua energia cinética EC é EC = mV2 /2.