Questões de Concurso
Foram encontradas 6.287 questões
Resolva questões gratuitamente!
Junte-se a mais de 4 milhões de concurseiros!
( ) Escalas de redução são escalas em que as medidas do desenho são menores que as medidas reais do objeto. Exemplo: escala 1:100 (um para cem) significa que as medidas reais do objeto foram reduzidas 100 (cem) vezes no desenho.
( ) Escalas de ampliação são escalas em que as medidas do desenho são maiores que as medidas reais do objeto. Exemplo: escala 1:50 (um para cinquenta) significa que as medidas reais do objeto foram reduzidas 50 (cinquenta) vezes no desenho.
( ) Escala real é a escala na qual as medidas do desenho são iguais às medidas reais do objeto. Exemplo: escala 1:1 (um para um) significa que a medida real do objeto é a mesma medida no desenho.
( ) Escalas de ampliação são escalas as quais as medidas do desenho são maiores que as medidas reais do objeto. Exemplo: escala 50:1 (cinquenta para um) significa que as medidas reais do objeto foram ampliadas 50 (cinquenta) vezes no desenho.
( ) Escalas de redução são escalas em que as medidas do desenho são menores que as medidas reais do objeto. Exemplo: escala 100:1 (cem para um) significa que as medidas reais do objeto foram ampliadas 100 (cem) vezes no desenho.
Assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo:
Em relação à fissuração a frio, o risco de aparecimento de trincas aumenta com o
Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.
Na escolha de um material, entre as propriedades a serem observadas, incluem-se resistência mecânica, densidade, custo e disponibilidade.
Tenacidade é a quantidade de energia necessária para provocar uma deformação permanente em um material, sem que essa deformação rompa o material.
II local de grandes esforços e vibrações, com grandes possibilidades de afrouxamento do parafuso e da porca; III local de pequenos esforços, mas com grandes vibrações, e necessidade de travar a cabeça do parafuso; IV local com acabamento externo constituído de chapa fina pintada, devendo ser evitada a danificação do acabamento; V montagem envolvendo cantoneiras e perfis angulares, necessitando de nivelamento das superfícies a serem aparafusadas.
Considerando a situação hipotética acima e a melhor aplicação das arruelas, julgue o item subseqüente
Para a situação II, é recomendada a utilização da arruela de pressão
II local de grandes esforços e vibrações, com grandes possibilidades de afrouxamento do parafuso e da porca; III local de pequenos esforços, mas com grandes vibrações, e necessidade de travar a cabeça do parafuso; IV local com acabamento externo constituído de chapa fina pintada, devendo ser evitada a danificação do acabamento; V montagem envolvendo cantoneiras e perfis angulares, necessitando de nivelamento das superfícies a serem aparafusadas.
Considerando a situação hipotética acima e a melhor aplicação das arruelas, julgue o item subseqüente
Na situação I, a arruela mais apropriada e que garante a distribuição uniforme do aperto é a do tipo lisa, que apresenta elementos de trava, o que garante a sua grande utilização em máquinas sem vibrações excessivas.
Com relação ao aço-carbono, considere as afirmativas abaixo.
I - Contém ferro em sua composição. II - Contém, no máximo, 2% de carbono. III - Possui estrutura cristalina. IV - Contém, no máximo, 6,7% de carbono. V - Possui elevado teor de cromo.
Está correto APENAS o que se afirma em
O número 1050 corresponde a um alumínio comercialmente puro que possui 99,50% de alumínio.
Para o dimensionamento solicitado, o técnico deverá utilizar uma tensão admissível de 500 kgf/cm2
Podem-se juntar em dois grupos as variáveis de projeto em mancais de deslizamento. No primeiro grupo, estão aquelas cujos valores são dados ou estão sob o controle do projetista, como: coeficiente de atrito; aumento de temperatura; fluxo de óleo; espessura mínima da película de óleo. No segundo grupo, estão as variáveis dependentes, como: viscosidade; carga por unidade de área projetada do mancal; velocidade angular; dimensões do mancal. Estas o projetista não pode controlar, exceto indiretamente, mediante a variação de uma ou mais do primeiro grupo.
A deformação * de barras sujeitas a cargas axiais está completamente definida em função da carga axial P, do comprimento L da barra, da área A de sua seção transversal e de seu módulo de elasticidade E. Caso alguma dessas grandezas varie em uma mesma barra, a deformação total será igual ao somatório das deformações individuais de cada trecho.