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Explica Professor!
Brazil
เข้าร่วมเมื่อ 27 ก.ค. 2020
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Metalurgia Geral | Gabarito Comentado | Maratona Transpetro | 23
Na aula de hoje resolvemos questões Transpetro sobre Metalurgia Geral!. As questões são de nível técnico e superior, sempre explicando quais estão corretas, o motivo das erradas e aproveitando para revisar alguns conceitos.
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วีดีโอ
Ciência dos Materiais | Gabarito Comentado | Maratona Transpetro | 18
มุมมอง 975ปีที่แล้ว
Na aula de hoje, resolvemos questões Transpetro sobre Ciência dos Materiais. As questões são de nível técnico e superior, sempre explicando quais estão corretas, o motivo das erradas e aproveitando para revisar alguns conceitos. Quer ter acesso ao conteúdo exclusivo do canal? Seja membro e envie sugestões de exercícios: th-cam.com/channels/ZwcxD8ekxIHgJPkA2GBO6Q.htmljoin Caso acredite que esse ...
27 | Carregamento Multiaxial | Exercícios Resistência dos Materiais
มุมมอง 505ปีที่แล้ว
Nessa aula de exercício de hoje vamos resolver o seguinte exercício no tema de resistência dos materiais - Carregamento Multiaxial: O bloco de aço mostrado está submetido a uma pressão uniforme em todas as suas faces. Sabendo que a variação no comprimento da aresta AB é 0,03 mm, determine (a) a variação no comprimento das outras arestas e (b) a pressão p aplicada às faces do bloco. Suponha E = ...
Lei de Hooke Generalizada | Carregamento Multiaxial | Aula 11
มุมมอง 1.1Kปีที่แล้ว
Na aula de hoje vamos falar sobre Carregamento Multiaxial, ou também, a Lei de Hooke Generalizada, considerando tensões em todos os eixos, assim como o cisalhamento. Aula Baseada no capítulo 3 do hibbeler Esse curso será baseado principalmente em 3 livros: R.C. HIBBELER - RESISTENCIA DOS MATERIAIS - 7ªED. 2009 F.P. BEER - MECÂNICA DOS MATERIAIS - 5ªED. 2011 J.M. GERE - MECÂNICA DOS MATERIAIS - ...
25 | Diagrama Tensão x Deformação de Cisalhamento | Resistência dos Materiais
มุมมอง 504ปีที่แล้ว
Nessa aula de exercício de hoje vamos resolver os seguintes exercícios no tema de resistência dos materiais - Diagrama Tensão x Deformação de Cisalhamento: Um corpo de prova de alumínio tem um diâmetro d0=25 mm e um comprimento padrão L0=250 mm. Se uma força de 165 kN alonga o comprimento do medidor em 1,20 mm, determine o módulo de elasticidade. Além disso, determine quanto a força faz com que...
Diagrama Tensão x Deformação de Cisalhamento | Aula 10
มุมมอง 1.2Kปีที่แล้ว
Na aula de hoje vamos falar sobre o diagrama tensão x deformação de cisalhamento, um assunto parelho ao diagrama tensão x deformação convencional e que pode ser muito útil para algumas aplicações.. Além disso, vamos fazer um exercício para reforçar o conceito. Aula Baseada no capítulo 3 do hibbeler Esse curso será baseado principalmente em 3 livros: R.C. HIBBELER - RESISTENCIA DOS MATERIAIS - 7...
23 | Coeficiente de Poisson | Exercícios Resistência dos Materiais
มุมมอง 1.1Kปีที่แล้ว
Nessa aula de exercício de hoje vamos resolver o seguinte exercício no tema de resistência dos materiais - Coeficiente de poisson: Uma barra feita de aço A-36 tem as dimensões mostradas na Figura. Se uma força axial P = 80 kN for aplicada à barra, determine a variação em seu comprimento e a variação nas dimensões de sua seção transversal. O material se comporta elasticamente Esse curso será bas...
Tratamentos Térmicos | Gabarito Comentado | Maratona Transpetro | 14
มุมมอง 980ปีที่แล้ว
Na aula de hoje, resolvemos questões Transpetro sobre Tratamentos Térmicos. As questões são de nível técnico e superior, sempre explicando quais estão corretas, o motivo das erradas e aproveitando para revisar alguns conceitos. Quer ter acesso ao conteúdo exclusivo do canal? Seja membro e envie sugestões de exercícios: th-cam.com/channels/ZwcxD8ekxIHgJPkA2GBO6Q.htmljoin Caso acredite que esse c...
Coeficiente de Poisson | Aula 09
มุมมอง 1.6Kปีที่แล้ว
Na aula de hoje vamos falar sobre o coeficiente de poisson, uma propriedade elástica de materiais sólidos. Além disso, vamos fazer um exercício para reforçar o conceito. Aula Baseada no capítulo 3 do hibbeler Esse curso será baseado principalmente em 3 livros: R.C. HIBBELER - RESISTENCIA DOS MATERIAIS - 7ªED. 2009 F.P. BEER - MECÂNICA DOS MATERIAIS - 5ªED. 2011 J.M. GERE - MECÂNICA DOS MATERIAI...
06 | Copolímeros | Resolução de Exercícios
มุมมอง 306ปีที่แล้ว
Nesta aula resolveremos questões de materiais poliméricos sobre Copolímeros, veremos como determinar fração molar, grau de polimerização deles, aplicando os conceitos em questões praticas. As aulas de exercícios resolverão questões retiradas do Callister, Askeland e Shackelford. Esse curso é baseado principalmente em 6 livros, sendo os 3 principais: - Callister. Materials Science and Engineerin...
Questão 01 - 2021/22 | Gabarito Comentado CFrm | Engenharia Metalúrgica/Materiais
มุมมอง 531ปีที่แล้ว
Neste vídeo aberto à todos do youtube, resolvemos a primeira questão da prova de Engenharia Metalúrgica/Materiais do Concurso CFrm 2021/2022, aproveitando para fazer uma revisão teórica sobre o tema em questão. Está pensando em se preparar para o concurso CFrm/IME 2023/24? Dê uma conferida nas vantagens de acompanhar nossa playlist. Caso acredite que esse conteúdo esteja ajudando seus estudos e...
Concurso Engenheiro de Materiais IME | Preparatório CFrm 2023-2024
มุมมอง 614ปีที่แล้ว
Está pensando em se preparar para o concurso CFrm/IME 2023/24? Dê uma conferida nas vantagens de acompanhar nossa playlist. Nesse vídeo explico a dinâmica da nossa Jornada CFrm 2023 aqui do canal! Caso acredite que esse conteúdo esteja ajudando seus estudos e queira contribuir com o canal, faça uma contribuição ao seu alcance pela chave pix: contato.explicaprofessor@gmail.com Quer ter acesso ao...
Propriedades Mecânicas | Gabarito Comentado | Maratona Transpetro | 09
มุมมอง 758ปีที่แล้ว
Na aula de hoje, resolvemos questões Transpetro sobre Propriedades Mecânicas. As questões são de nível técnico e superior, sempre explicando quais estão corretas, o motivo das erradas e aproveitando para revisar alguns conceitos. Quer ter acesso ao conteúdo exclusivo do canal? Seja membro e envie sugestões de exercícios: th-cam.com/channels/ZwcxD8ekxIHgJPkA2GBO6Q.htmljoin Caso acredite que esse...
05 | Peso Molecular Médio | Peso Molecular Ponderal | Resolução de Exercícios
มุมมอง 578ปีที่แล้ว
Nesta aula resolveremos questões de materiais poliméricos sobre Peso Molecular médio e ponderal, aplicando conceitos de grau de Polimerização a eles, aplicando os conceitos em questões praticas. As aulas de exercícios resolverão questões retiradas do Callister, Askeland e Shackelford. Esse curso é baseado principalmente em 6 livros, sendo os 3 principais: - Callister. Materials Science and Engi...
04 | Polimerização | Adição | Condensação | Resolução de Exercícios
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Nesta aula resolveremos questões de materiais poliméricos sobre Polimerização por adição e condensação, aplicando os conceitos em questões praticas. As aulas de exercícios resolverão questões retiradas do Callister, Askeland e Shackelford. Esse curso é baseado principalmente em 6 livros, sendo os 3 principais: - Callister. Materials Science and Engineering AN INTRODUCTION. 10ªed. 2017 - Askelan...
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02 | Grau de Polimerização | Resolução de Exercícios
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18 | Deformação | Resolução de Exercícios Resistência dos Materiais
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Corrosão | Gabarito Comentado | Maratona Transpetro | 01
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มุมมอง 3.7Kปีที่แล้ว
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Configuração Molecular dos Polímeros | Taticidade | Isomerismo | Aula 12
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Obrigado
Disponha!
NOTA 10
Obrigado :D
DE ZERO A 10, NOTA 20! PARABENS
Muito obrigado ^^
Eu tenho duas dúvidas se pudesse me ajudar, são elas: 1 - Eu posso considerar a bainita como supersaturada em Carbono, igual a Martensite, mesmo existindo difusão na transformação da Bainita diferentemente da Martensita? 2 - As agulhas da bainita seriam maiores ou menores que as agulhas da martensita?
good
Obrigado :D
Professor, tudo bem? Poderia me explicar porque seno divide por 2? Foi falado no vídeo, mas na minha cabeça não ficou muito claro
Claro, Brenda! Na difração de raios X, o difratômetro mede o ângulo total 2𝜃 entre o feixe incidente e o feixe refletido. A lei de Bragg, porém, usa o ângulo θ, que é metade desse valor. Então, quando você vê 𝜃/2, é porque precisamos dividir o ângulo total medido (2𝜃) para encontrar o 𝜃 correto que a lei de Bragg usa. Resumindo: o difratômetro mede 2θ, mas na lei de Bragg usamos apenas θ, que é a metade. Espero que agora fique mais claro! Qualquer dúvida, é só perguntar.
A reação que forma o composto intermediário AL3ND Não seria a reação eutetoide? (reação logo abaixo do primeiro peritético)
Vinicius, para que tenhamos uma reação euteóide precisamos de uma gama(sólido)-> alfa (sólido) + beta (sólido). No caso apontado, o campo acima do Al3Nd é tambem um campo bifásico, logo não teria como ser uma reação eutetóide. Exatamente na composição referente ao Al3Nd poderia ser uma peritetóide, mas somente naquele ponto mesmo.
Fala, Giulio! Parabéns pelo seu canal! Achei bem didáticas suas aulas. Temos um nome em comum no currículo: Sergio Neves. Abraço.
Fala Wendell, muito obrigado pelo elogio! Grande Sergio Neves, mestre eterno. Referência demais!
Ótimo material. Só queria tirar uma dúvida. Consigo calcular a tensão e deformação do ensaio de torção através das equações de tensão ' e deformação '? Essas equações foram mostradas no 4° slide (ensaio de cisalhamento e de torção).
Oi! Que bom que gostou do material! Para responder à sua dúvida: sim, você consegue calcular a tensão e a deformação no ensaio de torção usando as equações de tensão e deformação que estão no slide. As equações que você mencionou são específicas para situações de cisalhamento e torção, e podem ser usadas para obter os valores de tensão cisalhante e deformação. No caso do ensaio de torção, você usaria a fórmula da tensão cisalhante e a deformação cisalhante, que é a tangente do ângulo de deformação θ. Essas equações são bem aplicáveis nos ensaios de torção porque lidam diretamente com as forças e as deformações que ocorrem nesses tipos de teste. Se tiver mais alguma dúvida ou precisar de mais detalhes, é só falar!
Muito bom, essa parte da recuperação elástica é pouco abordada, muito interessante. Alterar a tensão de escoamento através do encruamento foi muito bem abordado com esse gráfico. Vi o gráfico no Callister mas não tinha observado essa conclusão
Obrigado pelo comentário Marcos, fico feliz que tenha acrescentado em seu entendimento sobre o assunto!
Sempre me salvando!!!
Maravilhar contribuir Douglas!
Vou começar minha disciplina de ciência dos materiais semana que vem , vou usar bastante os seus vídeos para me ajudar na disciplina.
Fala Rodrigo, espero que te ajude bastante, lembre de compartilhar com os colegas de turma! Sucesso!
Obrigado tô fazendo eletromecânica e me serviu muito em antes da prova de tecnologia mecânica. Obrigado
Fico feliz em ajudar Josiel, lembre de compartilhar com os colegas de turma!
No caso do grafico ser aquele ultimo o aleatorio, para calcular a tensão media seria so somar totas as tensões e dividir pelo numero de pontos?
Fala Caio, basicamente é isso memso!
Excelente aula! Professor, gostaria que falasse mais sobre como certos processos de fabricação impactam na microestrutura dos materiais. Estive pensando recentemente sobre ferro fundido, inclusive. Estava pensando que, pelo ferro fundido ser, em geral, duro e frágil, ele talvez tivesse uma estrutura martensítica. No entanto, pensei que o alto teor de carbono poderia provocar trinca em caso de um resfriamento rápido. Talvez mesmo se tratando de resfriamento em óleo. Então lembrei da relação do ferro fundido com a fundição e pensei que o ferro fundido poderia ter um resfriamento lento dentro do molde. Isso seria comparável ao resfriamento em forno de um processo de recozimento?
Olá! Fico feliz que tenha gostado da aula. Vamos esclarecer alguns pontos sobre o impacto dos processos de fabricação na microestrutura dos materiais, especialmente no caso do ferro fundido. Primeiro, é importante entender que a microestrutura de um material pode ser significativamente alterada pelos processos de fabricação, como aquecimento, resfriamento e tratamento térmico. No caso do ferro fundido, ele realmente tem um alto teor de carbono (entre 2% e 4%), o que influencia muito sua microestrutura e propriedades. Estrutura do Ferro Fundido: Ferro Fundido Cinzento: Tem flocos de grafita em uma matriz de perlita ou ferrita, o que dá ao material sua característica frágil e quebradiça. Ferro Fundido Nodular (ou Dúctil): O carbono está na forma de nódulos de grafita, o que melhora a ductilidade em comparação ao ferro fundido cinzento. Ferro Fundido Branco: O carbono está na forma de carbonetos de ferro (cementita), resultando em uma estrutura muito dura e resistente ao desgaste, mas também muito frágil. Processo de Resfriamento: Você mencionou a martensita, que é uma estrutura que se forma no aço (não no ferro fundido) quando ele é resfriado rapidamente (têmpera). O ferro fundido não forma martensita da mesma maneira porque a quantidade de carbono é muito alta e a estrutura é diferente. No caso do ferro fundido: Resfriamento Lento: No molde, como você mencionou, o ferro fundido geralmente resfria lentamente, permitindo a formação de grafita e resultando em uma microestrutura mais dúctil. Resfriamento Rápido: Isso poderia formar cementita (ferro fundido branco), mas não martensita. Comparação com Recozimento: O resfriamento lento dentro do molde do ferro fundido pode ser comparado ao recozimento no sentido de que ambos permitem uma transformação controlada da microestrutura. O recozimento geralmente visa reduzir tensões internas, aumentar a ductilidade e refinar a estrutura do grão. Resumo: O ferro fundido, devido ao seu alto teor de carbono, forma grafita ou cementita, não martensita. O resfriamento lento dentro do molde é comum e promove a formação de grafita. Resfriamento rápido não resulta em martensita, mas pode formar cementita no ferro fundido branco. Espero que isso ajude a esclarecer suas dúvidas! Se tiver mais perguntas ou precisar de mais detalhes, estarei aqui para ajudar.
@@ExplicaProfessor , estou impressionado. Um simples comentário de resposta virou uma aula. RSRS. Muito obrigado! Vou continuar os estudos aqui no seu canal. Vejo que ele dá bastante ênfase na ciência dos materiais e esse é o assunto do qual mais gosto dentro da engenharia.
Professor boa tarde, poderia me ajudar em uma questão? Uma liga de nióbio é poduzida introdizindo atomos substitucionais de tungstênio, se a liga final tiver parametro de rede igual a 0,32554 e densidade de 11,95g/cm3, a fração de atomos de tungstenio na liga será?
Primeiro, você precisa calcular o volume da célula unitária da liga usando o parâmetro de rede fornecido. Lembre-se de que a estrutura do nióbio é cúbica de corpo centrado (CCC), o que significa que há dois átomos por célula unitária. Depois, usando a densidade fornecida, você pode calcular a massa de uma célula unitária. A densidade é a massa dividida pelo volume, então rearranje essa fórmula para encontrar a massa. Com a massa da célula unitária, você sabe que essa massa é a soma das massas dos átomos de nióbio e tungstênio. Usando as massas atômicas de nióbio e tungstênio, você pode montar uma equação que relaciona essas massas com a fração molar de tungstênio. Resolva essa equação para encontrar a fração de átomos de tungstênio na liga. Preste atenção nas unidades e verifique seus cálculos passo a passo. Sei que parece um pouco trabalhoso, mas tenho certeza que você consegue. Se precisar de ajuda em algum desses passos, é só me chamar!
Sou aluna de engenharia da Unicamp, estou estudando aqui para a disciplina de Transfase. Sua didática é excelente, a bibliografia é a mesma de lá. Muito obrigada professor. Vida longa ao canal ❤
Muito obrigado pelo elogio, sucesso em seus estudos :D
Voltando pra agradecer, não entendia nada da disciplina. Dois dias maratonando os vídeos foram suficientes pra obter 8 no meu exame! Muito obrigada, o canal faz diferença! Um assunto que eu não gostava, achei super interessante depois de estudar por aqui.
Top!
:D
Muito bom!
Obrigado Pedro!
Muito bom!
Muito Obrigado!
Olá Professor, poderia me explicar porque "teoricamente, o coeficiente de Poisson para os materiais isotrópicos deveria ser 1/4; além disso, o valor máximo para ν (ou aquele valor para o qual não existe qualquer alteração resultante no volume) é 0,50." Essa afirmação foi tirada do livro da Callister, p. 163 (9th ed.).
Thiago, O coeficiente de Poisson (ν) é um valor que descreve como um material se deforma lateralmente em resposta a uma deformação axial. Em termos simples, ele nos diz o quanto um material se "estreita" ou "alarga" quando você o estica ou comprime. Para materiais isotrópicos, que são aqueles com propriedades iguais em todas as direções, teoricamente espera-se que o coeficiente de Poisson seja em torno de 1/4, ou 0,25. Esse valor vem de modelos ideais e simplificados que tentam descrever o comportamento típico desses materiais. Agora, o valor máximo de ν é 0,50. Quando um material tem um coeficiente de Poisson de 0,50, isso significa que ele não muda de volume quando você o deforma. Isso ocorre porque a contração lateral compensa exatamente a extensão axial, mantendo o volume constante. Portanto, a afirmação do livro do Callister destaca que, para materiais isotrópicos, espera-se um coeficiente de Poisson próximo de 0,25. E o valor de 0,50 é o limite máximo, indicando uma condição onde não há alteração volumétrica. Espero que isso tenha esclarecido! Se ainda tiver dúvidas, não hesite em perguntar.
Aula muito boa! Obrigado!
Bons estudos!
Professor, consegue me ajudar?! estou sem entender as unidades de medidas: Mpa, Gpa, Pa. Consegue me ajudar, por favor?
Dean, As unidades de medida que você mencionou são usadas para medir pressão e tensão, A unidade é o Pascal (Pa): É a unidade básica de pressão no Sistema Internacional (SI). 1 Pa = 1 Newton por metro quadrado (1 N/m²). Megapascal (MPa): "Mega" significa um milhão. 1 MPa = 1.000.000 Pa. Gigapascal (GPa): "Giga" significa um bilhão. 1 GPa = 1.000.000.000 Pa. Exemplos: Se a tensão em um material é de 10 MPa, isso significa 10.000.000 Pa. Se a tensão é de 2 GPa, isso significa 2.000.000.000 Pa. Conversões rápidas: 1 MPa = 1.000.000 Pa. 1 GPa = 1.000 MPa = 1.000.000.000 Pa. Entendido?
O senhor está salvando minha faculdade de engenharia de materiais kkkkk muito obrigada professor !
Obrigado maria Julia! sucesso nos estudos :D
obrigada
Bons estudos!
Nossa que aula espetacular!!!!Suer didática, amei
Obrigado Grazielle ^^
valeu meu irmao vc é brabo
Obrigado :D
Massa professor! Parabéns! Mestrando em Engenharia Mecânica.
Obrigado Filipe, sucesso nos estudos!
Muito bom, obrigado Professor!
Disponha! :D
fiquei com uma duvida, quando se trata de composições na hora de ver as linhas de cada ponto igual na formula da alavanca eles não invertem igual alpha e beta ? só inverte quando se procura as frações das massas ?
Oi Peterson, tentar discorrer melhor sobre. Quando usamos a regra da alavanca em diagramas de fase, como os de sistemas eutéticos, estamos lidando com dois conceitos principais: as composições das fases e as frações de massa das fases. Aqui está como cada um deles é tratado: - Composições das Fases Para determinar as composições das fases (por exemplo, 𝛼 e 𝛽), você olha diretamente para o diagrama de fase. Não há inversão aqui. Você simplesmente lê as composições na linha de fase correspondente: Linha liquidus: Dá a composição do líquido. Linha solidus: Dá a composição da fase sólida. - Frações de Massa de Fases Ao calcular as frações de massa das fases utilizando a regra da alavanca, você usa as composições dos pontos extremos da região de duas fases (eutética, por exemplo). Aqui é onde ocorre a "inversão" Essa inversão acontece porque estamos usando uma forma de "balança" para determinar as proporções relativas das fases. Pensando na alavanca literal. Espero que isso tenha esclarecido sua dúvida! Se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição.
Se pudesse adicionar mais coisas a aula seriam fotos reais das estruturas e a análises delas sobre as composições, isso é a única diferença pra minha aula da faculdade
Opa Tofftu, muito obrigado pelo feedback!
ótimas aulas, professor, vim tendo dificuldades com os meus estudos nos ultimos tempos e agora que estou conseguindo voltar aos trilhos, suas aulas estao me ajudando muito nas materias de ciencias dos mat e resmat, muito obrigado
Opa Pedro, muito bacana receber seu feedback, sucesso nos estudos!
Vídeo maravilhoso!!! Entendi tudo tudo, parabéns pelo trabalho!
Obrigado Gabi :D
Boa Noite qual a temperatura de fusão de aço carbono 0,10%c?
O ponto de fusão do aço carbono com 0,10% de carbono é aproximadamente 1492°C (2718°F). No entanto, a temperatura exata pode variar ligeiramente dependendo da presença de outros elementos e impurezas no aço.
Melhor material que encontrei. Organizado e essencial.
Obrigado pelo elogio Marcus!
Olá Professor! Antes de mais, gostaria de lhe agradecer e ressaltar o quanto o conteúdo do seu canal é importante para nós estudantes. Fiquei com uma dúvida no diagrama de fases quanto aos valores que estão do lado direito (2000, 2200...2800), o que estes valores representam?
Oi Thales, obrigado pelo elogio. E segundo eixo Y é a temperatura em °F. Nos USA é muito comum usar essa escala, então os livros costumam vir já nas duas, não destaquei esse ponto pois não é usual em nosso contexto. Abraço
@@ExplicaProfessor Obrigado!! Conforme fui assistindo os outros vídeos, cheguei à essa conclusão. :)
Na 4, quando divide 1 por 6,022*10^23 não seria 1,66*10^22?
Barbara, o resultado e tal como esta no exercício mesmo. Dê uma jogada na calculador. O 10^23 passa pra cima negativa. Tenho um valor de 1 dividido por 6, logo pra retomar o valor de 1,66 preciso reduzir ainda mais a potencia 10 para 10^-24. Entendido?
Não entendi quando o -f115In * 112,904 + f115In * 114,818 some... como eles viram f115In * 2uma?
Barbara, no lado esquerdo tinha 114,904.f115In - 112,904. f115In... Assim eles viram 2f115In. É uma subtração simples entre eles. Entendido? De uma colocada no papel que acho que facilita
Professor, não consegui enxergar a semelhança de triângulos. Poderia me ajudar?
Oi Giuliene, vi que em outra questão você teve a mesma dúvida, recomendo tentar olhar essa parte num caderno e replicando, entendendo a lógica. As vezes fica confuso só olhando, eu mesmo peguei um papel e caneta aqui pra revisar sua dúvida, recomendo o mesmo. Nas questões basicamente o que fazemos é relação de angulos com os catetos e etc. Eu aprendi isso na escola como SOHCAHTOA (lé socatoa) Sen=Oposto/Hipotenusa Cos=Adjacente/Hipotenusa Tan=Oposto/Adjacente. A partir dessas relações podemos determinar a relação entre as forças dos triangulo, sabendo o comprimento do triangulo> Grande Abraço!
Boa noite! Entendi perfeitamente todo o raciocínio. Porém, quando calculou Fcd pela primeira vez (no somatório do momento), o valor achado demFcd não seria Fcd no eixo y? Pergunto isso porque foi multiplicado por 3/5.
Olá Giuliene, se olhar que o SenTeta=O/H=FCDy/FCD Logo, FCDY=O/H*FCD. Na equação do momento, usamos somente a componente no eixo y, porem pra notação ser somente uma, ja substituimos pelo valor acima considerando o efeito do angulo. Assim escrevi 3 (oposto)/5(Hipotenusa)*FCD. Que fica dessa forma para obtermos FCD. Ele continua no somatorio do momento em A, pois é o componente em Y que gera esse momento. Entendido?
professor a linha solidus e a linha liquidus é determinada experimentalmente? e o que impede essas funções (linha solidus e linha liquidus) não serem uniformes ou uniformemente variada? Fiquei pensando nisso pois a partir do momento em que a temperatura está abaixando e cruza-se a linha liquidus a composição do elemento de referência tanto sólida quanto líquida tende a diminuir e a composição do elemento consequente tende a aumentar até se cruzar a linha solidus e queria entender o porque isso. .
Olá, Marcos! Vamos esclarecer suas dúvidas sobre as linhas solidus e liquidus. 1) A linha solidus e a linha liquidus são determinadas experimentalmente? Sim, mesmo em um sistema isomorfo, as linhas solidus e liquidus são determinadas experimentalmente, utilizando técnicas como análise térmica diferencial (DTA), calorimetria diferencial de varredura (DSC), ou observações metalográficas. 2) O que impede essas funções (linha solidus e linha liquidus) de serem uniformes ou uniformemente variáveis?Em sistemas isomorfos, onde os componentes são completamente solúveis um no outro, as linhas solidus e liquidus não são uniformes devido às seguintes razões: Propriedades Termodinâmicas: A diferença nas propriedades termodinâmicas dos elementos, como entalpia de fusão e capacidade calorífica, causa variações nas linhas solidus e liquidus. Interações Atômicas: As interações entre átomos diferentes afetam as temperaturas de fusão e solidificação, resultando em curvas que não são linearmente variáveis. Segregação Durante Solidificação: Em um sistema isomorfo, à medida que o líquido solidifica, a composição do sólido e do líquido muda gradualmente, refletindo na forma das linhas solidus e liquidus. Especificamente para sistemas isomorfos: Quando a temperatura abaixa e cruza a linha liquidus, a composição do sólido que se forma inicialmente será diferente da composição do líquido restante. À medida que a solidificação continua, há uma redistribuição de elementos, com a fase sólida continuamente ajustando sua composição até que toda a fase líquida esteja solidificada ao cruzar a linha solidus. Espero que isso tenha esclarecido suas dúvidas no contexto de sistemas isomorfos. Qualquer outra questão, estou aqui para ajudar!
muito bom, tava estudando vou ter uma prova teorica, e acertei todas alternativas ai desse quetionario !
Que ótimo! Bons estudos!
Obrigado,explicou tudo o que estava procurando ,vou passar no exame final por causa dessas aulas ,gratidão
Bons estudos!
Bom dia. O Sr. não consegue distinguir a diferença entre tensão máxima proporcional elástica de tensão máxima elástica não proporcional que fazem parte da resiliência total de algum tipo de aço ........ sabe o 0.2% de deformação fora da reta proporcional? está dentro da resiliência ......... o Sr. tira ............... não pode tirar ......... em caso de aços doces ....... a diferença é pouca, mas para aços extremamente duros ............. esses 0.2% de deformação é o que temos para calcular a resiliência.
Bom dia, Luciano! Muito obrigado pelo seu feedback. Você trouxe um ponto muito importante sobre a diferença entre a tensão máxima proporcional elástica e a tensão máxima elástica não proporcional, especialmente no cálculo da resiliência dos aços. Entendo que os 0,2% de deformação plástica são essenciais, especialmente em aços mais duros. Agradeço por compartilhar essa observação. Comentários como o seu ajudam a melhorar o conteúdo. Muito obrigado! Se tiver mais dúvidas ou sugestões, estou à disposição. Abraço!
Dúvida: No caso de ligas eutéticas vi na internet que têm de ter a mesma composição de fazes, porém vi também que têm de estar no ponto eutético, para terem a mesma composição de fazes nãp deveriam estar com 50 porcento de composição no diagrama bifasico? Outra dúvida é sobre a diferença entre ligas hipo-eutéticas e hiper-eutéticas. Obrigado Professor.
Olá, Francisco! Vamos esclarecer suas dúvidas sobre ligas eutéticas e as diferenças entre ligas hipoeutéticas e hipereutéticas. 1) Composição de Fases em Ligas Eutéticas As ligas eutéticas têm a mesma composição das fases no ponto eutético, onde a liga solidifica em uma mistura das duas fases (α e β) simultaneamente a uma temperatura fixa. Isso significa que: Ponto eutético: A composição exata da liga é igual à composição eutética (por exemplo, 50% de A e 50% de B em um diagrama A-B). Mesma composição de fases: No ponto eutético, a solidificação ocorre diretamente da fase líquida para uma mistura de duas fases sólidas, cada uma com composições distintas, mas em proporções fixas. 2) Ligas Hipoeutéticas e Hipereutéticas Ligas hipoeutéticas: Têm uma composição menor do que a composição eutética. No resfriamento, formam primeiramente a fase α antes de atingir a composição eutética e, então, solidificam o restante como mistura eutética. Exemplo: Em um diagrama A-B, se a composição eutética é 50% B, uma liga hipoeutética poderia ter 30% B. Ligas hipereutéticas: Têm uma composição maior do que a composição eutética. No resfriamento, formam primeiramente a fase β antes de atingir a composição eutética e, então, solidificam o restante como mistura eutética. Espero que isso tenha esclarecido suas dúvidas! Se precisar de mais alguma coisa, estou aqui para ajudar.
Obrigado pela aula. Poderia fazer aulas sobre a metalurgia do alumínio, é um material que não possui tanto conhecimento difundido como os aços e possui um espectro de propriedades relativamente abrangente.
Oi Gabriel, futuramente quando retomar as aulas pretendo fazer um curso de Ligas não Ferrosas, obrigado pela sugestão!
Muito obrigado prof, vc conseguiu o milagre de me fazer enteder essa matéria. Me salvou de precisar pagar pela matéria uma segunda vez!
Muto obrigado Ely :D