No. |
Questões | [EA] |
1 |
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[EA] |
a) crescimento de uma descontinuidade provocado por um campo de tensão irá emitir um sinal sonoro | ||
b) o sinal produzido pelo ensaio é similar aquele da inspeção ultrassônica | ||
c) todas as descontinuidades existentes na estrutura ensaiada são detectadas | ||
d) o sinal emitido viaja pela estrutura e é capturado por transdutores posicionados na superfície do equipamento em ensaio | ||
2 |
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[EA] |
a) É um método de inspeção global | ||
b) Pode ser aplicado a uma grande variedade de estruturas | ||
c) Só pode ser execudado com o equipamento fora da operação | ||
d) Pode ser aplicado a uma extensa faixa de materiais e espessuras | ||
3 |
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[EA] |
a) A localização precisa, assim como o tamanho e a orientação da descontinuidades, pode ser obtida pelo ensaio de emissão acústica | ||
b) É capaz de detectar a propagação de descontinuidades internas ou que aflorem à superfície | ||
c) A localização da descontinuidade pode ser estimada mediante os tempos de chegada dos sinais dos sensores | ||
d) O principal problema na utilização da técnica é o forte ruído ambiental nas plantas de processo que precisa ser filtrado para permitir a detecção das descontinuidades estruturais | ||
4 |
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[EA] |
a) Corrosão sob tensão | ||
b) Redução uniforme de espessura | ||
c) Quebra de fibras em materiais plásticos EAorçados com fibras | ||
d) Trincas de Fadiga | ||
5 |
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[EA] |
a) Emissão Acústica pode ser definida como uma onda elétrica transiente produzida por uma rápida liberação de energia dentro do material | ||
b) Quando uma estrutura é submetida a um estímulo externo (mudança na pressão, carga ou temperatura), fontes localizadas acionam a liberação de energia que se propagam para superfície e são detectadas por sensores | ||
c) A liberação de energia e detecção pelo sensores de Emissão Acústica acontece quando pequenos deslocamentos na superfície do material são produzidos | ||
d) Existe uma resposta falsa entre as demais opções | ||
6 |
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[EA] |
a) Nos idos de 6500 AC, as peças de cerâmica eram conhecidas pela produção de sons audíveis durante o resfriamento da cerâmica, como forma de controle da qualidade do produto fabricado. | ||
b) As afirmações A e C estão corretas. | ||
c) Durante o forjamento de estanho puro nos idos de 3700 AC. | ||
d) Não se tem conhecimento do uso prático de Emissão Acústica antes do século passado. | ||
7 |
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[EA] |
a) As opções A e B são corretas. | ||
b) A primeira observação documentada de EA parece ter sido feita feita no oitavo século pelo alquimista árabe Janir ibn Hayyan. Ele descreveu o som aspero e parecendo quebra típico do trabalho de deformação no estanho. Também descreveu a grande emissão de sons durante o forjamento de ferro. | ||
c) Em 1936, Friedrich Foster e Erich Scheil (Alemães) conduziram experiências para medição de variações pequenas de voltagem e da resistência elétrica causada pelo movimento de deformação repentino nas transformações martensíticas. | ||
d) As opções A e B estão erradas. | ||
8 |
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[EA] |
a) É errada | ||
b) É certa | ||
c) É errada e certa | ||
d) É errada ou certa | ||
9 |
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[EA] |
a) sentimentais - rangendo - falsas notícias | ||
b) mecânicos - grandes - esforços | ||
c) estruturais - crescendo - tensões | ||
d) operacionais - maduras - cargas | ||
10 |
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[EA] |
a) As fontes de EA incluem muitos mecanismos diferentes de deformação e fratura embora o processo de detecção permanecem o mesmo. | ||
b) Enquanto as trincas crescem NENHUMA emissão é liberada. | ||
c) Quando a frente de onda da EA alcança a superfície da amostra ensaiada pequenos movimentos das moleculas superficiais ocorrem.
|
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d) A função do sensor de EA é detectar esse movimento mecânico e convertê-lo em sinal elétrico. | ||
11 |
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[EA] |
a) A pequena voltagem gerada pelo sensor é amplificada e o sinal radio frequência (RF) original (bruto) é transferido para o computador. | ||
b) Com base em características definidas pelo usuário, o sinal RF é dividido em ondas discretas. | ||
c) Todas as opções estão erradas. | ||
d) As ondas coletadas são caracterizadas por suas propriedades como amplitude, tempo de crescimento (rise time), energia absoluta baseada em um limiar definido pelo usuário. | ||
12 |
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[EA] |
a) Em função dos parâmetros do sinal na forma de onda. | ||
b) As respostas A e C estão corretas. | ||
c) Como os próprios sinais na forma de onda. | ||
d) Os sinais de EA não são apresentados nos aparelhos de inspeção por Emissão Acústica. | ||
13 |
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[EA] |
a) Errada | ||
b) Correta | ||
c) Errada ou correta | ||
d) Errada e correta | ||
14 |
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[EA] |
a) Na medição da diferença de amplitude entre os sinais EA individuais em diferentes sensores em um conjunto de sensores. | ||
b) Na medição da diferença de velocidade entre os sinais EA individuais em diferentes sensores em um conjunto de sensores. | ||
c) Na medição da diferença de tempo entre as chegadas dos sinais EA individuais em diferentes sensores em um conjunto de sensores. | ||
d) O ensaio de Emissão Acústica não permite localizar as fontes dos sinais. | ||
15 |
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[EA] |
a) Todas as demais opções estão corretas. | ||
b) A principal diferença está na origem do sinal. | ||
c) Em vez de fornecer energia ao objeto examinado, a técnica AE simplesmente "escuta" para a energia liberada pelo objeto inspecionado. | ||
d) Os ensaios de EA são sempre executados em estruturas durante sua operação(uso), porque dessa forma existe carregamento para propciar a propagação dos defeitos e produzir emissões acústicas. | ||
16 |
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[EA] |
a) A técnica de EA trabalha com processos dinâmicos, ou de mudanças, no material. | ||
b) Apenas características passivas (por exemplo, trincas sem propagação) se destacam (são detectadas). | ||
c) A habilidade em discernir entre descontinuidades em propagação e estáveis é significativa. | ||
d) O ensaio EA normalmente fornece indicação imediata correlacionada a tensão ou risco de fratura do componente. | ||
17 |
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[EA] |
a) É errado | ||
b) É certo | ||
c) Pode ser errado ou certo | ||
d) Pode ser errado ou certo | ||
18 |
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[EA] |
a) inspeção volumétrica rápida e completa pelo emprego de múltiplos sensores | ||
b) uso de sensores permanentemente instalados para o controle do processo (PIMS) | ||
c) possibilidade de definição da criticidade da descontinuidade segundo os princípios de mecâncica da fratura | ||
d) não necessidade de desmontagem e limpeza (preparação superficial) da amostra ensaiada | ||
19 |
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[EA] |
a) Certa | ||
b) Errada | ||
c) Certa ou errada | ||
d) Certa e errada | ||
20 |
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[EA] |
a) Os sistema EA são capazes de utilizar múltiplos sensores/canais durante o ensaio, permitindo que esses registrem a chegada de sinal nos mesmos ("hit") vindas de um único evento EA. | ||
b) As técnicas de localização de fontes acústicas assumem que as ondas de EA se propagam no material a uma velocidade constante. | ||
c) Como as chegadas de sinais ("hits") são registrados por cada sensor/canal, a fonte origem pode ser localizada pelo conhecimento da velocidade de propagação do som no material e a diferença dos tempos de chegada para os diversos sensores, que foram medidas pelo circuito eletônico ou programa de computador. | ||
d) Pelo posionamento, com espaçamento conveniente, dos sensores, é possível inspecionar toda a estrutura ensaiada com relativamente poucos sensores. | ||
21 |
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[EA] |
a) Uma das técnicas computacionais mais comuns empregadas para localização de fontes é a localização linear. | ||
b) Quando o fonte está localizada no ponto central, a diferença do tempo de chegada nos dois sensores é zero. | ||
c) A localização da fonte está a direita ou a esquerda do ponto central é determinada por que sensor apresentou um sinal de maior amplitude ("hit"). | ||
d) Apenas uma opção está errada. | ||
22 |
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[EA ] |
a) Como a denominação indica, a localização zonal visa a definição das ondas de sinais a uma zona ou região ao redor do sensor. | ||
b) As zonas podem ter comprimentos, áreas ou volumes dependendo das dimensões do conjunto de sensores. | ||
c) A fonte do sinal acústico é assumida estar fora de uma região de distância menor que a distância entre os sensores. | ||
d) Quando sensores adicionais são aplicados, os tempos de chegada e as amplitudes dos sinal ajudam a localizar a zona de provável localização da fonte. | ||
23 |
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[EA ] |
a) De forma a justificar a localização pontual, os sinais devem ser detectados por um número mínimo de sensores: dois para linear, três para planar, quatro para volumétrico. | ||
b) Tempos de chegada grosseiros também podem estar disponíveis. | ||
c) A velocidade de propagação da onda e a exata posição dos sensores são um critério necessário. | ||
d) As equações do cálculo podem então ser obtidos usando a geometria do conjunto de senroes ou outra forma algébrica mais complexa para localizar pontos mais específicos de interesse. | ||
24 |
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[EA] |
a) 1-A; 2-B; 3-C; 4-D | ||
b) 1-D; 2-C; 3-B; 4-A | ||
c) 1-A; 2-C; 3-B; 4-D | ||
d) 1-B; 2-D; 3-C; 4-A | ||
25 |
![]() |
[EA] |
a) Os sensores de EA repondem com um grande sensibilidade a movimentações micro estruturais com faixa de frequência baixa (10 kHz - 2000 kHz). | ||
b) Movimentações micro estruturais tão pequenas como 10-11 mm ou mesmo menores podem ser detectas. | ||
c) Esses sensores podem "escutar" a quebra de um grão da estrutura cristalina dos metais, uma única fibra de um material composto reforçado com fibras, e uma pequeníssima bolha de gás oriunda de um furo pontual quando chega a superfície líquida. | ||
d) O elemento transdutor em um sensor de EA é quase sempre do tipo de cristal piezoelétrico, que é normalmente fabricado de um materia cerâmico como o quartzo (PZT). | ||
26 |
![]() |
[EA] |
a) 1-A-B; 2-C; 3-D; 4-E | ||
b) 1-E; 2-D-B; 3-C; 4-A | ||
c) 1-C; 2-E; 3-A-D; 4-B | ||
d) 1-B; 2-A; 3-C; 4-D-E | ||
27 |
![]() |
[EA] |
a) falsa | ||
b) verdadeira e falsa | ||
c) verdadeira ou falsa | ||
d) verdadeira | ||
28 |
![]() |
[EA] |
a) Alta sensibilidade. | ||
b) Prematura e rápida detecção de defeitos, falhas, trincas, etc. | ||
c) Monitoração em tempo real. | ||
d) Aumento dos custos indiretos pela necessidade de maior uso dos ensaios convencionais. | ||
e) Minimização de tempos de parada para inspeção, pela não necessidade para "varrer" toda a superfície da estrutura. | ||
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