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WorksheetsIntrodução às Partículas Magnéticas
Total questions: 46
Worksheet time: 23mins
Para que serve a bússola que tem uma agulha imantada?
Para medir peso de uma pedra
Para apontar norte e sul da Terra
Para contar passos durante a caminhada
Para fazer luz em lugares escuros
Quando jogamos limalha de ferro sobre um papel com um ímã embaixo, o que acontece com a limalha?
Ela some e não aparece mais
Ela pula para longe do papel todo
Ela derrete e vira um líquido brilhante
Ela se alinha formando desenhos curvos
Imagine duas peças de metal iguais. Em uma há um risquinho escondido. Se jogarmos partículas magnéticas, em qual peça a orientação da limalha muda mais?
Na peça com o risquinho escondido
Na peça sem nenhum risquinho
Em nenhuma das duas peças
Em todas as peças do mundo
Qual ideia explica as “forças invisíveis” que alinham a limalha e a agulha da bússola?
Existem campos magnéticos ao redor dos ímãs
O ar empurra o ferro com muito vento
A luz puxa o metal com calor forte
A água puxa o metal com umidade fria
O que são materiais ferromagnéticos?
Materiais usados só para pintar paredes coloridas
Materiais que brilham muito no escuro da noite
Materiais que derretem fácil no forno quente
Materiais muito atraídos por ímãs, como ferro e aço
Para que serve o ensaio por partículas magnéticas?
Ajudar a achar rachaduras na superfície do metal
Transformar o metal em outro material diferente
Fazer o metal ficar mais bonito e brilhante
Colorir o metal com pó mágico brilhante
O que é campo magnético?
A região ao redor do ímã com forças invisíveis
Uma caixa que guarda imãs e parafusos
Um tapete feito de linhas pretas e cinzas
Um espaço vazio onde nada acontece nunca
Como podemos imaginar o campo magnético de um ímã?
Como quadrados que ficam parados e retos
Como círculos que sobem da mesa para cima
Como ondas de água sem direção nenhuma
Como linhas que saem do polo norte ao sul
O que é campo de fuga em uma peça com trinca?
É quando as linhas param e ficam invisíveis
É quando as linhas são repelidas e saem da peça
É quando o ímã quebra e some da mesa
É quando o metal esquenta e vira líquido
Por que a limalha de ferro junta perto da trinca?
Porque o campo de fuga puxa a limalha para lá
Porque a trinca é pegajosa como cola forte
Porque a trinca tem cheiro bom e atrai tudo
Porque a limalha gosta de cantos afiados sempre
Se a descontinuidade é interna e não chega à superfície, o que acontece com a limalha?
A limalha voa para longe como poeira leve
A limalha gruda muito forte por toda peça
A limalha muda de cor ficando azul clara
Não há atração de limalha na superfície
Além de ímãs, o que também pode gerar campo magnético?
Corrente elétrica passando em um fio
Som alto saindo de um rádio
Água parada dentro de um balde
Luz do sol batendo no metal
O que são partículas magnéticas usadas no ensaio?
Pós de ferro e óxidos de ferro finos
Pequenos ímãs permanentes coloridos
Pedacinhos de cobre e alumínio
Poeira comum misturada com areia
Qual é a primeira etapa para executar o ensaio com partículas magnéticas?
Desmagnetização da peça
Inspeção da peça e limpeza
Aplicação das partículas magnéticas
Preparação e limpeza da superfície
Por que limpar a superfície antes do ensaio é importante?
Deixa a peça mais brilhante para fotos
Reduz o peso da peça para transporte
Evita campos falsos e contaminação das partículas
Aumenta a temperatura para secagem rápida
Qual material, colocado dentro de uma bobina, aumenta o campo magnético produzido?
Uma barra de vidro temperado
Uma barra de plástico rígido
Uma barra de madeira seca
Uma barra de material ferromagnético
Uma peça ficou com carepas e graxas na superfície. O que fazer antes do ensaio?
Esfriar a peça e cobrir com tinta
Aplicar partículas diretamente sem limpar
Dobrar a peça para soltar resíduos
Remover as impurezas com limpeza adequada
O que acontece com a sensibilidade do ensaio quando a descontinuidade é paralela às linhas de fluxo magnético?
A peça perde magnetismo e o ensaio fica impossível
Nada muda porque o campo de fuga não aparece
A sensibilidade aumenta porque o campo de fuga é grande
A sensibilidade diminui porque o campo de fuga é pequeno
Quando a descontinuidade é perpendicular às linhas de fluxo do campo magnético, o que ocorre?
O campo de fuga é maior e a sensibilidade aumenta
Forma-se apenas um campo longitudinal fraco
O campo de fuga some e não há indicação
A corrente elétrica deixa de circular na peça
Qual método cria campo magnético longitudinal na peça?
Método longitudinal por indução de campo
Método circular por eletrodos de contato
Método por contato direto com placas
Método multidirecional com dois campos fracos
Qual técnica é exemplo de magnetização longitudinal por indução?
Condutor central atravessando o tubo
Contato direto com placas extremas
Uso de bobina eletromagnética em torno da peça
Passagem de corrente com eletrodos pontuais
O equipamento chamado yoke gera geralmente qual tipo de campo na peça?
Campo gravitacional entre os polos do imã
Campo elétrico transversal à superfície
Campo magnético circular ao redor do tubo
Campo magnético longitudinal entre as pernas
Na técnica do condutor central, qual campo é induzido na peça?
Campo magnético circular ao redor do condutor
Campo magnético alternado sem direção definida
Campo magnético longitudinal paralelo ao eixo
Campo elétrico constante dentro do tubo
Na magnetização por eletrodos apoiados na superfície, o campo formado é tipicamente:
Circular ao redor da corrente que passa
Nulo por causa da resistência do material
Elíptico com direção inclinada constante
Longitudinal seguindo o comprimento da peça
No método de contato direto, a corrente passa de uma extremidade à outra da peça. O campo resultante é:
Circular envolvendo a seção da peça
Nulo porque a peça atua como isolante
Aleatório variando conforme o tempo
Longitudinal concentrado nas extremidades
O método multidirecional aplica simultaneamente campos:
Gravitacional e magnético de baixa intensidade
Óptico e acústico com fases iguais
Elétrico e térmico com mesma direção
Longitudinal e circular ou dois longitudinais perpendiculares
Uma vantagem do método multidirecional é:
Eliminar a necessidade de limpeza prévia das peças
Detectar descontinuidades em qualquer direção numa operação
Reduzir todo o consumo de energia a zero durante o teste
Produzir apenas um tipo de indicação longitudinal
Uma dificuldade do método multidirecional é:
Manter a peça completamente não magnética
Evitar que o campo de fuga fique sempre nulo
Equilibrar os campos sem que um sobreponha o outro
Aquecer a peça até ficar incandescente
Qual combinação de técnica e método está corretamente associada?
Yoke — método circular por passagem de corrente
Eletrodos de pontas — método longitudinal por indução
Bobina eletromagnética — método circular por contato
Condutor central — método circular por indução
O que acontece na técnica do campo contínuo durante o ensaio?
As partículas são aplicadas depois da pintura
As partículas são aplicadas após aquecer a peça
As partículas são aplicadas sem qualquer campo
As partículas são aplicadas com campo presente
Na técnica do campo residual, o ensaio ocorre quando:
A peça foi resfriada em água
A peça está girando rapidamente
A peça já saiu do campo magnético
A peça está com campo máximo ligado
Qual é o objetivo de verificar a intensidade do campo magnético antes do ensaio?
Evitar o uso de óleos lubrificantes
Garantir fuga suficiente para indicar falhas
Diminuir o tempo de pintura da peça
Aumentar o peso da peça ensaiada
Uma forma de checar o campo gerado é:
Usar balança de cozinha
Usar medidores de campo magnético
Usar termômetro digital comum
Usar régua de madeira simples
Na varredura magnética com yoke, por que se aplicam campos em duas direções?
Para cobrir toda a peça por completo
Para reduzir o consumo de energia
Para resfriar a peça durante o teste
Para limpar o pó após o teste
Quanto à forma de aplicação, os métodos são divididos em:
Via manual e via elétrica
Via quente e via fria
Via interna e via externa
Via seca e via úmida
Na via seca, as partículas magnéticas são:
Aplicadas como pó diretamente
Misturadas somente em óleo grosso
Dissolvidas apenas em querosene
Fixadas com cola especial
Na via úmida, uma vantagem é que as partículas:
Não precisam de líquido
São grandes e pesadas
Têm granulometria muito fina
Não mostram descontinuidades
Para verificar a concentração na via úmida, coloca-se 100 ml da suspensão em tubo e:
Passa-se por filtro de papel grosso
Deixa-se no sol por 2 horas
Agita-se por 5 minutos e aquece-se
Após 30 minutos mede-se o volume sedimentado
Para melhor visualização, pode-se aplicar na superfície da peça:
Um verniz colorido resistente
Uma camada espessa de óleo
Uma tinta contraste branca spray
Um pano úmido para polir
Após a inspeção, se a peça apresentar magnetismo residual, deve-se:
Realizar desmagnetização da peça
Repetir a pintura imediatamente
Evitar registrar os resultados
Guardar a peça sem limpeza
Qual problema a desmagnetização ajuda a evitar na usinagem?
Aumento do brilho superficial
Melhora do acabamento da peça
Resfriamento excessivo do corte
Magnetização de cavacos e ferramentas
Quais materiais podem ser testados por partículas magnéticas?
Cobre, alumínio, latão, bronze
Madeira, plástico, borracha, vidro
Alumínio, zinco, cobre, estanho
Ferro, aço, níquel, cobalto
A técnica de partículas magnéticas costuma encontrar falhas até qual profundidade aproximada?
Cerca de 20 a 25 mm
Cerca de 10 a 12 mm
Cerca de 0,01 a 0,02 mm
Cerca de 1 a 2 mm
Como o ensaio por partículas magnéticas pode ser classificado quanto à aplicação da partícula e forma de inspeção?
Via úmida, via seca, visível e fluorescente
Via branca, via vermelha, ultrassom e raio X
Via aquosa, via óleo, colorida e térmica
Via manual, via automática, elétrica e térmica
Qual é a ordem correta das etapas do ensaio por partículas magnéticas?
Aplicação das partículas; magnetização; desmagnetização; preparação da superfície; inspeção e limpeza
Magnetização; desmagnetização; aplicação das partículas; inspeção e limpeza; preparação da superfície
Preparação da superfície; inspeção e limpeza; magnetização; aplicação das partículas; desmagnetização
Inspeção e limpeza; magnetização; aplicação das partículas; preparação da superfície; desmagnetização
Qual combinação de método e técnica de magnetização está correta?
Magnetização circular — indução por ímãs permanentes
Magnetização longitudinal — indução de campo
Magnetização multidirecional — eletrodos e contato direto
Magnetização transversal — partículas visíveis apenas
