#19 Exercício 01 Equação da Continuidade | Cinemática dos Fluidos | por Micelli Camargo

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Engenharia e Cia

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7 жыл бұрын

Nessa aula faremos um exercício de aplicação da Equação da Continuidade.
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Nessa aula apresentaremos, a partir da experiência das duas placas planas, o Conceito Técnico de fluido.
A partir dessa definição será possível equacionarmos diversos fenômenos dentro da mecânica dos fluidos.
Nessa aula apresentamos uma revisão de matemática como função, integral e derivada, com foco na interpretação prática para engenharia de cada componente matemático.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE MECÂNICA DOS FLUIDOS
1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS
1.1. Introdução
1.2. Características da Matéria
1.3. Sistema de Unidades
1.4. Cálculos
1.5. Resolução de Problemas
1.6. Propriedades Básicas
1.7. Viscosidade
1.8. Medição de Viscosidade
1.9. Pressão de Vapor
1.10. Tensão Superficial e Capilaridades
2. ESTÁTICA DOS FLUIDOS
2.1. Conceito de Pressão
2.2. Pressões Absoluta e Manométrica
2.3. Variação da Pressão Estática
2.4. Medição da Pressão Estática
2.5. Forças Hidrostática - Métodos da Fórmula, Geométrico e da Integração
2.6. Força Hidrostática - Método da Projeção
2.7 Flutuação
2.8 Estabilidade
2.9 Aceleração Translacional Constante de um líquido
2.10 Rotação Constante de um Líquido
3. CINEMÁTICA DOS FLUIDOS
3.1. Descrições de Escoamentos de Fluidos
3.2. Tipos de Escoamento de Fluidos
3.3. Descrições Gráficas do Escoamento de Fluidos
3.4. Acelerações de Fluidos
3.5. Coordenadas de Linhas de Corrente
4. CONSERVAÇÃO DE MASSA
4.1. Volumes de Controle Finitos
4.2. O Teorema de Transporte de Reynolds
4.3. Vazão Volumétrica, em Massa Velocidade Média
4.4. Lei da Conservação da Massa
5. TRABALHO E ENERGIA DOS FLUIDOS EM MOVIMENTO
5.1. Equações Eulerianas do Movimento
5.2. A equação de Bernoulli
5.3. Aplicações da Equação de Bernoulli
5.5. Linhas de Energia e Piezométrica
5.6. A equação da Energia
6. QUANTIDADE DE MOVIMENTO DO FLUIDO
6.1. A Equação da Quantidade de Movimento Linear
6.2. Aplicações para Corpos em Repouso
6.3. Aplicações para Corpos com Velocidade Constante
6.4. Equação da Quantidade de Movimento Angular
6.5. Hélices e Turbinas Eólicas
6.6. Aplicações para Volume de Controle
6.7. TurboJatos e TurboFans
6.8. Foguetes
7. ESCOAMENTO DE FLUIDOS DIFERENCIAL
7.1. Análise Diferencial
7.2. Cinemática de Elementos de Fluido Diferenciais
7.3. Circulação e Vorticidade
7.4. Conservação da Massa
7.5. Equações do Movimento
7.6. Equações de Euler e de Bernoulli
7.7. A função Corrente
7.8. A função Potencial
7.9. Escoamentos Bidimensionais Básicos
7.10. Superposição de Escoamentos
7.11. As Equações de Navier-Stokes
7.12. Dinâmica dos Fluidos Computacional
8. ANÁLISE DIMENSIONAL E SEMELHANÇA
8.1. Análise Dimensional
8.2. Números Adimensionais Importantes
8.3. O Teorema do Pi de Buckingham
8.4. Considerações Gerais Relacionadas à Analise Dimensional
8.5. Semelhança
9. ESCOAMENTO VISCOSO DENTRO DE SUPERFÍCIES DELIMITADAS
9.1. Escoamento Laminar em Regime Permanente entre Placas Paralelas
9.2. Solução de Navier-Stokes para o Escoamento Laminar em Regime Permanente Entre Placas Planas
9.3. Escoamento Laminar em Regime Permanente Dentro de um Tubo Liso
9.4. Solução de Navier-Stokes para o Escoamento Laminar em Regime Permanente Dentro de Um tubo Liso
9.5. O Número de Reynolds
9.6. Escoamento Plenamente Desenvolvido a Partir de Uma Entrada
9.7. Tensão de Cisalhamento Laminar e Turbulenta Dentro de Um Tubo Liso
9.8. Escoamento Turbulento Dentro de Um Tubo Liso
10. ANÁLISE E PROJETO PARA ESCOAMENTO EM TUBOS
10.1. Resistência ao Escoamento em Tubos Rugosos
10.2. Perdas Decorrentes de Conexões e Transição no Tubo
10.3. Escoamento em Uma Tubulação
10.4. Sistema de Tubulações
10.5. Medição de Vazão
11. ESCOAMENTO VISCOSO SOBRE SUPERFÍCIES EXTERNAS
11.1. O Conceito de Camada Limite
11.2. Camada Limite Laminar
11.3. Equação Integral da Quantidade de Movimento
11.4. Camada Limite Turbulenta
11.5. Camadas Limites Laminares e Turbulentas
11.6. Arrasto e Sustentação
11.7. Efeitos do Gradiente de Pressão
11.8. O Coeficiente de Arrasto
11.9. Coeficientes de Arrasto para Corpos Com Formas Variadas
11.10. Métodos para Reduzir o Arrasto
​12. ESCOAMENTO EM CANAIS ABERTOS
12.1. Tipos de Escoamentos em Canais Abertos
12.2. Classificações do Escoamento em Canal Aberto
12.3. Energia Específica
12.4. Escoamento em Canal Aberto Sobre uma Rampa ou Obstáculo
12.5. Escoamento em Canal Aberto sob uma Comporta
12.6. Escoamento Uniforme em Regime Permanente em Canal
12.7. Escoamento Gradual com Profundidade Variável
12.8. O Ressaldo Hidráulico
Entre outros
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Пікірлер: 10
@LucasAguiar-bg2dg
@LucasAguiar-bg2dg 6 жыл бұрын
Professor, continue seu trabalho no youtube, você é bom, didática ótima, está me ajudando muito e também a muitos alunos da Federal do Ceará (UFC).
@EngenhariaeCia
@EngenhariaeCia 6 жыл бұрын
Ola Lucas ... fico contente por ajudar... um abraço... estou meio lento aqui agora porque estou fazendo aulas de vibrações mecânicas pro "passei direito" ... mas já esta acabando.... e vou retomar ...
@GiovanaRabeloM
@GiovanaRabeloM 6 жыл бұрын
Valeu professor!
@EngenhariaeCia
@EngenhariaeCia 6 жыл бұрын
Giovana Rabelo agradeço...
@BrunaBermond
@BrunaBermond 7 жыл бұрын
Ta ajudando MUITO! valeuuu
@EngenhariaeCia
@EngenhariaeCia 7 жыл бұрын
Bruna Bermond ... agradeço e fico contente por ajudar.... convido a conhecer meu blog www.cursosengenhariaecia.com.br
@camilabet6724
@camilabet6724 2 жыл бұрын
Neste caso, como houve um aumento da densidade do fluido, temos aquela massa num volume menor, isso desaceleraria o fluido compressível? (para fluidos compressíveis, uma redução no diâmetro reduziria sua velocidade e aumentaria a pressão?)
@EngenhariaeCia
@EngenhariaeCia 2 жыл бұрын
Isso... sendo compreensível você pode ter variação na massa específica... O comportamento da pressão e velocidade depende se o escoamento é subsonico ou supersônico
@camilabet6724
@camilabet6724 2 жыл бұрын
@@EngenhariaeCia ​ teria alguma situação em que consideramos gás como compressível em operações na indústria? (pois geralmente assumimos que a diferença de pressão não é tão expressiva e acabamos assumindo incompressibilidade, mesmo sem calcular o nº de Mach)... Ex: escoamento do vapor da caldeira seria assumido como incompressível?
@EngenhariaeCia
@EngenhariaeCia 2 жыл бұрын
@@camilabet6724 existem varias aplicacoes compressiveis... é assim... se a aplicação é de menor importancia ou sistema pequeno... nao vale apena gastar tempo em.detalhar calculos.. mas sistemas maiores nao da para adotar isso... Nao sei informar sobre o vapor... mas acredito que nao
Doing This Instead Of Studying.. 😳
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