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	<title>Mecânica dos fluidos - Histórico de revisões</title>
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	<subtitle>Histórico de edições para esta página nesta wiki</subtitle>
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		<id>https://wiki.nivel-teorico.com/index.php?title=Mec%C3%A2nica_dos_fluidos&amp;diff=9318&amp;oldid=prev</id>
		<title>Calimero0000: Criou nova página com &#039;{{Ciência/Reformar|Física|02-11-2010}} {{Mecânica do contínuo|Mecânica dos fluidos}} &#039;&#039;[[Espiral&#039;&#039; provocada por um ...&#039;</title>
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		<updated>2014-04-02T00:55:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Criou nova página com &amp;#039;{{Ciência/Reformar|Física|02-11-2010}} {{Mecânica do contínuo|Mecânica dos fluidos}} &lt;a href=&quot;/index.php/Ficheiro:Airplane_vortex.jpg&quot; title=&quot;Ficheiro:Airplane vortex.jpg&quot;&gt;thumb|right|300px|&amp;#039;&amp;#039;[[Espiral&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039; provocada por um ...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nova&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Ciência/Reformar|Física|02-11-2010}}&lt;br /&gt;
{{Mecânica do contínuo|Mecânica dos fluidos}}&lt;br /&gt;
[[Imagem:Airplane vortex.jpg|thumb|right|300px|&amp;#039;&amp;#039;[[Espiral]]&amp;#039;&amp;#039; provocada por um [[avião]] a decolar, visível pelo impacto do [[ar]], que desliza das suas asas, com um [[corante]] [[gasoso]] expelido do chão.]]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;mecânica dos fluidos&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; é a parte da [[física]] que estuda o efeito de [[força]]s em [[fluido]]s. Os fluidos em [[Equilíbrio estático (Física)|equilíbrio estático]] são estudados pela [[hidrostática]] e os fluidos sujeitos a forças externas diferentes de zero são estudados pela [[hidrodinâmica]].&amp;lt;ref&amp;gt;[http://scienceworld.wolfram.com/physics/FluidMechanics.html Weisstein, Eric W. &amp;quot;Fluid mechanics.&amp;quot; Eric Weisstein&amp;#039;s World of Physics. http://scienceworld.wolfram.com/physics/FluidMechanics.html]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Propriedades físicas dos fluidos hidráulicos ==&lt;br /&gt;
As propriedades dos fluidos hidráulicos relevantes para o estudo do escoamento dos fluidos são a [[massa volúmica]], a [[tensão superficial]], a [[viscosidade]], e restantes [[reologia|propriedades reológicas]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Contexto da mecânica do contínuo}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Teoria ==&lt;br /&gt;
Os fluidos respeitam a conservação de [[massa]], [[quantidade de movimento]] ou [[momentum linear]] e [[momentum angular]], de [[energia]], e de [[entropia]]. A conservação de quantidade de movimento é expressa pelas [[Equações de Navier-Stokes|equações de Navier Stokes]]. Estas equações são deduzidas a partir de um balanço de forças/quantidade de movimento a um volume infinitesimal de fluido, também denominado de elemento representativo de volume.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Atualmente, o estudo, análise e compreensão da [[fenomenologia]] da maior parte dos problemas em dinâmica de fluidos e em transferência de calor, como macro-áreas que compõem a dinâmica de fluidos, são desenvolvidos através da [[Modelagem Computacional]]. Nesta, um [[modelo matemático]] é desenvolvido, com base na fenomenologia do problema considerado. A partir deste modelo, geralmente um sistema de [[equações diferenciais parciais]] ou [[equações diferenciais ordinárias]], é desenvolvido um [[modelo computacional]] ou utilizado um [[Programa de computador|código computacional]] comercial, para a execução de [[Simulação|simulações numéricas]], em [[fluidodinâmica computacional]], obtendo-se assim projeções temporais da [[Resolução de equações|solução do problema]]. Esta solução é condicionado pelas [[Problema de valor inicial|condições iniciais]] e [[condições de contorno]] do problema, que estabelecem as condições de evolução deste no tempo e no espaço.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A [[Mecânica de meios contínuos|Teoria do Contínuo]] fundamenta a conceituação teórica que justifica a maior parte das análise em CFD. O [[fluido]], um meio contínuo, é discretizado com base no [[modelo das partículas fluidas]]. Esta abstração conceitua um [[Mecânica de meios contínuos|elemento representativo de volume]] (&amp;#039;&amp;#039;representative element of volume&amp;#039;&amp;#039;, REV). Neste elemento de volume, de [[micro]] ou [[nano]] dimensões, uma [[propriedade]] ou [[Grandeza física|quantidade física]] mantem um valor médio, sob as mesmas condições, passível de reprodução em laboratório, sob as mesmas solicitações externas ao fluido. Assim uma partícula representativa de um volume de fluido, o REV, é o menor volume em que as propriedades do fluido se mantém. As moléculas de um contínuo vibram constantemente, cessando esta vibração somente no estado de repouso termodinâmico, o [[zero absoluto]]. Fisicamente em um REV o caminho médio percorrido pelas [[moléculas]] do fluido entre duas sucessivas é no mínimo da ordem de grandeza das próprias moléculas deste fluido.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Hoje em dia os modernos aviões usam um artifício para driblar a formação de vórtices nas pontas das asas, como o &amp;#039;&amp;#039;winglet&amp;#039;&amp;#039;, um pequeno leme na extremidade da asa, permitindo que pelo menos um metro e meio de asa seja aproveitada na sustentação da aeronave, que é perdida para os vórtices que se formam na sua ausência. O vórtice ocorre quando o ar mais denso que flui abaixo da asa escapa para a parte superior menos densa, prejudicando sua sustentação naquela ponta de asa. Vórtices no sentido horário surgem na ponta da asa esquerda, anti-horário na asa direita. Nos profundores não se formam vórtices, pois não há diferença entre densidades do ar nos dois lados da empena.{{carece de fontes}}  &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Experiências recentes dão conta de que uma superfície irregular da fuselagem, tipo &amp;quot;bola de golfe&amp;quot;, com aqueles sulcos em concha, tem mais fluidodinâmica do que a mesma superfície quando plana e polida. Este efeito se verifica com as asas das aves, onde a superfície apresenta um arrasto mínimo, mesmo com a aparente irregularidade das penas. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Também se faz experiência com bordos de ataque enrugados, tais como as nadadeiras de uma baleia, com reais vantagens para as mesmas áreas quando lisas e retas, por exemplo. Em ambos os casos, diminui-se a resistência do meio e melhora a performance e o consumo de energia de empuxo.    &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Os navios mais rápidos hoje construídos são aqueles em que o roda de proa (chapa enformada onde convergem a quilha, as balizas reviradas e as longarinas de proa; que é a parte do navio que corta a água) possui uma longa protuberância ogival abaixo da linha d&amp;#039;água, que permite uma excelente hidrodinâmica ao anular a formação das ondas com outras ondas de valores contrários.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tipos de escoamentos ==&lt;br /&gt;
Os escoamentos podem ser classificados quanto à [[compressibilidade]] e quanto ao grau de mistura macroscópica. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Um escoamento em que a [[densidade]] do fluido varia significativamente é um [[Fluxo compressível|escoamento compressível]]. Se a densidade não variar significativamente então o escoamento é [[escoamento incompressível|incompressível]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O grau de mistura de um fluido em escoamento depende do [[regime de escoamento]], que pode ser [[regime laminar|laminar]], [[regime turbulento|turbulento]] ou de transição.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
No regime laminar, as linhas de fluxo são paralelas ao escoamento, fazendo com que o fluido escoe sem que ocorra mistura. Em um duto circular, o escoamento é laminar até um valor de Reynolds de aproximadamente 2100. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Na transição entre os regimes laminar e turbulento, percebe-se que as linhas de fluxo se tornam onduladas, o que indica que começa a haver mistura entre uma camada e outra. Para um duto circular, esse regime ocorre para um valor de Re entre 2100 e 2300. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Para valores de Re acima de 2300, têm-se regime turbulento. Nesta fase, percebe-se uma mistura entre as camadas de fluxo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Métodos experimentais ==&lt;br /&gt;
O escoamento de fluidos é actualmente estudado por [[velocimetria laser]] e por [[velocimetria por imagem de partículas]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Abordagem computacional ==&lt;br /&gt;
A dinâmica de fluidos tem sido solicitada a fornecer soluções a [[sistemas complexos|problemas complexos]] em [[hidrodinâmica]], projetos de [[edificações]], [[aeronaves]], [[navios]] e [[Nave espacial|veículos espaciais]], em [[hemodinâmica]] e em [[biofísica]]. Nestas áreas a obtenção e o de tratamento de soluções considera um elevado número de dados, informações e variáveis, resultando em densos sistemas de equações. A [[modelagem computacional]] propõe um conjunto de métodos e técnicas para a abordagem destes problemas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Leis da Hidrodinâmica ==&lt;br /&gt;
Por forma a melhor compreender a física do deslocamento de fluidos em regime não turbulento, criou-se uma série de leis, que levaram à [[equação de Bernoulli]]. O que se estabelece segundo a equação é que&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
:&amp;lt;math&amp;gt;&lt;br /&gt;
C = p + \rho g h + { \rho v^2 \over 2 }&lt;br /&gt;
&amp;lt;/math&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
em que &amp;lt;math&amp;gt;C&amp;lt;/math&amp;gt; é um valor relativo e constante, &amp;lt;math&amp;gt;p&amp;lt;/math&amp;gt; é uma pressão relativa de outro ponto, &amp;lt;math&amp;gt;h&amp;lt;/math&amp;gt; corresponde à diferença de alturas entre eles, e &amp;lt;math&amp;gt;v&amp;lt;/math&amp;gt; à diferença de velocidades a que se encontram. A equação de Bernoulli está de certo modo relacionada com o porquê dos aviões voarem, e das garrafas de perfume expelirem líquido quando pressionadas.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O que se passa com as asas do avião é que a sua periferia é feita de tal forma que o ar que passa por cima da asa tem que percorrer um maior percurso em relação ao ar que passa por baixo da asa. Ou seja, o ar sobre a asa move-se a uma &amp;#039;&amp;#039;velocidade maior&amp;#039;&amp;#039;. Dado este fato, a [[equação de Bernoulli]] prediz que a pressão acima da asa torna-se &amp;#039;&amp;#039;menor&amp;#039;&amp;#039; que abaixo da asa e, por este motivo, a uma determinada velocidade, a diferença de pressão é suficiente grande para fazer o avião levantar vôo.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
O mesmo se passa no perfume: ao passar sobre a &amp;quot;boca&amp;quot; do frasco, o tubo estreita-se, sendo o ar nesse ponto obrigado a circular a uma velocidade maior. Assim, isso cria uma variação de pressão que empurra o perfume para a sua superfície, sendo depois disparado para o ar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
As equações de [[Bernoulli]] não possuem aplicação soberana na mecânica dos fluidos. As complexas Equações de Navier-Stokes são também utilizadas na análise da Mecânica dos fluidos. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Elas são não-lineares e com uma infinidade de soluções não-analíticas, ou seja, somente obtidas com aporte computacional. São equações que relacionam densidade dos [[fluidos]], [[Aceleração|acelerações]], [[variação]] de [[pressão]], [[viscosidade]] e [[gradiente]]s de [[velocidade]]. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Contudo, estas equações podem aproximar boas [[Álgebra|soluções algébricas]] quando feitas as devidas aproximações. Assumir, por exemplo, que o fluido é incompressível e sem viscosidade (idealização) faz com que estas equações sejam simplificadas e permitem soluções mais simples.&amp;lt;ref&amp;gt;INTRODUÇÃO À MECÂNICA DOS FLUIDOS - Autores: Fox - McDonald - LTC Editora (no Brasil)&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Ver também ==&lt;br /&gt;
{{Categoria|Mecânica de fluidos}}&lt;br /&gt;
{{Wikilivros|Mecânica dos fluidos}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{dividir em colunas}}&lt;br /&gt;
* [[Equações de Navier-Stokes]]&lt;br /&gt;
* [[Equação de momento]] para os fluidos&lt;br /&gt;
* [[Modelagem computacional]]&lt;br /&gt;
* [[Mecânica computacional]]&lt;br /&gt;
* [[Computação científica]]&lt;br /&gt;
* [[Hidráulica]]&lt;br /&gt;
* [[Aerodinâmica]]&lt;br /&gt;
* [[Fluido newtoniano]]&lt;br /&gt;
* [[Fluido não newtoniano]]&lt;br /&gt;
* [[Fluido complexo]]&lt;br /&gt;
* [[Relação constitutiva]]&lt;br /&gt;
* [[Difusão]], [[convecção]], [[reação]]&lt;br /&gt;
* [[Modelagem computacional]]&lt;br /&gt;
* [[Modelos físicos]]&lt;br /&gt;
* [[Propagação do conhecimento]]&lt;br /&gt;
* [[Método dos elementos finitos]]&lt;br /&gt;
* [[Método das diferenças finitas]]&lt;br /&gt;
* [[Método dos volumes finitos]]&lt;br /&gt;
* [[Modelo das Partículas Fluidas]]&lt;br /&gt;
* [[Dinâmica de partículas com dissipação]]&lt;br /&gt;
* [[Dinâmica de partículas com dissipação e relaxação]]&lt;br /&gt;
* [[Microfluidos]]&lt;br /&gt;
* [[Hidráulica aplicada a tubulações]]&lt;br /&gt;
* [[Equações Explícitas Para o Fator de Atrito de Darcy-Weisbach]]&lt;br /&gt;
{{dividir em colunas fim}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Referências|col = 2}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== {{Ligação externa}} ==&lt;br /&gt;
* [http://sites.google.com/site/cefetrjalunos/Home/fenomenos-de-transporte Fenômenos de Transporte CEFET/RJ]&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{física-rodapé}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Mecânica de fluidos]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Calimero0000</name></author>
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