Logotipo
Unionpédia
Comunicação
Disponível no Google Play
Novo! Faça o download do Unionpédia em seu dispositivo Android™!
Faça o download
Acesso mais rápido do que o navegador!
 

Hidrodinâmica e Mecânica dos fluidos

Atalhos: Diferenças, Semelhanças, Coeficiente de Similaridade de Jaccard, Referências.

Diferença entre Hidrodinâmica e Mecânica dos fluidos

Hidrodinâmica vs. Mecânica dos fluidos

A hidrodinâmica (ou dinâmica de fluidos) é sub-área da hidráulica. ''Espiral'' provocada por um avião a decolar, visível pelo impacto do ar, que desliza das suas asas, com um corante gasoso expelido do chão. A mecânica dos fluidos é a parte da física que estuda o efeito de forças em fluidos.

Semelhanças entre Hidrodinâmica e Mecânica dos fluidos

Hidrodinâmica e Mecânica dos fluidos têm 13 coisas em comum (em Unionpedia): Aerodinâmica, Convecção, Fluido não newtoniano, Fluido newtoniano, Hidráulica, Hidráulica aplicada a tubulações, Hidrostática, Método das diferenças finitas, Método dos elementos finitos, Método dos volumes finitos, Modelagem computacional, Modelo físico, Parcela de fluido.

Aerodinâmica

Aerodinâmica, do grego antigo ἀήρ aer (ar) + δυναμική (dinâmica), é o estudo do movimento do ar, particularmente sua interação com um objeto sólido, como uma asa de avião. A aerodinâmica é um subcampo da mecânica dos fluidos. O termo aerodinâmica é frequentemente usado de forma sinônima com a dinâmica do gás, a diferença é que a "dinâmica do gás" se aplica ao estudo do movimento de todos os gases e não se limita ao ar. O estudo formal da aerodinâmica começou no sentido moderno no século XVIII, embora observações de conceitos fundamentais como o arrasto aerodinâmico haviam sido estudados muito mais cedo. A maioria dos primeiros esforços na aerodinâmica foram direcionados para o vôo mais pesado do que o ar, que foi demonstrado pela primeira vez por Otto Lilienthal em 1891.

Aerodinâmica e Hidrodinâmica · Aerodinâmica e Mecânica dos fluidos · Veja mais »

Convecção

Convecção térmica. Modelagem para convecção térmica no manto da Terra. Cores próximas ao vermelhos representam áreas quentes e cores próximas ao azul representam áreas frias. Nesse modelo, a camada inferior, quente e menos densa, libera correntes de material ascendente. Correntes de material mais frio, descendentes, são também identificáveis, em azul escuro. Convecção é o movimento ascendente ou descendente de matéria em um fluido (i.e. líquidos, gases e rheids).

Convecção e Hidrodinâmica · Convecção e Mecânica dos fluidos · Veja mais »

Fluido não newtoniano

Um fluido não newtoniano é um fluido cujas propriedades são diferentes dos fluidos newtonianos, mais precisamente quando a tensão de cisalhamento não é diretamente proporcional à taxa de deformação.

Fluido não newtoniano e Hidrodinâmica · Fluido não newtoniano e Mecânica dos fluidos · Veja mais »

Fluido newtoniano

Um fluido newtoniano é um fluido cuja viscosidade, ou atrito interno, é constante para diferentes taxas de cisalhamento e não variam com o tempo.

Fluido newtoniano e Hidrodinâmica · Fluido newtoniano e Mecânica dos fluidos · Veja mais »

Hidráulica

Hidráulica (do grego hydro.

Hidráulica e Hidrodinâmica · Hidráulica e Mecânica dos fluidos · Veja mais »

Hidráulica aplicada a tubulações

Hidráulica aplicada a tubulações é o estudo do escoamento de fluidos através de tubulações.

Hidráulica aplicada a tubulações e Hidrodinâmica · Hidráulica aplicada a tubulações e Mecânica dos fluidos · Veja mais »

Hidrostática

A hidrostática é a parte da física que estuda os fluidos em repouso.

Hidrodinâmica e Hidrostática · Hidrostática e Mecânica dos fluidos · Veja mais »

Método das diferenças finitas

O método das diferenças finitas (MDF) é um método de resolução de equações diferenciais que se baseia na aproximação de derivadas por diferenças finitas.

Hidrodinâmica e Método das diferenças finitas · Método das diferenças finitas e Mecânica dos fluidos · Veja mais »

Método dos elementos finitos

O Método dos Elementos Finitos (MEF) (Finite Element Method - FEM) é um procedimento numérico para determinar soluções aproximadas de problemas de valores sobre o contorno de equações diferenciais.

Hidrodinâmica e Método dos elementos finitos · Método dos elementos finitos e Mecânica dos fluidos · Veja mais »

Método dos volumes finitos

Em física, o método dos volumes finitos é um método de resolução de equações às derivadas parciais baseado na resolução de balanços de massa, energia e quantidade de movimento a um determinado volume de meio contínuo.

Hidrodinâmica e Método dos volumes finitos · Método dos volumes finitos e Mecânica dos fluidos · Veja mais »

Modelagem computacional

Modelagem computacional é uma área de conhecimento multidisciplinar que trata da aplicação de modelos matemáticos e técnicas da computação à análise, compreensão e estudo da fenomenologia de problemas complexos em áreas tão abrangentes quanto as engenharias, ciências exatas, biológicas, humanas, economia e ciências ambientais.

Hidrodinâmica e Modelagem computacional · Mecânica dos fluidos e Modelagem computacional · Veja mais »

Modelo físico

Modelos físicos ou modelos reduzidos em escalas são ferramentas usadas em diversos ramos da engenharia mecânica, engenharia civil, engenharia naval, Engenharia nuclear e em outros ramos para se projetar um protótipo, como por exemplo, um avião, um navio, uma plataforma de petróleo, um automóvel, bombas e turbinas hidráulicas, uma usina hidrelétrica, barragens, eclusas, prédios sujeitos a ventos ou a terremotos.

Hidrodinâmica e Modelo físico · Mecânica dos fluidos e Modelo físico · Veja mais »

Parcela de fluido

Na dinâmica dos fluidos, no âmbito da mecânica do contínuo, uma parcela de fluido é uma quantidade muito pequena de fluido, identificável ao longo de sua história dinâmica enquanto se move com o fluxo do fluido.

Hidrodinâmica e Parcela de fluido · Mecânica dos fluidos e Parcela de fluido · Veja mais »

A lista acima responda às seguintes perguntas

Comparação entre Hidrodinâmica e Mecânica dos fluidos

Hidrodinâmica tem 21 relações, enquanto Mecânica dos fluidos tem 125. Como eles têm em comum 13, o índice de Jaccard é 8.90% = 13 / (21 + 125).

Referências

Este artigo é a relação entre Hidrodinâmica e Mecânica dos fluidos. Para acessar cada artigo visite:

Ei! Agora estamos em Facebook! »