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	<title>Fenomenais</title>
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	<description>Um bando de malucos estudando Mecânica dos fluídos!</description>
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		<title>Fenomenais</title>
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		<title>Resistência ao Escoamento em Navios</title>
		<link>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/24/resistencia-ao-escoamento-em-navios/</link>
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		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 03:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenomenais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Dimensional]]></category>
		<category><![CDATA[Mecânica dos fluídos]]></category>
		<category><![CDATA[Números Adimensionais]]></category>
		<category><![CDATA[por Carlos Ávila Daniel Strottmann Éder da Silva e Josimar Rosa]]></category>

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		<description><![CDATA[A partir da análise dimensional e considerando algumas simplificações, a resistência ao escoamento de um navio na água é dada por: Onde ρ é a massa específica da água [kg.m-3], é a velocidade de deslocamento do navio [m.su-1], é o comprimento do navio na linha de água [m], Re é o número de Reynolds e [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=149&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A partir da análise dimensional e considerando algumas simplificações, a resistência ao escoamento de um navio na água é dada por:<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-150" title="imagem" src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem24.jpg?w=510" alt="imagem"   /><br />
Onde ρ é a massa específica da água [kg.m-3], é a velocidade de deslocamento do navio [m.su-1], é o comprimento do navio na linha de água [m], Re é o número de Reynolds e lFr é o número de Froude.<br />
A semelhança das forças viscosas (representadas pelo Re) e a semelhança das forças de gravidade (representadas por Fr) não podem ser observadas de forma simultânea. Portanto, faz-se a suposição de que a resistência ao escoamento de um navio é a soma de três parcelas distintas:<br />
a) Resistência devido à geração de ondas;<br />
b) Arrasto viscoso;<br />
c) Arrasto devido à formação de turbilhões.<br />
Admite-se que a parcela (a) não é influenciada pela viscosidade (independe de Re). A parcela (c) não é simples de se avaliar, mas sabe-se que possui pouca influência de Re. Portanto, aglutinam-se as parcelas (a) e (c).<br />
Desta forma, <em>F</em> é a soma de duas funções, uma dependente de Reynolds e outra dependente de Froude:<br />
<img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem25.jpg?w=510" alt="imagem" title="imagem"   class="aligncenter size-full wp-image-151" /><br />
Onde <em>f1</em> é a <strong>força de arrasto viscoso</strong> e <em>f2</em> é chamada de <strong>resistência residual</strong>.</p>
<p><em>fonte http://www.demec.ufmg.br</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/fenomenais.wordpress.com/149/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/fenomenais.wordpress.com/149/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/fenomenais.wordpress.com/149/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/fenomenais.wordpress.com/149/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/fenomenais.wordpress.com/149/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/fenomenais.wordpress.com/149/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/fenomenais.wordpress.com/149/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/fenomenais.wordpress.com/149/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/fenomenais.wordpress.com/149/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/fenomenais.wordpress.com/149/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/fenomenais.wordpress.com/149/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/fenomenais.wordpress.com/149/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/fenomenais.wordpress.com/149/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/fenomenais.wordpress.com/149/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=149&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>Exemplo prático</title>
		<link>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/23/exemplo-pratico/</link>
		<comments>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/23/exemplo-pratico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 02:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenomenais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecânica dos fluídos]]></category>
		<category><![CDATA[Números Adimensionais]]></category>
		<category><![CDATA[Semelhança]]></category>
		<category><![CDATA[por Carlos Ávila Daniel Strottmann Éder da Silva e Josimar Rosa]]></category>

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		<description><![CDATA[Semelhança Incompleta entre o Modelo e o Protótipo de uma fragata Os testes em um modelo de navio, em escala 1:80, indicaram que o escoamento apresentou-se laminar (deveria ser turbulento). Isto ocorreu porque não foi possível atender a igualdade do número de Reynolds (situação do problema 1, discutido anteriormente). O fato da não coincidência dos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=146&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Semelhança Incompleta entre o Modelo e o Protótipo de uma fragata</strong><br />
Os testes em um modelo de navio, em escala 1:80, indicaram que o escoamento apresentou-se laminar (deveria ser turbulento). Isto ocorreu porque não foi possível atender a igualdade do número de Reynolds (situação do problema 1, discutido anteriormente). O fato da não coincidência dos regimes de escoamento faz com que haja uma grande discrepância das espessuras das camadas limite e, por conseqüência, do coeficiente de arrasto hidrodinâmico. Para que fosse possível a estimativa da resistência viscosa, a partir do Modelo, foi necessário o uso de um artifício.<br />
Da teoria da Camada Limite, estimou-se a espessura da camada limite ao longo do casco do navio (Protótipo). Considerando-se a redução da escala, estimou-se a espessura da camada limite no Modelo. Como o escoamento no Modelo era laminar, perturbou-se a camada limite de forma a atingir a espessura que garantisse similaridade geométrica com o Protótipo. Esta perturbação foi realizada acrescentando-se protuberâncias ao longo do Modelo.<br />
Ao assumir que existe semelhança dinâmica quando há semelhança geométrica entre a espessura da camada limite do Modelo e do Protótipo, foi possível estimar o coeficiente de arrasto hidrodinâmico do navio em estudo.<br />
Para se avaliar o impacto do regime de escoamento no coeficiente de arrasto hidrodinâmico, observe os dados obtidos a partir do modelo com a camada limite não perturbada (à esquerda) e com a camada limite perturbada (à direita).<br />
<img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem23.jpg?w=510&#038;h=269" alt="imagem" title="imagem" width="510" height="269" class="aligncenter size-full wp-image-147" /></p>
<p><em>fonte Livro Fox &amp; MacDonald (5ª Ed.).</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/fenomenais.wordpress.com/146/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/fenomenais.wordpress.com/146/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/fenomenais.wordpress.com/146/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/fenomenais.wordpress.com/146/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/fenomenais.wordpress.com/146/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/fenomenais.wordpress.com/146/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/fenomenais.wordpress.com/146/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/fenomenais.wordpress.com/146/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/fenomenais.wordpress.com/146/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/fenomenais.wordpress.com/146/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/fenomenais.wordpress.com/146/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/fenomenais.wordpress.com/146/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/fenomenais.wordpress.com/146/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/fenomenais.wordpress.com/146/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=146&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Estudo de Modelos</title>
		<link>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/22/estudo-de-modelos/</link>
		<comments>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/22/estudo-de-modelos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:37:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenomenais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecânica dos fluídos]]></category>
		<category><![CDATA[Números Adimensionais]]></category>
		<category><![CDATA[Teorema dos Pi de Buckingham]]></category>
		<category><![CDATA[por Carlos Ávila]]></category>

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		<description><![CDATA[Uma vez determinadas a importância dos números adimensionais e a metodologia para sua determinação em um problema físico, pode-se estudar como estes números (ou grupos) adimensionais podem ser utilizados para a prática de engenharia. O teorema dos Pi de Buckingham torna possível determinar quais são os grupos adimensionais importantes para o problema e predizer a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=138&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma vez determinadas a importância dos números adimensionais e a metodologia para sua determinação em um problema físico, pode-se estudar como estes números (ou grupos) adimensionais podem ser utilizados para a prática de engenharia.<br />
O teorema dos Pi de Buckingham torna possível determinar quais são os grupos adimensionais importantes para o problema e predizer a relação funcional entre eles.<br />
Considere o caso onde foram determinados 2 parâmetros adimensionais, relacionados pela seguinte equação funcional:<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-139" title="imagem" src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem17.jpg?w=510" alt="imagem"   /><br />
A semelhança dinâmica entre modelo e protótipo (objeto em escala real), geometricamente semelhantes, ocorrerá se:<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-140" title="imagem" src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem18.jpg?w=510" alt="imagem"   /><br />
Neste caso, esta igualdade garante que:<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-141" title="imagem" src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem19.jpg?w=510" alt="imagem"   /><br />
As grandes dificuldades surgem quando o problema físico apresenta 3 ou mais grupos adimensionais. Considerando um problema com 3 números adimensionais:<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-142" title="imagem" src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem20.jpg?w=510" alt="imagem"   /><br />
Para se ter:<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-143" title="imagem" src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem21.jpg?w=510" alt="imagem"   /><br />
É necessário garantir que as seguintes situações ocorrerão <strong>simultaneamente</strong>:<br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-144" title="imagem" src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem22.jpg?w=510" alt="imagem"   /><br />
Em muitas situações práticas não é possível atender as equações acima simultaneamente. Porém, a natureza intrépida de um(a) engenheiro(a) não impede que, ainda nestas situações, o problema físico seja analisado.<br />
Nestas situações, conhecidas como Semelhança Incompleta, depara-se com problemas intrínsecos da mudança de escala. No caso da análise de escoamentos, <strong>a redução da escala entre modelo e protótipo</strong> é responsável por duas situações muito comuns:<br />
1. Em casos de escoamento de água com superfície livre, pode não ser possível compatibilizar a exigência da igualdade de número de Reynolds e de número de Froude. Como, geralmente, a água é o líquido mais conveniente para a realização destes testes, a garantia de semelhança geométrica pode levar a adoção de velocidades no modelo que faça com que o regime de escoamento torne-se laminar, enquanto o protótipo opera em regime turbulento;<br />
2. A rugosidade relativa ε/<em>L</em> pode não ser possível de ser atendida no modelo. Uma vez que <em>L</em> do modelo é reduzida, a rugosidade superficial requerida pode tornar-se impossível de ser atingida.</p>
<p><em>fonte http://www.demec.ufmg.br</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/fenomenais.wordpress.com/138/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/fenomenais.wordpress.com/138/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/fenomenais.wordpress.com/138/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/fenomenais.wordpress.com/138/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/fenomenais.wordpress.com/138/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/fenomenais.wordpress.com/138/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/fenomenais.wordpress.com/138/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/fenomenais.wordpress.com/138/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/fenomenais.wordpress.com/138/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/fenomenais.wordpress.com/138/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/fenomenais.wordpress.com/138/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/fenomenais.wordpress.com/138/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/fenomenais.wordpress.com/138/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/fenomenais.wordpress.com/138/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=138&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Determinação dos Grupos Pi</title>
		<link>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/22/determinacao-dos-grupos-pi/</link>
		<comments>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/22/determinacao-dos-grupos-pi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenomenais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecânica dos fluídos]]></category>
		<category><![CDATA[Números Adimensionais]]></category>
		<category><![CDATA[Teorema dos Pi de Buckingham]]></category>
		<category><![CDATA[por Carlos Ávila Daniel Strottmann Éder da Silva e Josimar Rosa]]></category>

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		<description><![CDATA[Geralmente, a determinação dos grupos adimensionais segue um roteiro descrito a seguir: PASSO 1: Liste todos os parâmetros envolvidos. Define-se n como o número de parâmetros envolvidos; PASSO 2: Expresse estes parâmetros em termos das dimensões primárias. Define-se r como o número de dimensões primárias presentes no problema; PASSO 3: Selecione da lista um número [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=134&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geralmente, a determinação dos grupos adimensionais segue um roteiro descrito a seguir:<br />
PASSO 1: Liste todos os parâmetros envolvidos. Define-se <strong>n</strong> como o número de parâmetros envolvidos;<br />
PASSO 2: Expresse estes parâmetros em termos das dimensões primárias. Define-se <strong>r</strong> como o número de dimensões primárias presentes no problema;<br />
PASSO 3: Selecione da lista um número <strong>r</strong> de parâmetros que, em conjunto, incluam todas as dimensões primárias. Tome cuidado para que estes parâmetros não sejam linearmente dependentes. Existe a possibilidade de não ser possível selecionar <strong>r</strong> parâmetros independentes. Neste caso, o número de parâmetros independentes, <strong>m</strong>, deve ser considerado ao invés de <strong>r</strong>;<br />
PASSO 4: Estabeleça equações dimensionais combinando os parâmetros selecionados no passo anterior com cada um dos outros parâmetros para formar grupos adimensionais. Geralmente, o número de equações dimensionais é igual ao número de parâmetros menos o número de dimensões primárias presentes no problema <strong>(n-r)</strong>, a não ser que <strong>r ≠ m</strong>. Neste caso, o número de equações dimensionais deverá ser <strong>(n-m)</strong>;<br />
PASSO 5: Resolva as equações para obter os grupos adimensionais;<br />
PASSO 6: Verifique se cada grupo obtido é adimensional.</p>
<p><em>fonte http://www.demec.ufmg.br</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/fenomenais.wordpress.com/134/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/fenomenais.wordpress.com/134/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/fenomenais.wordpress.com/134/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/fenomenais.wordpress.com/134/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/fenomenais.wordpress.com/134/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/fenomenais.wordpress.com/134/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/fenomenais.wordpress.com/134/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/fenomenais.wordpress.com/134/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/fenomenais.wordpress.com/134/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/fenomenais.wordpress.com/134/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/fenomenais.wordpress.com/134/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/fenomenais.wordpress.com/134/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/fenomenais.wordpress.com/134/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/fenomenais.wordpress.com/134/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=134&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Teorema dos Pi de Buckingham</title>
		<link>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/22/teorema-dos-pi-de-buckingham/</link>
		<comments>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/22/teorema-dos-pi-de-buckingham/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 02:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenomenais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecânica dos fluídos]]></category>
		<category><![CDATA[Números Adimensionais]]></category>
		<category><![CDATA[Teorema dos Pi de Buckingham]]></category>
		<category><![CDATA[por Carlos Ávila Daniel Strottmann Éder da Silva e Josimar Rosa]]></category>

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		<description><![CDATA[Dado um problema físico no qual um parâmetro de interesse é uma função de n-1 parâmetros independentes, é possível escrever a seguinte relação: Pode-se expressar esta mesma relação de uma forma alternativa: O Teorema dos Pi de Buckingham declara que dada uma relação entre n parâmetros da forma da Eq.(2), então, os n parâmetros podem [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=128&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dado um problema físico no qual um parâmetro de interesse é uma função de n-1 parâmetros independentes, é possível escrever a seguinte relação:<br />
<img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem14.jpg?w=510" alt="imagem" title="imagem"   class="aligncenter size-full wp-image-129" /><br />
Pode-se expressar esta mesma relação de uma forma alternativa:<br />
<img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem15.jpg?w=510" alt="imagem" title="imagem"   class="aligncenter size-full wp-image-130" /><br />
O Teorema dos Pi de Buckingham declara que dada uma relação entre n parâmetros da forma da Eq.(2), então, os n parâmetros podem ser agrupados em n-m razões independentes adimensionais, ou parâmetros Π, os quais podem ser expressos como segue:<br />
<img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem16.jpg?w=510" alt="imagem" title="imagem"   class="aligncenter size-full wp-image-131" /></p>
<p><em>fonte http://www.demec.ufmg.br</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/fenomenais.wordpress.com/128/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/fenomenais.wordpress.com/128/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/fenomenais.wordpress.com/128/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/fenomenais.wordpress.com/128/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/fenomenais.wordpress.com/128/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/fenomenais.wordpress.com/128/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/fenomenais.wordpress.com/128/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/fenomenais.wordpress.com/128/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/fenomenais.wordpress.com/128/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/fenomenais.wordpress.com/128/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/fenomenais.wordpress.com/128/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/fenomenais.wordpress.com/128/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/fenomenais.wordpress.com/128/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/fenomenais.wordpress.com/128/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=128&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>Análise dimensional</title>
		<link>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/22/analise-dimensional/</link>
		<comments>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/22/analise-dimensional/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenomenais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecânica dos fluídos]]></category>
		<category><![CDATA[Números Adimensionais]]></category>
		<category><![CDATA[por Josimar Rosa]]></category>

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		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=125&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem13.jpg?w=510&#038;h=240" alt="imagem" title="imagem" width="510" height="240" class="aligncenter size-full wp-image-126" /></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/fenomenais.wordpress.com/125/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/fenomenais.wordpress.com/125/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/fenomenais.wordpress.com/125/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/fenomenais.wordpress.com/125/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/fenomenais.wordpress.com/125/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/fenomenais.wordpress.com/125/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/fenomenais.wordpress.com/125/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/fenomenais.wordpress.com/125/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/fenomenais.wordpress.com/125/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/fenomenais.wordpress.com/125/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/fenomenais.wordpress.com/125/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/fenomenais.wordpress.com/125/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/fenomenais.wordpress.com/125/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/fenomenais.wordpress.com/125/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=125&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Alguns números adimensionais</title>
		<link>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/22/alguns-numeros-adimensionais/</link>
		<comments>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/22/alguns-numeros-adimensionais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 23:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenomenais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecânica dos fluídos]]></category>
		<category><![CDATA[Números Adimensionais]]></category>
		<category><![CDATA[por Éder da Silva]]></category>

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		<description><![CDATA[Número de Ohnesorge * É um número adimensional que relaciona as forças viscosas com a força de tensão superficial é definido como: Número de Weber * É muito utilizado na análise de escoamentos em filme e na formação de gotas e bolhas. * Seu nome é uma homenagem a Moritz Weber (1871 &#8211; 1951) * [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=119&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Número de Ohnesorge</strong><br />
* É um número adimensional que relaciona as forças viscosas com a força de tensão superficial é definido como:<br />
<img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem9.jpg?w=510" alt="imagem" title="imagem"   class="aligncenter size-full wp-image-120" /></p>
<p><strong>Número de Weber</strong><br />
* É muito utilizado na análise de escoamentos em filme e na formação de gotas e bolhas.<br />
* Seu nome é uma homenagem a Moritz Weber (1871 &#8211; 1951)<br />
* onde We é o número de Weber, d é a densidade do fluido, v sua velocidade, l é a extensão e ts a tensão superficial.<br />
<img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem10.jpg?w=510" alt="imagem" title="imagem"   class="aligncenter size-full wp-image-121" /></p>
<p><strong>Número de Reynolds</strong><br />
* O seu nome é uma homenagem a Osborne Reynolds, um físico e engenheiro irlandês. O seu significado físico é um quociente de forças:<br />
* forças de inércia (vñ) entre forças de viscosidade (µ/D).<br />
É expresso como:<br />
<img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem11.jpg?w=510" alt="imagem" title="imagem"   class="aligncenter size-full wp-image-122" /></p>
<p><strong>Número de Euler (cavitação)</strong><br />
* O número de Euler ou número de cavitação é um número adimensional usado no cálculo de escoamentos. Expressa a relação entre a diferença da pressão do escoamento com a pressão de vapor do fluido em escoamento pela energia cinética do mesmo e é usado para caracterizar a tendência do escoamento para<br />
cavitar. Seu nome é uma homenagem a Leonhard Euler.<br />
É definido como:<br />
<img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem12.jpg?w=510" alt="imagem" title="imagem"   class="aligncenter size-full wp-image-123" /><br />
onde:<br />
- p é a densidade do fluido<br />
- p é a pressão local<br />
- pv é a pressão de vapor do fluido<br />
- V é uma velocidade característica do escoamento</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/fenomenais.wordpress.com/119/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/fenomenais.wordpress.com/119/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/fenomenais.wordpress.com/119/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/fenomenais.wordpress.com/119/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/fenomenais.wordpress.com/119/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/fenomenais.wordpress.com/119/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/fenomenais.wordpress.com/119/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/fenomenais.wordpress.com/119/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/fenomenais.wordpress.com/119/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/fenomenais.wordpress.com/119/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/fenomenais.wordpress.com/119/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/fenomenais.wordpress.com/119/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/fenomenais.wordpress.com/119/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/fenomenais.wordpress.com/119/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=119&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>Semelhança física</title>
		<link>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/22/semelhanca-fisca/</link>
		<comments>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/22/semelhanca-fisca/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 03:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fenomenais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecânica dos fluídos]]></category>
		<category><![CDATA[Números Adimensionais]]></category>
		<category><![CDATA[Semelhança]]></category>
		<category><![CDATA[por Carlos Ávila]]></category>

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		<description><![CDATA[O termo SEMELHANÇA FÍSICA é um termo geral que envolve uma variedade de tipos de semelhança. Semelhança Geométrica Semelhança Cinemática Semelhança Dinâmica Semelhança Geométrica Semelhança de forma. A propriedade característica dos sistemas geometricamente semelhantes (modelo e protótipo) é que a razão entre qualquer comprimento no modelo e o seu comprimento correspondente no protótipo é uma [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=110&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O termo SEMELHANÇA FÍSICA é um termo geral que envolve uma variedade de tipos de semelhança.</p>
<p>Semelhança Geométrica<br />
Semelhança Cinemática<br />
Semelhança Dinâmica</p>
<p><strong>Semelhança Geométrica</strong></p>
<p>Semelhança de forma. A propriedade característica dos sistemas geometricamente semelhantes (modelo e protótipo) é que a razão entre qualquer comprimento no modelo e o seu comprimento correspondente no protótipo é uma constante. Esta razão é conhecida como FATOR DE ESCALA.<br />
A semelhança geométrica é o requisito mais óbvio para que um modelo possa corresponder a um dado protótipo.<br />
Nem sempre é fácil obter a semelhança geométrica perfeita. Deve-se lembrar que não só a forma global do modelo tem que ser semelhante à do protótipo, como também a rugosidade das superfícies deveria ser geometricamente semelhantes.<br />
Muitas vezes, a rugosidade de um modelo em escala reduzida não pode ser obtida de acordo com o fator de escala – problema de construção/de material/de acabamento das superfícies do modelo.<br />
Exemplo: Estudo do movimento dos sedimentos nos rios. Um modelo em escala pode exigir o uso de um pó excessivamente fino para representar o sedimento.<br />
No caso de protótipos muito grandes, o recurso de modelos distorcidos (fator de escala diferentes entre os comprimentos na horizontal e na vertical) é inevitável.</p>
<p><strong>Semelhança Cinemática</strong></p>
<p>Semelhança cinemática é a semelhança do movimento, o que implica necessariamente semelhança de comprimentos (semelhança geométrica) e semelhança de intervalos de tempo.</p>
<p><img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem3.jpg?w=510&#038;h=337" alt="imagem" title="imagem" width="510" height="337" class="aligncenter size-full wp-image-111" /></p>
<p>Exemplo de semelhança cinemática: Planetário.<br />
O firmamento é reproduzido de acordo com um certo fator de escala de comprimento e, ao copiar os movimentos dos planetas, utiliza-se uma razão fixa de intervalos de tempo e, portanto, de velocidades e acelerações.<br />
Escoamentos que possuem semelhança cinemática, os padrões formados pelas linhas de corrente são geometricamente semelhantes.</p>
<p><img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem4.jpg?w=510&#038;h=416" alt="imagem" title="imagem" width="510" height="416" class="aligncenter size-full wp-image-112" /></p>
<p>Uma vez que as fronteiras do escoamento correspondem a linhas de correntes, só é possível obter escoamentos semelhantes, do ponto de vista cinemático, em fronteiras geometricamente semelhantes.<br />
No entanto, esta condição não é suficiente para assegurar a semelhança geométrica dos padrões das linhas de corrente a uma distância significativa das fronteiras.</p>
<p><img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem5.jpg?w=510&#038;h=478" alt="imagem" title="imagem" width="510" height="478" class="aligncenter size-full wp-image-113" /></p>
<p>A semelhança geométrica nas fronteiras é uma condição necessária, mas não suficiente para haver semelhança cinemática dos escoamentos.</p>
<p><strong>Semelhança Dinâmica</strong></p>
<p>Semelhança Dinâmica é a semelhança das forças. Dois sistemas são dinamicamente semelhantes quando os valores absolutos das forças, em pontos equivalentes dos dois sistemas, estão numa razão fixa.<br />
As forças que determinam o comportamento dos fluidos têm várias origens:<br />
<img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem6.jpg?w=510" alt="imagem" title="imagem"   class="aligncenter size-full wp-image-114" /><img src="http://fenomenais.files.wordpress.com/2009/06/imagem7.jpg?w=510" alt="imagem" title="imagem"   class="aligncenter size-full wp-image-115" /></p>
<p><em>fonte http://www.demec.ufmg.br</em></p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/fenomenais.wordpress.com/110/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/fenomenais.wordpress.com/110/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/fenomenais.wordpress.com/110/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/fenomenais.wordpress.com/110/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/fenomenais.wordpress.com/110/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/fenomenais.wordpress.com/110/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/fenomenais.wordpress.com/110/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/fenomenais.wordpress.com/110/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/fenomenais.wordpress.com/110/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/fenomenais.wordpress.com/110/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/fenomenais.wordpress.com/110/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/fenomenais.wordpress.com/110/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/fenomenais.wordpress.com/110/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/fenomenais.wordpress.com/110/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=110&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		<title>primeira avaliação</title>
		<link>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/16/primeira-avaliacao/</link>
		<comments>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/16/primeira-avaliacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>angelabm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

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		<description><![CDATA[Oi Grupo Fenomenais, O Blog de vocês ficou Muito Bom. Vocês abordaram o assunto, diversificaram, e colocaram filmes. Embora tenham algumas postagens fora do prazo estipulado.   Senti falta de uma pesquisa de equipamentos comerciais para medição da viscosidade. A avaliação é composta pela avaliação no trabalho e pela participação. De modos que podem haver notas [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=107&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Grupo Fenomenais,</p>
<p>O Blog de vocês ficou <em><strong>Muito Bom</strong></em>. Vocês abordaram o assunto, diversificaram, e colocaram filmes. Embora tenham algumas postagens fora do prazo estipulado.   Senti falta de uma pesquisa de equipamentos comerciais para medição da viscosidade. A avaliação é composta pela avaliação no trabalho e pela participação. De modos que podem haver notas diferentes em um mesmo grupo. Continuem assim no proximo assunto.</p>
<p>Prof. Angela</p>
<br />  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/fenomenais.wordpress.com/107/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/fenomenais.wordpress.com/107/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/fenomenais.wordpress.com/107/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/fenomenais.wordpress.com/107/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/fenomenais.wordpress.com/107/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/fenomenais.wordpress.com/107/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/fenomenais.wordpress.com/107/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/fenomenais.wordpress.com/107/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/fenomenais.wordpress.com/107/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/fenomenais.wordpress.com/107/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/fenomenais.wordpress.com/107/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/fenomenais.wordpress.com/107/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/fenomenais.wordpress.com/107/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/fenomenais.wordpress.com/107/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=107&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
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		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Exemplos de Números Adimensionais</title>
		<link>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/16/exemplos-de-numeros-admensionais/</link>
		<comments>http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/16/exemplos-de-numeros-admensionais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 13:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>edersilva10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mecânica dos fluídos]]></category>
		<category><![CDATA[Números Adimensionais]]></category>
		<category><![CDATA[por Éder da Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fenomenais.wordpress.com/2009/06/16/exemplos-de-numeros-admensionais/</guid>
		<description><![CDATA[Existe una grande quantidade de números adimensionais. A seguir são listados alguns dos mais utilizados. Nome Campo de aplicação Número de Abbe óptica (dispersão em materiais ópticos) Número de Arquimedes movimento de fluidos devido a diferenças de densidade Número de Bagnold fluxo de grãos, areia, etc. Número de Biot condutividade superficial vs. volumétrica de sólidos [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=fenomenais.wordpress.com&amp;blog=7643904&amp;post=105&amp;subd=fenomenais&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existe una grande quantidade de números adimensionais. A seguir são listados alguns dos mais utilizados.</p>
<table border="0" cellpadding="0" width="628">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><strong>Nome</strong></p>
</td>
<td width="427">
<p align="center"><strong>Campo de aplicação</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Abbe (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Abbe&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Abbe</a></td>
<td width="427"><a title="Óptica" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica">óptica</a> (<a title="Dispersão (óptica)" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Dispers%C3%A3o_(%C3%B3ptica)">dispersão</a> em materiais ópticos)</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Arquimedes (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Arquimedes&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Arquimedes</a></td>
<td width="427">movimento de <a title="Fluido" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Fluido">fluidos</a> devido a diferenças de <a title="Densidade" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Densidade">densidade</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Bagnold (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Bagnold&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Bagnold</a></td>
<td width="427">fluxo de <a title="Grão" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A3o">grãos</a>, <a title="Areia" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Areia">areia</a>, etc.</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Biot (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Biot&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Biot</a></td>
<td width="427"><a title="Condutividade" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Condutividade">condutividade</a> superficial vs. volumétrica de sólidos</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Bodenstein (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Bodenstein&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Bodenstein</a></td>
<td width="427">distribuição do <a title="Tempo de residência (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Tempo_de_resid%C3%AAncia&amp;action=edit&amp;redlink=1">tempo de residência</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Bond (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Bond&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Bond</a></td>
<td width="427"><a title="Força capilar (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=For%C3%A7a_capilar&amp;action=edit&amp;redlink=1">força capilar</a> devido à <a title="Flotação" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Flota%C3%A7%C3%A3o">flotação</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Brinkman (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Brinkman&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Brinkman</a></td>
<td width="427">transferência de calor por condução entre uma superficie e um líquido viscoso</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Brownell Katz (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Brownell_Katz&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Brownell Katz</a></td>
<td width="427">combinação do número de capilaridade e o número de Bond</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Capilaridad (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Capilaridad&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Capilaridad</a></td>
<td width="427">fluxo devido à <a title="Tensão superficial" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Tens%C3%A3o_superficial">tensão superficial</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Courant-Friedrich-Levy (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Courant-Friedrich-Levy&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Courant-Friedrich-Levy</a></td>
<td width="427">resolução numérica de equações diferenciais</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Damköhler (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Damk%C3%B6hler&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Damköhler</a></td>
<td width="427">escala de tempo de uma reação química vs. o fenômeno de transporte</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Dean (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Dean&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Dean</a></td>
<td width="427">vórtices em tubulações curvas</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Deborah (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Deborah&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Deborah</a></td>
<td width="427"><a title="Reologia" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Reologia">reologia</a> dos fluidos <a title="Material viscoelástico" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Material_viscoel%C3%A1stico">viscoelásticos</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Eckert (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Eckert&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Eckert</a></td>
<td width="427"><a title="Transferência de calor" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_de_calor">transferência de calor</a> por <a title="Convecção" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Convec%C3%A7%C3%A3o">convecção</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Ekman (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Ekman&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Ekman</a></td>
<td width="427"><a title="Geofísica" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Geof%C3%ADsica">geofísica</a> (forças de atrito por <a title="Viscosidade" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Viscosidade">viscosidade</a>)</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Eötvös (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_E%C3%B6tv%C3%B6s&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Eötvös</a></td>
<td width="427">determinação da forma da gota</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Euler" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Euler">Número de Euler</a></td>
<td width="427"><a title="Hidrodinâmica" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrodin%C3%A2mica">hidrodinâmica</a> (forças de pressão vs. forças inerciais)</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Foppl-von Karman (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Foppl%E2%80%93von_Karman&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Foppl-von Karman</a></td>
<td width="427"><a title="Flambagem" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Flambagem">Flambagem</a> de <a title="Casca" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Casca">cascas</a> delgadas</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Fourier (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Fourier&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Fourier</a></td>
<td width="427"><a title="Transferência de calor" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Transfer%C3%AAncia_de_calor">transferência de calor</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Fresnel" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Fresnel">Número de Fresnel</a></td>
<td width="427"><a title="Difração" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Difra%C3%A7%C3%A3o">difração</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Froude" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Froude">Número de Froude</a></td>
<td width="427">forças inerciais vs. gravitacionais em fluidos</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Galilei (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Galilei&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Galilei</a></td>
<td width="427">fluxo viscoso devido à gravidade</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Graetz (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Graetz&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Graetz</a></td>
<td width="427">fluxo de <a title="Calor" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Calor">calor</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Grashof (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Grashof&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Grashof</a></td>
<td width="427"><a title="Convecção natural (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Convec%C3%A7%C3%A3o_natural&amp;action=edit&amp;redlink=1">convecção natural</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Hagen (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Hagen&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Hagen</a></td>
<td width="427"><a title="Convecção forçada (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Convec%C3%A7%C3%A3o_for%C3%A7ada&amp;action=edit&amp;redlink=1">convecção forçada</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Karlovitz (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Karlovitz&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Karlovitz</a></td>
<td width="427">combustão turbulenta</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Knudsen" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Knudsen">Número de Knudsen</a></td>
<td width="427">aproximação do contínuo em fluidos</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Laplace (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Laplace&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Laplace</a></td>
<td width="427">convecção natural em fluidos miscíveis</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Lewis (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Lewis&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Lewis</a></td>
<td width="427">difusão molecular vs. difusão térmica</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Mach" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Mach">Número de Mach</a></td>
<td width="427">dinâmica dos gases (velocidade do gás vs. velocidade do som)</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Reynolds magnético (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Reynolds_magn%C3%A9tico&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Reynolds magnético</a></td>
<td width="427"><a title="Magneto-hidrodinâmica" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Magneto-hidrodin%C3%A2mica">magneto-hidrodinâmica</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Marangoni (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Marangoni&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Marangoni</a></td>
<td width="427">Fluxo de Marangoni</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Morton" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Morton">Número de Morton</a></td>
<td width="427">determinação da forma da gota</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Nusselt (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Nusselt&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Nusselt</a></td>
<td width="427">transferência de calor com convecção forçada</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Ohnesorge (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Ohnesorge&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Ohnesorge</a></td>
<td width="427">atomização de líquidos, fluxo de Marangoni</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Péclet (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_P%C3%A9clet&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Péclet</a></td>
<td width="427">problemas de <a title="Advecção" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Advec%C3%A7%C3%A3o">advecção</a>-<a title="Difusão" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Difus%C3%A3o">difusão</a></td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Peel (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Peel&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Peel</a></td>
<td width="427">adesão de microestruturas sobre substratos</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Prandtl (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Prandtl&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Prandtl</a></td>
<td width="427">convecção forçada e natural</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Rayleigh (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Rayleigh&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Rayleigh</a></td>
<td width="427">forças de flotação e viscosas em convecção natural</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Reynolds" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds">Número de Reynolds</a></td>
<td width="427">forças de inércia vs. viscosas em fluidos</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Richardson (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Richardson&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Richardson</a></td>
<td width="427">efeito da flotação na estabilidade dos fluxos</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Rossby (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Rossby&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Rossby</a></td>
<td width="427">forças inerciais em geofísica</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Schmidt (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Schmidt&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Schmidt</a></td>
<td width="427">dinâmica de fluidos (transferência de massa e difusão)</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Sherwood (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Sherwood&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Sherwood</a></td>
<td width="427">transferência de massa e convecção forçada</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Sommerfeld (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Sommerfeld&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Sommerfeld</a></td>
<td width="427">lubrificação de bordas</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Stanton (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Stanton&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Stanton</a></td>
<td width="427">transferência de calor com convecção forçada</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Stefan (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Stefan&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Stefan</a></td>
<td width="427">transferência de calor durante mudanças de fase</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Stokes (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Stokes&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Stokes</a></td>
<td width="427">dinâmica da partícula</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Strouhal (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Strouhal&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Strouhal</a></td>
<td width="427">fluxos contínuos e pulsantes</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Taylor (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Taylor&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Taylor</a></td>
<td width="427">fluxos rotacionais</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Weber (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Weber&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Weber</a></td>
<td width="427">fluxos multifásicos sobre superficies curvas</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Weissenberg (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Weissenberg&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Weissenberg</a></td>
<td width="427">fluxos viscoelásticos</td>
</tr>
<tr>
<td><a title="Número de Womersley (página não existe)" href="http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAmero_de_Womersley&amp;action=edit&amp;redlink=1">Número de Womersley</a></td>
<td width="427">fluxos contínuos e pulsante</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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