O Que é Viscosidade Cinemática

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    O Que é Viscosidade Cinemática

    A viscosidade é uma propriedade física que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. Quanto maior a viscosidade, menor será a velocidade com que o fluido se movimenta.

    A viscosidade cinemática é uma medida da viscosidade de um fluido, levando em consideração a sua massa específica.

    Definição

    A viscosidade cinemática é definida como a razão entre a viscosidade dinâmica e a massa específica de um fluido.

    ν = η / ρ 

    onde:

    • ν é a viscosidade cinemática, em m²/s
    • η é a viscosidade dinâmica, em Pa·s
    • ρ é a massa específica, em kg/m³

    Unidades

    A unidade da viscosidade cinemática no Sistema Internacional de Unidades (SI) é o metro quadrado por segundo (m²/s).

    Outras unidades comuns são o stokes (St), que é igual a 10⁻⁴ m²/s, e o centistokes (cSt), que é igual a 10⁻² m²/s.

    Cálculo

    A viscosidade cinemática pode ser calculada a partir da viscosidade dinâmica e da massa específica de um fluido, usando a seguinte fórmula:

    ν = η / ρ 

    onde:

    • ν é a viscosidade cinemática, em m²/s
    • η é a viscosidade dinâmica, em Pa·s
    • ρ é a massa específica, em kg/m³

    Exemplos

    A viscosidade cinemática da água a 20 °C é de 1,004 cSt. A viscosidade cinemática do óleo diesel a 20 °C é de 2,95 cSt.

    Aplicações

    A viscosidade cinemática é uma propriedade importante em diversas aplicações, como:

    • Engenharia mecânica: O cálculo da viscosidade cinemática é essencial para o projeto de equipamentos que envolvem fluidos, como bombas, filtros e tubulações.
    • Engenharia química: A viscosidade cinemática é usada para determinar as propriedades dos fluidos, como a viscosidade aparente e a tensão superficial.
    • Química: A viscosidade cinemática é usada para estudar as propriedades das soluções, como a solubilidade e a viscosidade intrínseca.

    Conclusão

    A viscosidade cinemática é uma propriedade importante que caracteriza a resistência de um fluido ao escoamento. A sua determinação é essencial para diversas aplicações, como engenharia mecânica, engenharia química e química.

    • viscosidade cinemática
    • viscosidade
    • fluido
    • escoamento
    • massa específica
    • m²/s
    • stokes
    • centistokes

    Outros Tópicos

    • Relação entre viscosidade cinemática e dinâmica
    • Medição da viscosidade cinemática
    • Aplicações da viscosidade cinemática

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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
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    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
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    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
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    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
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    6.6. Aplicações para Volume de Controle
    6.7. TurboJatos e TurboFans
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    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
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    7.6. Equações de Euler e de Bernoulli
    7.7. A função Corrente
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    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
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    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
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    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
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    11.6. Arrasto e Sustentação
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    11.10. Métodos para Reduzir o Arrasto
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    12.1. Tipos de Escoamentos em Canais Abertos
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    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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