# Mecânica dos Fluidos

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## Visão geral

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## Perguntas frequentes

### O que posso fazer com as ferramentas de mecânica dos fluidos?

Você pode explorar e utilizar as 10 ferramentas disponíveis para tarefas relacionadas à mecânica dos fluidos diretamente pela interface do navegador.

### Preciso instalar algum software?

Não. As ferramentas podem ser acessadas pelo navegador, sem necessidade de instalação.

### Como meus dados são tratados?

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## Ferramentas

- [Solucionador da Equação de Bernoulli (velocidade / pressão / altura)](https://elysiatools.com/pt/tools/bernoulli-equation-solver): Resolve a incógnita da equação de Bernoulli p/(ρg)+v²/(2g)+z = const para um escoamento estacionário ideal incompressível entre dois pontos. Fornecem-se as três grandezas a montante (p₁, v₁, z₁) e duas das três a jusante; a ferramenta calcula a terceira. Velocidade: v₂=√\[v₁²+2(p₁-p₂)/ρ+2g(z₁-z₂)\], radicando negativo (impossível) → erro; pressão: p₂=p₁+½ρ(v₁²-v₂²)+ρg(z₁-z₂); altura: z₂=z₁+(p₁-p₂)/(ρg)+(v₁²-v₂²)/(2g). g=9,81 m/s². Densidade em kg/m³/g/cm³, pressão em Pa/kPa/bar/atm/psi, velocidade em m/s, altura em m/cm/ft. Devolvem-se as cargas a montante (piezométrica, de velocidade, geométrica) e a carga total.
- [Calculadora de Empuxo (Arquimedes, F = ρ·V·g)](https://elysiatools.com/pt/tools/buoyancy-calculator): Calcula empuxo, densidade do fluido ou volume deslocado a partir de dois deles, com análise de flutuação
- [Calculadora de Força de Arrasto (F_D = ½·ρ·v²·C_D·A)](https://elysiatools.com/pt/tools/drag-force-calculator): Calcula a força de arrasto de um corpo em um escoamento fluido: F_D=½·ρ·v²·C_D·A (N), onde ρ é a densidade do fluido, v a velocidade da corrente, C_D o coeficiente de arrasto (depende da forma e de Re) e A a área de referência (projeção frontal). Biblioteca de C_D típicos (Re alto): esfera 0,47, hemisfério 0,42, cilindro longo 0,81, disco/placa 1,17, cubo 1,05, aerofólio 0,04, elipsoide aerodinâmico longo 0,07, cone 0,50; ou «Personalizado». Com a viscosidade dinâmica μ e o comprimento característico L calculam-se o número de Reynolds Re=ρ·v·L/μ e a potência P=F_D·v (W). Densidade em kg/m³/g/cm³, velocidade em m/s/km/h, área em m²/cm²/mm², comprimento em m/cm/mm.
- [Calculadora de Perda de Carga Local (h = K·v²/2g)](https://elysiatools.com/pt/tools/minor-loss-calculator): Calcula a perda de carga local em conexões, válvulas e curvas de tubulação: h_m=K·v²/(2g), ΔP_m=K·ρ·v²/2. Inclui valores K típicos para 14 peças comuns (válvulas gaveta/globo/retenção, cotovelos 90°/45°, tês, expansões/contrações súbitas, entradas/saídas). Permite escolher o tipo ou informar K personalizado. Suporta n peças idênticas em série; retorna a altura (m/ft) e a queda de pressão (Pa/kPa/bar). Densidade em kg/m³, g/cm³ ou lb/ft³.
- [Calculadora de Vazão por Orifício (Bernoulli, Q=Cd·A·√(2ΔP/ρ))](https://elysiatools.com/pt/tools/orifice-flow-calculator): Calcula a vazão através de uma placa de orifício conforme ISO 5167 (incompressível, Bernoulli + coeficiente de descarga C_d): A=π·d²/4, vazão volumétrica Q=C_d·A·√(2·ΔP/ρ), vazão mássica ṁ=C_d·A·√(2·ρ·ΔP), velocidade no orifício v=C_d·√(2·ΔP/ρ). Se o diâmetro do tubo D for fornecido, retorna-se a razão β=d/D. ΔP≥0, ρ>0, C_d padrão 0,61 (placa de borda viva). Diâmetro em m/cm/mm, pressão em Pa/kPa/bar/atm/psi, densidade em kg/m³/g/cm³; a vazão volumétrica é dada em m³/s, L/s, L/min e m³/h.
- [Calculadora de Fator de Atrito em Tubulação (Colebrook-White / Haaland / Laminar)](https://elysiatools.com/pt/tools/pipe-friction-factor): Calcula o fator de atrito de Darcy: para Re<2000 usa a fórmula laminar f=64/Re; no regime turbulento resolve iterativamente a equação de Colebrook-White e também fornece a aproximação explícita de Haaland como verificação cruzada. ε em m/mm/µm, D em m/cm/mm; o resultado inclui a rugosidade relativa ε/D, o número de iterações e o regime de escoamento.
- [Calculadora de Perda de Carga de Darcy-Weisbach (ΔP = f·(L/D)·ρv²/2)](https://elysiatools.com/pt/tools/pipe-pressure-drop-darcy): Calcula a perda de carga principal (por atrito) de Darcy-Weisbach em um tubo reto: ΔP=f·(L/D)·(ρ·v²/2) Pa; perda de carga h_f=ΔP/(ρ·g)=f·(L/D)·v²/(2g) m. O usuário informa o fator de atrito de Darcy f (não Fanning). Comprimento em m/km/ft, diâmetro em m/cm/mm/inch, densidade em kg/m³/g/cm³/lb/ft³ (convertida para SI). Retorna kPa, bar e carga em m/ft.
- [Calculadora e Conversor de Pressão (P=F/A, Pa/kPa/bar/atm/psi)](https://elysiatools.com/pt/tools/pressure-conversion): Calcula pressão, força ou área a partir de P=F/A e converte entre Pa, kPa, MPa, bar, atm, psi, Torr, inHg, kgf/cm²
- [Calculadora de NPSH de Bomba (Altura Líquida Positiva de Sucção) e Verificação de Cavitação](https://elysiatools.com/pt/tools/pump-npsh-calculator): Calcula a altura líquida positiva de sucção disponível da bomba: NPSH_a = (p_surface - p_vapor)/(ρ·g) + H_static - h_friction (em m). As pressões da superfície e de vapor são absolutas; H_static é positivo para sucção afogada (líquido acima da bomba) e negativo para sucção por elevação (líquido abaixo da bomba). A comparação com o NPSH_r da curva da bomba fornece a margem margin = NPSH_a - NPSH_r e a razão ratio = NPSH_a/NPSH_r; classifica como safe (seguro), marginal (margem < 0,5 m) ou cavitation likely (cavitação provável). Se NPSH_r = 0, apenas NPSH_a é reportado. Pressões em Pa/kPa/bar/atm/psi, comprimento em m/ft, densidade em kg/m³/g/cm³/lb/ft³.
- [Calculadora de Número de Reynolds (Re=ρvD/μ, laminar/transicional/turbulento)](https://elysiatools.com/pt/tools/reynolds-number-calculator): Calcula o número de Reynolds Re=ρ·v·D/μ (modo viscosidade dinâmica) ou Re=v·D/ν (modo viscosidade cinemática, ν=μ/ρ) e classifica o regime: Re<2300 laminar, 2300≤Re<4000 transicional, Re≥4000 turbulento. Diâmetro em m/cm/mm; o resultado também fornece ν=μ/ρ. Para escoamento em tubos e mecânica dos fluidos.

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