Dinamika fluida: Perbedaan antara revisi
Konten dihapus Konten ditambahkan
k Sub |
per BPA : sebaiknya menggunakan WikiData | t=1'203 su=179 in=183 at=179 -- only 13 edits left of totally 193 possible edits | edr=000-0001(!!!) ovr=010-1111 aft=000-0000 |
||
(Satu revisi perantara oleh satu pengguna lainnya tidak ditampilkan) | |||
Baris 1:
'''Dinamika fluida''' adalah subdisiplin dari [[mekanika fluida]] yang mempelajari [[fluida]] bergerak. Fluida terutama [[cairan]] dan [[gas]]. Penyelsaian dari masalah dinamika fluida biasanya melibatkan perhitungan banyak properti dari fluida, seperti [[kecepatan]], [[tekanan]], [[kepadatan]], dan [[suhu]], sebagai fungsi ruang dan waktu. Disiplini ini memiliki beberapa subdisiplin termasuk [[aerodinamika]] (penelitian gas) dan [[hidrodinamika]] (penelitian cairan). Dinamika fluida memliki aplikasi yang luas. Contohnya, ia digunakan dalam menghitung [[gaya]] dan [[moment]] pada [[pesawat]], [[mass flow rate]] dari [[petroleum]] dalam jalur pipa, dan perkiraan pola [[cuaca]], dan bahkan [[teknik lalu lintas transportasi|teknik lalu lintas]], di mana lalu lintas diperlakukan sebagai fluid yang berkelanjutan. Dinamika fluida menawarkan struktur matematika yang membawahi disiplin praktis tersebut yang juga sering kali memerlukan hukum empirik dan semi-empirik, diturunkan dari [[pengukuran arus]], untuk menyelesaikan masalah praktikal.
== Perhitungan matematika ==
=== Bilangan Reynolds ===
Bilangan Reynolds digunakan untuk menentukan [[rasio]] antara [[gaya]] [[inersia]] terhadap gaya [[kekentalan]] khususnya pada bidang mekanika fluida. Nilai yang diperoleh melalui bilangan Reynolds merupakan bentuk kuantitas dari hubungan antara kekentalan dan inersia yang diwakili dalam bentuk aliran fluida. Umumnya, bilangan Reynolds digunakan untuk menentukan bahwa suatu aliran fluida termasuk ke dalam [[aliran turbulen]] atau [[aliran laminar]]. Penggunaan bilangan Reynold merupakan akibat dari adanya kemiripan dinamis antara aliran turbulen dan aliran laminar. Kesulitan yang ditemukan ialah pada pola geometri yang mirip meski pada jenis fluida dan laju alir yang berbeda. Keberadaan bilangan Reynold mempermudah penentuan aliran fluida dalam dinamika fluida yang mengalami kemiripan dinamis.<ref>{{Cite book|last=Kindangen|first=Jefrey I.|date=2017|title=Pendinginan Pasif untuk Arsitektur Tropis Lembab|location=Sleman|publisher=Deepublish|isbn=978-602-401-925-9|pages=91|url-status=live}}</ref>
== Artikel berhubungan ==
Baris 96 ⟶ 101:
* [[Daftar publikasi dalam fisika#dinamika fluida|publikasi penting dalam dinamika fluida]]
* [[Isosurface]]
== Referensi ==
<references />
== Pranala luar ==
Baris 107 ⟶ 115:
* {{en}}[http://www.salihnet.freeservers.com/engineering/fm/fm_books.html List of Fluid Dynamics books] {{Webarchive|url=https://web.archive.org/web/20080228150345/http://www.salihnet.freeservers.com/engineering/fm/fm_books.html |date=2008-02-28 }}
* {{en}}[http://www.weizmann.ac.il/home/fnfal/FluidMech09.pdf Fluid Mechanics, A short course for physicists]
[[Kategori:Dinamika fluida| ]]
|