Dinamika fluida: Perbedaan antara revisi
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29506319; atribusi sumber disertakan. |
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi |
||
| Baris 2: | Baris 2: | ||
== Perhitungan matematika == | == Perhitungan matematika == | ||
=== Bilangan Reynolds === | === 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. | 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>Jefrey I. Kindangen. ''Pendinginan Pasif untuk Arsitektur Tropis Lembab''. Deepublish. 2017. hlm. 91. ISBN 978-602-401-925-9.</ref> | ||
== Artikel berhubungan == | == Artikel berhubungan == | ||
=== Bidang penelitian === | === Bidang penelitian === | ||
* [[Teori akustik]] (turunan dari dinamika fluida) | * [[Teori akustik]] (turunan dari dinamika fluida) | ||
| Baris 89: | Baris 87: | ||
=== Aplikasi === | === Aplikasi === | ||
* [[Akustik]] | * [[Akustik]] | ||
* [[Aerodinamika]] | * [[Aerodinamika]] | ||
| Baris 119: | Baris 116: | ||
* [[Terowongan angin hipersonik]] | * [[Terowongan angin hipersonik]] | ||
* [[Terowongan ekspansi]] | * [[Terowongan ekspansi]] | ||
== Pranala luar == | == Pranala luar == | ||
* [http://www.efluids.com/ eFluids], containing several galleries of fluid motion | * [http://www.efluids.com/ eFluids], containing several galleries of fluid motion | ||
* [http://web.mit.edu/hml/ncfmf.html National Committee for Fluid Mechanics Films (NCFMF)], containing films on several subjects in fluid dynamics (in [[realmedia]] format) | * [http://web.mit.edu/hml/ncfmf.html National Committee for Fluid Mechanics Films (NCFMF)], containing films on several subjects in fluid dynamics (in [[realmedia]] format) | ||
* [http://www.chemengg.com/FM/FM_Gen.htm Fluid Mechanics @ Chemical Engineering Information Exchange] | * [http://www.chemengg.com/FM/FM_Gen.htm Fluid Mechanics @ Chemical Engineering Information Exchange] | ||
* [http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03091929.asp Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics] | * [http://www.tandf.co.uk/journals/titles/03091929.asp Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics] | ||
* [http://www.salihnet.freeservers.com/engineering/fm/fm_books.html List of Fluid Dynamics books] | * [http://www.salihnet.freeservers.com/engineering/fm/fm_books.html List of Fluid Dynamics books] | ||
* [http://www.weizmann.ac.il/home/fnfal/FluidMech09.pdf Fluid Mechanics, A short course for physicists] | * [http://www.weizmann.ac.il/home/fnfal/FluidMech09.pdf Fluid Mechanics, A short course for physicists] | ||
== Referensi == | |||
<references /> | |||
== Sumber dan atribusi == | == Sumber dan atribusi == | ||
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinamika+fluida&oldid=29506319 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29506319 (2026-07-30T05:54:59Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Dinamika+fluida&oldid=29506319 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29506319 (2026-07-30T05:54:59Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku. | ||
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 --> | |||
Revisi terkini sejak 28 Agustus 2026 08.59
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, 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.[1]
Artikel berhubungan
Bidang penelitian
- Teori akustik (turunan dari dinamika fluida)
- Aerodinamika
- Aeroelastisitas
- Aeronautika
- Computational fluid dynamics
- Flow measurement
- Hemodynamics
- Hidrolik
- Hidrostatika
- Hidrodinamika
- Electrohidrodinamika
- Magnetohidrodinamika
- Rheology
Objek dan persamaan matematik
- Persamaan Bernoulli
- Hampiran Boussinesq
- Persamaan Euler
- Teorema Helmholtz
- Persamaan Manning
- Persamaan Navier-Stokes
- Hukum Poiseuille
- Persamaan Euler relativistik
- Dekomposisi Reynolds
- Fungsi alir
Jenis aliran fluida
- Compressible flow
- Couette flow
- Incompressible flow
- Laminar flow
- Transient flow
- Turbulent flow
- Open channel flow
- Potential flow
- Supersonik
- Stokes flow
- Transonik
- Two phase flow
Properti fluida
- Boundary layer
- Efek Coanda
- Hukum konservasi
- Gesek (gaya)
- Angkat (gaya)
- Fluida Newtonian
- Fluida non-Newtonian
- Sound barrier
- gelombang kejut
- Streamline
- Tegangan permukaan
- Tekanan uap
- Venturi
- Vorticity
- Wave drag
Angka fluida
- Bilangan Froude
- Bilangan Knudsen
- Bilangan Mach
- Bilangan Prandtl
- Bilangan Richardson
- Bilangan Reynolds
- Bilangan Strouhal
Fenomena fluida
Fenomena fluida di bawah ini dapat dikarakterisasi dan dijelaskan menggunakan mekanika fluida:
- Boundary layer
- Coanda effect
- Convection cell
- Rossby wave
- Shock wave
- Soliton
- Turbulensi
- Efek Venturi
- Vortex
- Wave drag
Aplikasi
Lihat pula
- publikasi penting dalam dinamika fluida
- Isosurface
- Aerodinamika
- Terbang
- Aeronautika
- Penerbangan
- Pesawat terbang
- Astronautika
- Prinsip Bernoulli
- Bilangan Reynolds
- Lapisan batas
- Turbulensi
- Terowongan angin
- Model terowongan angin standar
- Terowongan senjata
- Terowongan angin vertikal
- Terowongan angin subsonik dan transonik
- Terowongan angin supersonik
- Terowongan angin hipersonik
- Terowongan ekspansi
Pranala luar
- eFluids, containing several galleries of fluid motion
- National Committee for Fluid Mechanics Films (NCFMF), containing films on several subjects in fluid dynamics (in realmedia format)
- Fluid Mechanics @ Chemical Engineering Information Exchange
- Geophysical and Astrophysical Fluid Dynamics
- List of Fluid Dynamics books
- Fluid Mechanics, A short course for physicists
Referensi
- ↑ Jefrey I. Kindangen. Pendinginan Pasif untuk Arsitektur Tropis Lembab. Deepublish. 2017. hlm. 91. ISBN 978-602-401-925-9.
Sumber dan atribusi
Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29506319 (2026-07-30T05:54:59Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.