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

sunting

Bilangan Reynolds

sunting

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

sunting

Bidang penelitian

sunting

Objek dan persamaan matematik

sunting

Jenis aliran fluida

sunting

Properti fluida

sunting

Angka fluida

sunting

Fenomena fluida

sunting

Fenomena fluida di bawah ini dapat dikarakterisasi dan dijelaskan menggunakan mekanika fluida:

Aplikasi

sunting

Lihat pula

sunting

Referensi

sunting
  1. ^ Kindangen, Jefrey I. (2017). Pendinginan Pasif untuk Arsitektur Tropis Lembab. Sleman: Deepublish. hlm. 91. ISBN 978-602-401-925-9. Pemeliharaan CS1: Status URL (link)

Pranala luar

sunting

📚 Artikel Terkait di Wikipedia

Matahari

stability and its role in the solar dynamo". Dalam Soward, A. M.; et al. (ed.). Fluid Dynamics and Dynamos in Astrophysics and Geophysics. CRC Press. hlm. 193–235

Sam Smith

Smith Opens Up About Female Alter Ego 'Karamel' After Revealing Gender-Fluid Identity". People. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 3 November 2022

Tekken 6

as a dynamic physics engine named the "Octave Engine", which simulates fluid dynamics and among other things, allows water to behave realistically according

Gelembung (fisika)

on liquid surfaces and the underwater noise of rain". Annual Review of Fluid Mechanics. 25: 577–602. Bibcode:1993AnRFM..25..577P. doi:10.1146/annurev

Hyundai Venue

November 2019. Diimpor dari India, model ini dipasarkan dalam tiga tipe: Motion, Fluid dan Glide. Ketiga varian tersebut ditenagai oleh mesin SmartStream G

Rosa M. Morris

Notes on two-dimensional potential theory.—IV. The expression for the fluid energy and its application". The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical

Paradoks daun teh

(Inggris) Stubley, Gordon D. (May 31, 2001). "Mysteries of Engineering Fluid Mechanics" (PDF). Mechanical Engineering Department, University of Waterloo

Clapotis

Toland, J. F. (2005-09-01). "Standing Waves on an Infinitely Deep Perfect Fluid Under Gravity". Archive for Rational Mechanics and Analysis (dalam bahasa