Добірка наукової літератури з теми "Diferenças numéricas"
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Статті в журналах з теми "Diferenças numéricas"
Xavier Jr., Ademir L. "Modelagem computacional em problemas de eletrostática: efeito de campos de borda em capacitores cilíndricos finitos." Revista Brasileira de Ensino de Física 29, no. 2 (2007): 241–49. http://dx.doi.org/10.1590/s1806-11172007000200009.
Повний текст джерелаVasata, Darlon, Guilherme Galante, Rogério Luis Rizzi, and Reginaldo A. Zara. "Solução computacional do problema da cavidade cúbica através das equações de Navier-Stokes tridimensionais." Revista Brasileira de Ensino de Física 33, no. 2 (June 2011): 1–10. http://dx.doi.org/10.1590/s1806-11172011000200013.
Повний текст джерелаOliveira, Thays Rolim Mendes de, Gylles Ricardo Ströher, Neyva Maria Lopes Romeiro, and Gisely Luzia Ströher. "Estudo de Modelos Matemáticos para a Análise Térmica na Pele Humana." Revista Brasileira de Física Médica 12, no. 1 (December 13, 2018): 42. http://dx.doi.org/10.29384/rbfm.2018.v12.n1.p42-48.
Повний текст джерелаZafanelli, Lucas Fernando Alves da Silva, Gilesy Luzia Ströher, and Gylles Ricardo Ströher. "Análise Térmica Numérica da Pele Humana submetida a Condições de Exames de Mapeamento Térmico Dinâmico e não Dinâmico (Numerical Thermal Analysis of Human Skin subjected to conditions of Exams Thermal Mapping Dynamic and not dynamic)." Engevista 19, no. 4 (October 9, 2017): 1121. http://dx.doi.org/10.22409/engevista.v19i4.933.
Повний текст джерелаOliveira, Adriana, Gagriel Clauzet, and Ilana Wainer. "Estudo comparativo de simulações paleoclimáticas na região do Atlântico Sul." Revista Brasileira de Meteorologia 22, no. 1 (April 2007): 21–37. http://dx.doi.org/10.1590/s0102-77862007000100004.
Повний текст джерелаRomeiro, Neyva Maria Lopes, Fernanda Bezerra Mangili, Ricardo Nagamine Costanzi, Eliandro Rodrigues Cirilo, and Paulo Laerte Natti. "Numerical simulation of BOD5 dynamics in Igapó I lake, Londrina, Paraná, Brazil: Experimental measurement and mathematical modeling." Semina: Ciências Exatas e Tecnológicas 38, no. 2 (February 23, 2018): 50. http://dx.doi.org/10.5433/1679-0375.2017v38n2p50.
Повний текст джерелаRosalen, Josiani Israel, and Reginaldo A. Zara. "MEDIDAS DE TEMPO E SUAS REPRESENTAÇÕES NO ENSINO DE CRIANÇAS SURDAS." Revista Valore 3 (December 26, 2018): 301–11. http://dx.doi.org/10.22408/reva302018167301-311.
Повний текст джерелаReis, Sílvia Augusta Braga, Jorge Abrão, Leopoldino Capelozza Filho, and Cristiane Aparecida de Assis Claro. "Estudo comparativo do perfil facial de indivíduos Padrões I, II e III portadores de selamento labial passivo." Revista Dental Press de Ortodontia e Ortopedia Facial 11, no. 4 (August 2006): 36–45. http://dx.doi.org/10.1590/s1415-54192006000400005.
Повний текст джерелаScotton, Jaque Willian, Julian Moises Sejje Suarez, and Antonio Gledson Oliveira Goulart. "Estudo numérico da difusão unidimensional transiente empregando o Cálculo Fracionário." Revista Brasileira de Computação Aplicada 12, no. 1 (March 21, 2020): 95–103. http://dx.doi.org/10.5335/rbca.v12i1.10067.
Повний текст джерелаMelo, Rafael Leandro Fernandes, Isabel Cristina da Cósta Souza, Allan da Silva Maia, Fernanda Monique da Silva, Paulo Ricardo Queiroz, Dehon da Rocha Junior, Anne Caroline Brito Carvalho, João Paulo Costa Fernandes, João Felipe Vieira Lima, and Luiz Paulo de Oliveira Queiroz. "Aquisição numérica do perfil tensão deformação durante passagem de fonte de calor nos materiais AISI 410, 304L e 430." Research, Society and Development 9, no. 7 (May 13, 2020): e286974224. http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v9i7.4224.
Повний текст джерелаДисертації з теми "Diferenças numéricas"
SOUZA, João Felipe Vital Gonçalves de. "Avaliação paramétrica do processo de solidificação de nanofluidos em geometria esférica." Universidade Federal de Pernambuco, 2016. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/25521.
Повний текст джерелаSubmitted by Pedro Barros (pedro.silvabarros@ufpe.br) on 2018-08-06T18:42:44Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) DISSERTAÇÃO João Felipe Vital Gonçalves de Souza.pdf: 1824224 bytes, checksum: ef97947078137d9ff4ee1630a019a15d (MD5)
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CAPES
O fenômeno de fusão e solidificação está presente na natureza e em diversos processos industriais. Entre outros podem ser citados o crescimento de cristais; o congelamento do solo e lagos em ambientes de baixa temperatura; a fundição e solidificação de metais e ligas; o congelamento e descongelamento de alimentos; o controle térmico em edificações através do uso de paredes, janelas e tetos preenchidos com material de mudança de fase e o armazenamento de energia térmica por calor latente. É nesta última aplicação que o presente estudo tem a sua maior utilidade. A busca por novos materiais que possam ter propriedades vantajosas para o processo de termoacumulação tem voltado à atenção para os nanofluidos que são substâncias formadas por nanopartículas dispersadas num fluido. O presente trabalho pretende contribuir com informações técnicas para o estado da arte no processo de solidificação e nanofluidos por meio da integração destes dois temas num estudo que analisará o processo de transferência de calor com mudança de fase no interior de uma cápsula esférica que contem um nanofluido. O estudo foi realizado por meio de um modelo numérico construído com base no método de diferenças finitas com malha móvel e utilizando a plataforma Matlab para programação do algoritmo de simulação. Foram analisados nanofluidos a base de água e parafina C14 com nanopartículas de oxido de alumínio (Al2O3), óxido de cobre (CuO), nanotubos de carbono e grafeno, e para cada uma destas combinações foram geradas curvas de resfriamento e posição da interface sólido-líquido em função do tempo, assim como os tempos de solidificação completa para cada condição operacional em função da temperatura e vazão do fluido de resfriamento, diâmetro da capsula esférica e também em função do tipo de nanofluido. Os resultados indicam que a redução do tempo de solidificação é maior, dentre as simulações realizadas, quando a combinação é entre água e nanotubos de carbono e parafina C14 e grafeno.
The melting and solidification phenomenon is present in the Nature and some industrial processes. Growing crystals; freezing of lakes at low temperatures; melting and freezing of alloys and metals; freezing and thaw of food; thermal control in buildings through filling of windows, walls and roof with phase change materials; latent heat thermal energy storage. This paper focuses on thislast mentioned application. The research on materials with improved properties for thermal energy storage aims nanofluids, that is, substances composed of nanoparticles dispersed in a base fluid. A priori, the same fluids used like phase change materials can play the role of nanofluids, dispersing nanoparticles with size and proportions propers. The present paper aims contribute with technical informations about art state of solidification process and nanofluids through the integration of these subjects in a study that will analyze the heat transfer process with phase change in a spherical capsule containing nanofluids. The study used a numerical model based on the finite differences method with mobile mesh in the MatLab. Water and paraffine C14 were the base fluids, and alumine oxide, cupper oxide, carbon nanotubes and graphene were the nanoparticles, and all combinantions were analyzed through curves of solid-liquid interface position versus time and the curves of complete solidification time considering temperature and flow rate of cooling fluid and diameter of spherical capsule being constant. The results indicate that the solidification time are reduced when the combinations are water and carbon nanotubes and paraffin C14 and graphene.
GONCALVES, V. F. "Soluções Numéricas via MDF de problemas de engenharia." Universidade Federal do Espírito Santo, 2017. http://repositorio.ufes.br/handle/10/9488.
Повний текст джерелаO Método das Diferenças Finitas (MDF) é um método numérico para soluções de equações diferenciais em que as derivadas são aproximadas por uma equação de diferença finita. O MDF é, portanto, um método baseado no processo de discretização. Entretanto, sua abordagem é bem mais simples e direta se comparado a outros famosos métodos numéricos tais como o Método dos Elementos Finitos, Método dos Elementos de Contorno e o Método dos Volumes Finitos. A abordagem do MDF relacionado à engenharia é geralmente tratada superficialmente em livros e artigos científicos, resumindo-se a capítulos de introdução. Daí surgiu o interesse em aprofundar-se em diferentes estratégias de solução de diversos problemas de engenharia via MDF. Este trabalho busca resgatar o uso do Método das Diferenças Finitas na engenharia computacional com base no recente crescimento em trabalhos científicos publicados sobre este método. Esta pesquisa trata da aplicação do MDF em diversos problemas de engenharia, que por sua vez é uma área de estudo dentro do campo de métodos numéricos. A pesquisa está diretamente relacionada ao estudo do MDF como ferramenta para encontrar soluções aproximadas de equações diferenciais que regem diversos problemas de engenharia. Problemas como cálculo de deflexão em vigas, flambagem de pilares, flexão de placas, problemas de calor em regime permanente e transiente (incluindo vigas de concreto em situação de incêndio) e vigas sobre base elástica são exemplos de problemas muito comuns na engenharia estrutural e farão parte do escopo desta pesquisa. Para o entendimento do assunto, é apresentada uma síntese da fundamentação teórica de cada problema de engenharia de forma a contextualizar cada situação. Com as equações diferenciais governantes apresentadas, procede-se ao detalhamento das principais estratégias de solução via MDF, incluindo exemplos numéricos com uma variedade de condições de contorno. E, ao final deste trabalho, a comunidade científica poderá ter acesso a um material todo direcionado a este assunto, auxiliando alunos e pesquisadores da área.
Barboza, Heloisa Helena de Castro. "Simulação numérica bidimensional do fluxo da Geleira Lange via diferenças finitas." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2002. http://hdl.handle.net/10183/118183.
Повний текст джерелаA simplified numerical model simulates the flow of the outlet Lange Glacier (King George Island, Antarctica) to estimate its equilibrium state and morphologicai responses to accumulation rate changes. The bidimensional model uses the finite difference method to provide qualitative information about the surface velocity and the internai temperature distribution. Fieldwork, carried out in the austral summer of 1999/2000, during the XVIII Brazilian Antarctic Operation, provides ice velocity data for calibration. Firstly, 21 stakes were fixed on the surface of Lange Glacier, their geographical position surveyed twice within a period of two months, using differential GPS. The glacial flow was simulated using complex curvilinear coordinates. The model computes the velocity distribution along the main longitudinal axis using the ice flow la\v to calculate the internai deformation with no basal sliding and responses to changes in the net accumulation rate. Variations in the net accumulation rate of less than 20% of the present value do not change significantly the surface glacier morphology. Even a reduction of 50% of this rate willlower the surface by only 26 m in 100 years. These results suggest a present glacier condition near to the steady-state.
Morante, Blanco Rodrigo. "Um metodo adaptativo de diferenças finitas utilizando wavelets e sua aplicação na resolução numerica de um modelo transiente de micropropulsores a hidrazina." [s.n.], 2002. http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/306886.
Повний текст джерелаDissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Cientifica
Made available in DSpace on 2018-08-02T06:55:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MoranteBlanco_Rodrigo_M.pdf: 608242 bytes, checksum: a34b0ef3290830f1e757b5c8a3d7ef38 (MD5) Previous issue date: 2002
Mestrado
Mestre em Matemática Aplicada
ROCHA, Jussiê Soares da. "Técnicas numéricas para a aplicação em projetos Termofluidodinâmicos de reatores VHTGR." Universidade Federal de Pernambuco, 2016. https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/24570.
Повний текст джерелаMade available in DSpace on 2018-05-07T18:18:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE Jussiê Soares da Rocha.pdf: 2851429 bytes, checksum: 002ff13b0949a947e80382e6a97c687c (MD5) Previous issue date: 2016-07-18
O presente trabalho consistiu na resolução das equações de Euler e de Navier-Stokes, em suas formas conservativa e estruturada, no espaço bidimensional, através de uma formulação de diferenças finitas para a discretização espacial. Foi implementado o algoritmo de Jameson e Mavriplis para realizar os experimentos numéricos, bem como os modelos de dissipação artificial isotrópicos escalares linear e não-linear de Pulliam, a fim de prover estabilidade numérica ao esquema. O método de Euler explícito foi empregado para marcha no tempo para acelerar o processo de convergência. Foram estudados os problemas físicos de escoamentos livre e interno para configurações de rampa e de canal retangular com obstáculo, respectivamente. Foi feita a implementação de passo no tempo variável espacialmente no sentido de acelerar a convergência para a solução de estado estacionário. Objetivou-se, principalmente, a obtenção de ferramentas computacionais para futura aplicação na área nuclear de técnicas numéricas amplamente utilizadas em problemas aeronáuticos, tendo em vista o igual uso de equações governantes do meio fluido, para estudos preliminares de contornos de densidade, velocidade, pressão, número de Mach e energia para o escoamento de gás Hélio refrigerante, presente no núcleo do Reator Refrigerado a Gás de Muito Alta Temperatura, o VHTGR. Visou-se também descrever características relacionadas à qualidade global da solução numérica. Após as simulações, verificou-se o bom comportamento do algoritmo de Jameson e Mavriplis, bem como a satisfatória atuação dos operadores linear e não-linear de Pulliam na convergência do esquema, evidenciando-se o modelo não-linear como o que proporciona melhor tratamento numérico nas soluções obtidas.
The present work consisted in solving the Euler and Navier-Stokes equations, in conservative and structured forms, in the two-dimensional space, employing a finite difference formulation for spatial discretization. It was implemented the Jameson and Mavriplis algorithm to perform the numerical experiments, as well the isotropic scalar linear and nonlinear models of Pulliam, aiming to provide numerical stability to the algorithm. The Backward Euler method for explicit marching in time was also implemented to accelerate the convergence process. The physical problems of free and internal flows for the ramp and rectangular channel with obstacle configurations were studied, respectively. A spatially variable time step is employed aiming to accelerate the convergence to the steady state solution. The main objective was to implement computational tools to the future application in the nuclear sector of numerical techniques widely applied in aeronautical problems, due to the common employed governing equations of the fluid motion, for preliminary studies of density, velocity, pressure, Mach number and energy contours to the flow of gas helium coolant present in the core of the Very High Temperature Gas-cooled Reactor, the VHTGR. A study involving the algorithm’s characteristics in relation to the overall quality of the solution is also accomplished. After the simulations, it was found good behavior of Jameson and Mavriplis algorithm, as well as satisfactory performance of the linear and nonlinear Pulliam operators in scheme convergence, showing the nonlinear model as providing better treatment to the numerical solutions obtained.
Araujo, Denise da Rosa. "Considerações numéricas relativas à solução de escoamentos incompressíveis externos baseadas no método de Runge-Kutta." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2002. http://hdl.handle.net/10183/118190.
Повний текст джерелаThis work presents a numerical method for the solution of (almost) incompressible bi and tridimensional fl.ows for round geometries. Bidimensional fl.ows over a circular cylinder, using Euler and Navier-Stokes equations, and also for a shark approximated geometry, using Euler equations, are analyzed. Extension to tridimensional flows around a sphere and an elliptical geometry is realized. The integration method is based on the three-stage Runge-Kutta explicit scheme for momentum equations and successive under relaxation for pressure. Second order finite difference approximations for time as well as space terms in boundary fitted coordinates are employed. Numerical tests are carried out for different geometries for Euler and Navier-Stokes equations and the results showed to compare properly with analytical, numerical or experimental data found in the literature.
Moraes, Ines Ferreira. "Uma metodologia unificada no domínio tempo para sistemas concentrados, discretos e distribuídos." reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFRGS, 2002. http://hdl.handle.net/10183/2630.
Повний текст джерелаThe impulse response is employed as a standard tool for a direct study of concentrated, discrete and distributed systems of arbitrary order. This approach leads to the development o f a unified platform for obtaining dynamical responses. In particular, forced responses are decomposed into the sum of a permanent response and a free response induced by the initial values of the permanent solution. The theory is developed in a general manner for n-th order systems; being introduced the standard dynamical basis generated by the impulse response and the normalized one, without employing the state formulation, through which a higher-order system is reduced to a first-order system. In order to follow the many results found in the literature through the state space formulation, first-order systems were considered. The methods for computing the impulse response were classified into spectral, non spectral and numeric. Emphasis was given to non spectral methods, because the impulse response has a closed-form formula that requires the use of three characteristic equations of algebraic, differential and difference type. Numerical simulations were performed with classical and non classical vibrating models. The systems considered were concentrated, discrete and distributed. The decomposition results of the forced response of concentrated systems subject to harmonic and non harmonic loads were worked out in detail. The decomposition for the discrete case was developed by using the numerical integration schemes of Adams-Basforth, Strõmer and Numerov. For distributed systems was considered the Euler-Bernoulli model with an axial force subject to oscillating inputs with triangular, pulse and harmonic amplitude. The permanent solutions were computed with the spatial Green function. The impulse response was approximated with the spectral method.
COLARES, Adolfo Francesco de Oliveira. "Desenvolvimento de Interface gráfica como suporte para soluções numéricas das equações de Maxwell em coordenadas gerais – 3D." Universidade Federal do Pará, 2011. http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/2731.
Повний текст джерелаApproved for entry into archive by Samira Prince(prince@ufpa.br) on 2012-05-15T17:33:39Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertacao_DesenvolvimentoInterfaceGrafica.pdf: 20163291 bytes, checksum: 9938bc67d66587a1fee8d5f71d8e8a3a (MD5) license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5)
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CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
Neste trabalho, é implementada uma interface gráfica de usuários (GUI) usando a ferramenta Qt da Nokia (versão 3.0). A interface visa simplificar a criação de cenários para a realização de simulações paralelas usando a técnica numérica Local Nonorthogonal Finite Difference Time-Domain (LN-FDTD), aplicada para solucionar as equações de Maxwell. O simulador foi desenvolvido usando a linguagem de programação C e paralelizado utilizando threads. Para isto, a biblioteca pthread foi empregada. A visualização 3D do cenário a ser simulado (e da malha) é realizada por um programa especialmente desenvolvido que utiliza a biblioteca OpenGL. Para melhorar o desenvolvimento e alcançar os objetivos do projeto computacional, foram utilizados conceitos da Engenharia de Software, tais como o modelo de processo de software por prototipagem. Ao privar o usuário de interagir diretamente com o código-fonte da simulação, a probabilidade de ocorrência de erros humanos durante o processo de construção de cenários é minimizada. Para demonstrar o funcionamento da ferramenta desenvolvida, foi realizado um estudo relativo ao efeito de flechas em linhas de baixa tensão nas tensões transitórias induzidas nas mesmas por descargas atmosféricas. As tensões induzidas nas tomadas da edificação também são estudadas.
In this work, we have implemented a graphical user interface (GUI) by using the Nokia Qt library (version 3.0). The interface is designed to simplify the creation of scenarios for executing parallel E.M. Simulations by using the numerical technique Local Non-Orthogonal Finite Difference Time-Domain (LN-FDTD) method, applied to solve Maxwell's equations. The simulator was developed by using the C programming language and parallelized by using threads. This way, the pthread library was employed. The 3D visualization of the scenario and of the corresponding mesh to be simulated is performed by a specially developed program based on the OpenGL specification. In order to improve the development and to achieve the goals of computational design, we have used concepts of software engineering, such as the process model for software prototyping. Depriving the user to interact directly with the source code of the simulation program, the probability of human errors while performing the constructing process of scenarios is minimized. In order to demonstrate the operation of the developed tool, a study regarding lightning-induced voltages on low voltage lines with catenaries is performed. Induced voltages inside a small building (a residence) are also studied.
Lages, Camila Faria Afonso. "Métodos numéricos para escoamentos multifásicos em malhas hierárquicas." Universidade de São Paulo, 2016. http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/55/55134/tde-28112016-161604/.
Повний текст джерелаThe objective of this masters degree essay is to study numerical techniques to simulate incompressible multiphase flows and to implement a computational tool using hierachical meshes and discretizations by finite diferences. We introduce the mathematical formulation and the development of the numerical method, for the multiphase flow problem. A continuum surface force model is employed with the interface representation by the front tracking method. We show all tests performed to verify each stage of the methods development. Finally, results obtained in classical benchmark flow tests show good agreement with previous published results, corroborating the validity of this newly developed numerical tool.
Cardoso, André da Silva. "DFLD-EXP: uma solução semi-analítica para a equação de advecção-dispersão." Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2008. http://www.bdtd.uerj.br/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=771.
Повний текст джерелаThe advection-dispersion equation has been very important in engineering and the applied sciences. However, the obtainment of an appropriate numerical solution to that equation has been challenging problem to engineers, mathematicians, physicians and others that work in the modeling of phenomena associate to advection-dispersion equation. Many developed numerical methods may produce a succession of mistakes, just as oscillations, numerical dispersion and/or dissipation, instability and those methods also may be inappropriate to determined boundary conditions. The present work shows and analyses the DFLD-exp methodology, a new way to obtain semi-analytic solutions to advection-dispersion equation, that make use of a particular form of finite differencing to the spatial discretization with techniques of matrix exponential to the time solving. A detailed numerical analysis shows the methodology is non-oscillatory, essentially non-dispersive and non-dissipative, and unconditionally stable. Resolutions of any numerical examples, by a computational code developed in MATLAB language, confirm the theoretical results.
Книги з теми "Diferenças numéricas"
Nieto Guerrero, Edwin Dimitri, Fernando Alonso Vaca de la Torre, and Eduardo Lázaro Rodríguez Rodríguez. Compendio de Matemáticas Volumen III. Mawil Publicaciones de Ecuador, 2020, 2020. http://dx.doi.org/10.26820/978-9942-826-22-0.
Повний текст джерелаParedes Murcia, Andrés. Costeo y precio de venta de una habitación en el sector hotelero. Editorial Uniagustiniana, 2018. http://dx.doi.org/10.28970/ua.nc.2018.n17.
Повний текст джерелаOliveira, Mário Cézar Amorim de, Nilson de Souza Cardoso, and Jaqueline Rabelo de Lima. Itinerários de resistência: pluralidade e laicidade no Ensino de Ciências e Biologia. Editora Realize, 2021. http://dx.doi.org/10.46943/viii.enebio.2021.01.000.
Повний текст джерелаЧастини книг з теми "Diferenças numéricas"
Calero Hernández, Luis Alfredo, Tuchkovenko Yuri S., and Molares Babra Ricardo José. "Aplicación de la modelación numérica a la solución de problemas ambientales de la Ciénaga Grande de Santa Marta." In Anuario Científico CIOH 1975 - 2000, 10–16. Direccion General Maritima - DIMAR, 2000. http://dx.doi.org/10.26640/anuario.cioh-2000.art2.
Повний текст джерелаFinger, Alice Fonseca, Aline Brum Loreto, Dirceu Antonio Maraschin Junior, and Lucas Mendes Tortelli. "ANÁLISE NUMÉRICA DOS DIFERENTES PROCESSOS DA MULTIPLICAÇÃO INTERVALAR." In As Ciências Exatas e da Terra no Século XXI, 1–9. Atena Editora, 2019. http://dx.doi.org/10.22533/at.ed.5141924051.
Повний текст джерелаFiorin, Júlio César, and Reyolando Manoel Lopes Rebello da Fonseca Brasil. "ANÁLISE NUMÉRICA DE PLACAS EM ESTRUTURAS AEROESPACIAIS POR DIFERENÇAS FINITAS." In Coleção desafios das engenharias: Engenharia de computação 2, 156–71. Atena Editora, 2021. http://dx.doi.org/10.22533/at.ed.84921180812.
Повний текст джерелаEismann, Filipe Alexandre Moraes, Pedro Fellipe Martins Pires, and Tiago Martinuzzi Buriol. "SOLUÇÃO NUMÉRICA DE EQUAÇÕES DIFERENCIAIS PARCIAIS PELO MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS USANDO PYTHON." In Pesquisa como Princípio Educativo: O que podemos aprender com a Pesquisa em Matemática?, 92–100. Atena Editora, 2021. http://dx.doi.org/10.22533/at.ed.0772128049.
Повний текст джерелаRech, Giovanni Matheus. "ANÁLISE NUMÉRICA E EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO AERODINÂMICO DA CARROCERIA DE UM ÔNIBUS RODOVIÁRIO." In Aplicações Avançadas de Simulação Computacional, 42–56. Bookerfield Editora, 2021. http://dx.doi.org/10.53268/bkf21060403.
Повний текст джерелаRêgo, Mateus Silva, Guilherme Melo Figueiredo, Fernando Wesley Pinheiro Brito, Pedro Henrique Macedo Barros, Nadson de Jesus da Silva Trindade, Ricardo Gomes, Jailson dos Santos Silva, Lucas Viana Oliveira, and João Alberto Santos Porto. "SIMULAÇÃO DE INTEGRAÇÃO NUMÉRICA O PROBLEMA RANDOM WALK E O MÉTODO DE MONTE CARLO.:." In Tecnologias Educacionais: Ensino e Aprendizagem em Diferentes Contextos, 261–80. Editora Científica Digital, 2020. http://dx.doi.org/10.37885/200700795.
Повний текст джерелаPeixoto, Brenno Lobo Netto, and Marlipe Garcia Fagundes Neto. "MÉTODOS NUMÉRICOS: DIFERENÇAS FINITAS E GUIA DE ONDAS DIGITAIS 1D E 2D - COMPARATIVO DE FREQUÊNCIAS." In Impactos das Tecnologias na Engenharia Mecânica 2, 29–42. Atena Editora, 2019. http://dx.doi.org/10.22533/at.ed.4701905043.
Повний текст джерелаBernardi, Mariana Coelho Portilho, Adilandri Mércio Lobeiro, Jeferson Rafael Bueno, and Thiago José Sepulveda da Silva. "DEFLEXÃO EM VIGAS DE CONCRETO ARMADO SOLUÇÃO ANALÍTICA E NUMÉRICA VIA MÉTODO DAS DIFERENÇAS FINITAS." In Educação Matemática e suas Tecnologias 2, 46–56. Atena Editora, 2019. http://dx.doi.org/10.22533/at.ed.4841924055.
Повний текст джерела"ESTRATEGIAS UTILIZADAS POR PROFESORAS QUE ENSEÑAN EN PREESCOLAR PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO NUMÉRICO: UNA MIRADA DESDE LA EDUCACIÓN INICIAL." In El prisma de la formación docente en Colombia. Teoría padagógica y experiencias didácticas, 117–43. Editorial Universidad Santiago de Cali, 2017. http://dx.doi.org/10.35985/9789588920702.6.
Повний текст джерелаТези доповідей конференцій з теми "Diferenças numéricas"
Adriano M. Oliveira, Sérgio. "O Problema Das Reflexões Numéricas Nos Esquemas De Diferenças Finitas Com Malha De Espaçamento Irregular." In 7th International Congress of the Brazilian Geophysical Society. European Association of Geoscientists & Engineers, 2001. http://dx.doi.org/10.3997/2214-4609-pdb.217.279.
Повний текст джерелаDa Silva, Washington, Maria De Castro, and Carlos De Moura. "Um Método Numérico com Paralelismo no Tempo para Aproximar Soluções de EDP’s." In XV Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho. Sociedade Brasileira de Computação - SBC, 2014. http://dx.doi.org/10.5753/wscad.2014.15007.
Повний текст джерелаFinger, Alice F., Aline B. Loreto, Dirceu A. Maraschin Jr, and Lucas M. Tortelli. "Análise Numérica dos Diferentes Processos da Multiplicação Intervalar." In CNMAC 2017 - XXXVII Congresso Nacional de Matemática Aplicada e Computacional. SBMAC, 2018. http://dx.doi.org/10.5540/03.2018.006.01.0321.
Повний текст джерелаColnaghi, João, and William Wolf. "Análise numérica de instabilidades hidrodinâmicas utilizando métodos de diferenças finitas e espectrais." In Congresso de Iniciação Científica UNICAMP. Universidade Estadual de Campinas, 2019. http://dx.doi.org/10.20396/revpibic2720191808.
Повний текст джерелаSilva, Renato, Rogério Silva, Hugo Kuribayashi, Cristiane Cunha, and Keidi Sousa. "Uma Análise baseada em Clusterização para Monitoramento Integrado da Atividade da Pesca Artesanal na Bacia Araguaia-Tocantins." In X Workshop de Computação Aplicada à Gestão do Meio Ambiente e Recursos Naturais. Sociedade Brasileira de Computação - SBC, 2019. http://dx.doi.org/10.5753/wcama.2019.6424.
Повний текст джерелаA. Botelho, Vinícius, Bruno D. Henriques, and Leonardo O. Willer. "Impacto da Infraestrutura de Recarga de Veículos Elétricos no Planejamento da Expansão do Sistemas de Distribuição." In Simpósio Brasileiro de Sistemas Elétricos - SBSE2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/sbse.v1i1.2320.
Повний текст джерелаVitor Candido Seabra Dourado and César Augusto Refosco Yednak. "Diferença de Caminho Óptico em uma Célula Nemática: Abordagem Analítica e Numérica." In XX Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da UTFPR. Curitiba, PR, Brasil: Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, 2015. http://dx.doi.org/10.20906/cps/sicite2015-0723.
Повний текст джерелаSilva, Guilherme M. F., and José J. Camata. "Técnicas Computacionais de Alto Desempenho na manipulação de Malhas de Elementos Finitos." In VI Escola Regional de Alto Desempenho do Rio de Janeiro. Sociedade Brasileira de Computação - SBC, 2020. http://dx.doi.org/10.5753/eradrj.2020.14514.
Повний текст джерелаC. Nogueira, Gabriel, Leonardo H. Medeiros, Micael M. Oliveira, Daniel N. Barth, Vitor C. Bender, Carlos E. G. Falcão, and Tiago B. Marchesan. "Análise Térmica de Transformadores de Potência com Diferentes Sistemas de Refrigeração Através da Dinâmica de Fluidos Computacional." In Congresso Brasileiro de Automática - 2020. sbabra, 2020. http://dx.doi.org/10.48011/asba.v2i1.1483.
Повний текст джерелаLadeira Balbino, Michael, MARA NILZA ESTANISLAU REIS, Frederico Rodrigues da Costa Horta, Mateus Gustavo, and Wender Oliveira. "ESTUDO NUMÉRICO DA TURBULÊNCIA GERADA EM FALÉSIAS: Escoamento sobre Diferentes Geometrias Inclinadas." In X Congresso Nacional de Engenharia Mecânica. ABCM, 2018. http://dx.doi.org/10.26678/abcm.conem2018.con18-1061.
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