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Planilha de Dimensionamento de Tubulações
Hidráulicas Água Fria e Água Quente CompletaNossa planilha automática de dimensionamento de tubulações de água fria e quente é uma ferramenta desenvolvida para auxiliar engenheiros e projetistas no cálculo rápido e preciso das redes hidráulicas de edificaçoes. Por meio da inserçao de dados como vazao, diâmetro da tubulaçao, comprimento da rede, material do tubo e coeficientes hidráulicos, a planilha realiza automaticamente os cálculos necessários para verificar velocidade da água, perda de carga e dimensionamento adequado das tubulaçoes. |
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PHP ::: Fundamentos da Linguagem ::: Tipos de Dados |
Como usar o tipo de dados array (vetor ou matriz) do PHPQuantidade de visualizações: 11324 vezes |
Um array (vetor ou matriz) contém um grupo de variáveis relacionadas, que podem ser identificadas por sua posição no array (um número inteiro, começando em zero) ou um nome (uma string). Este último tipo é conhecido como array associativo. Veja alguns exemplos de arrays: <? $empresas[0] = "Sun"; $empresas[1] = "Adobe"; $empresas[2] = "Microsoft"; $criadores['Java'] = "Sun"; $criadores['ActionScript'] = "Adobe"; $criadores['C#'] = "Microsoft"; ?> Arrays também podem ser criados usando o construtor array():
<?
$empresas = array('Sun', 'Adobe', 'Microsoft');
$criadores = array('Java' => 'Sun',
'ActionScript' => 'Adobe', 'C#' => 'Microsoft');
?>
Há várias maneiras de percorrer os elementos de um array. Mas, a mais comum é o uso de um laço foreach:
<?
$empresas = array('Sun', 'Adobe', 'Microsoft');
$criadores = array('Java' => 'Sun',
'ActionScript' => 'Adobe', 'C#' => 'Microsoft');
foreach($empresas as $nome){
echo $nome . "<br>";
}
echo "<br>";
foreach($criadores as $linguagem => $criador){
echo "$criador criou o $linguagem<br>";
}
?>
Se quisermos saber se uma variável ou constante é do tipo array, podemos usar a função is_array(). Veja:
<?
$empresas = array('Sun', 'Adobe', 'Microsoft');
if(is_array($empresas)){
echo 'A variável $empresas é do tipo array.';
}
?>
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Python ::: Fundamentos da Linguagem ::: Métodos, Procedimentos e Funções |
Como usar os argumentos padrões das funções e métodos em PythonQuantidade de visualizações: 8291 vezes |
Geralmente quando efetuamos chamadas às funções, nosso código fica responsável por fornecer os valores para os argumentos da função. Em Python é possível termos argumentos padrões, e tais argumentos já podem ter um valor pré-definido. Desta forma, a passagem dos parâmetros se torna opcional. Veja um exemplo:
# função com argumento padrão
def erro(msg = "Houve um erro."):
print(msg)
def main():
# chamada à função fornecendo o argumento
erro("Erro desconhecido.")
# chamada à função sem fornecer o argumento
erro()
if __name__== "__main__":
main()
Ao executarmos este exemplo nós teremos o seguinte resultado: Erro desconhecido. Houve um erro. Veja mais um exemplo: # função com argumentos padrões def volume(comprimento = 1, largura = 1, altura = 1): return (comprimento * largura * altura) def main(): # chamada à função fornecendo um argumento print(volume(3)) # chamada à função fornecendo dois argumentos print(volume(4, 5)) # chamada à função fornecendo três argumentos print(volume(4, 5, 7)) # chamada à função fornecendo nenhum argumento print(volume()) if __name__== "__main__": main() Ao executarmos este exemplo nós teremos o seguinte resultado: 3 20 140 1 É importante observar que os argumentos padrões devem estar sempre à direita dos demais argumentos. Falhar em cumprir esta exigência pode causar um erro do tipo: SyntaxError: non-default argument follows default argument |
JavaScript ::: JavaScript para Engenharia ::: Geometria Analítica e Álgebra Linear |
Como calcular a norma ou módulo de vetores nos espaços R2 e R3 usando JavaScript - Geometria Analítica e Álgebra Linear usando JavaScriptQuantidade de visualizações: 2992 vezes |
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Em Geometria Analítica e Álgebra Linear, a magnitude, norma, comprimento, tamanho ou módulo (também chamado de intensidade na Física) de um vetor é o seu comprimento, que pode ser calculado por meio da distância de seu ponto final a partir da origem, no nosso caso (0,0). Considere o seguinte vetor no plano, ou seja, no espaço bidimensional, ou R2: \[\vec{v} = \left(7, 6\right)\] Aqui este vetor se inicia na origem (0, 0) e vai até as coordenadas (x = 7) e (y = 6). Veja sua plotagem no plano 2D: ![]() Note que na imagem já temos todas as informações que precisamos, ou seja, o tamanho desse vetor é 9 (arredondado) e ele faz um ângulo de 41º (graus) com o eixo x positivo. Em linguagem mais adequada da trigonometria, podemos dizer que a medida do cateto oposto é 6, a medida do cateto adjacente é 7 e a medida da hipotenusa (que já calculei para você) é 9. Note que já mostrei também o ângulo theta (__$\theta__$) entre a hipotenusa e o cateto adjacente, o que nos dá a inclinação da reta representada pelos pontos (0, 0) e (7, 6). Relembrando nossas aulas de trigonometria nos tempos do colegial, temos que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, o Teorema de Pitágoras: \[a^2 = b^2 + c^2\] Como sabemos que a potenciação é o inverso da radiciação, podemos escrever essa fórmula da seguinte maneira: \[a = \sqrt{b^2 + c^2}\] Passando para os valores x e y que já temos: \[a = \sqrt{7^2 + 6^2}\] Podemos comprovar que o resultado é 9,21 (que arredondei para 9). Não se esqueça da notação de módulo ao apresentar o resultado final: \[\left|\vec{v}\right| = \sqrt{7^2 + 6^2}\] E aqui está o código JavaScript que nos permite informar os valores x e y do vetor e obter o seu comprimento, tamanho ou módulo:
<html>
<head>
<title>Estudos JavaScript</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
// vamos declarar os valores x e y
var x = 7;
var y = 6;
// vamos calcular a norma do vetor
var norma = Math.sqrt(Math.pow(x, 2) + Math.pow(y, 2));
// mostra o resultado
document.writeln("A norma do vetor é: " + norma);
</script>
</body>
</html>
Ao executar este código JavaScript nós teremos o seguinte resultado: A norma do vetor é: 9.219544457292887 Novamente note que arredondei o comprimento do vetor para melhor visualização no gráfico. Para calcular a norma de um vetor no espaço, ou seja, no R3, basta acrescentar o componente z no cálculo. |
Java ::: Coleções (Collections) ::: LinkedList |
Java Collections - Como adicionar elementos no final de uma LinkedList usando os métodos add() e addLast()Quantidade de visualizações: 9739 vezes |
O trecho de código a seguir mostra como adicionar elementos no final de um lista ligada (objeto da classe LinkedList). Para isso podemos usar os métodos add() e addLast(). Ambos possuem a mesma funcionalidade. É claro que addLast() representa melhor a idéia de adicionar elementos no final da lista ligada. Veja ainda como usar um ListIterator para percorrer a lista e exibir os elementos. Outra técnica que você perceberá é o uso de unboxing dentro do laço while:
import java.util.*;
public class Estudos{
public static void main(String args[]){
// Cria uma LinkedList de inteiros
LinkedList<Integer> valores = new
LinkedList<Integer>();
// adiciona valores no final da lista ligada
// usando os métodos add() e addLast(). Lembre-se
// de que ambos fornecem a mesma funcionalidade
valores.add(56);
valores.addLast(3);
valores.add(28);
// obtém um ListIterator para percorrer toda a
// lista ligada, começando no primeiro elemento
ListIterator<Integer> iterador =
valores.listIterator(0);
while(iterador.hasNext()){
// note o unboxing aqui
int valor = iterador.next();
System.out.println(valor);
}
}
}
Ao executar este código Java nós teremos o seguinte resultado: 56 3 28 |
Java ::: Dicas & Truques ::: Formatação de datas, strings e números |
Java para iniciantes - Como controlar a quantidade de casas decimais na exibição de um valor double ou floatQuantidade de visualizações: 27733 vezes |
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Este trecho de código mostra como usar o método printf() do Java 5.0 para definir a quantidade de casas decimais na exibição de um valor double. Obs: Veja que há arredondamento durante a redução das casas decimais. Eis o código completo para o exemplo:
package arquivodecodigos;
public class Estudos{
public static void main(String[] args){
double valor = 54.235344213;
// exibe o valor original
System.out.println(valor);
// exibe o valor com duas casas decimais
System.out.printf("%.2f\n", valor);
// exibe o valor com quatro casas decimais
System.out.printf("%.4f\n", valor);
// exibe o valor com cinco casas decimais
System.out.printf("%.5f\n", valor);
// exibe o valor com uma casa decimal
System.out.printf("%.1f", valor);
}
}
Ao executar este código Java nós teremos o seguinte resultado: 54.235344213 54,24 54,2353 54,23534 54,2 |
Desafios, Exercícios e Algoritmos Resolvidos de Java |
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Delphi - Como calcular MDC em Delphi |
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