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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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Java ::: Desafios e Lista de Exercícios Resolvidos ::: Métodos, Procedimentos e Funções |
Exercício Resolvido de Java - Um método Java chamado calcular(int a, int b) que recebe duas variáveis do tipo int e multiplica um valor pelo outro. Em seguidaQuantidade de visualizações: 1234 vezes |
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Pergunta/Tarefa: Escreva um método Java chamado calcular(int a, int b) que recebe duas variáveis do tipo int e multiplica um valor pelo outro. Em seguida o método deverá dividir o resultado, ou seja, o produto, por 2, e, finalmente, retornar o resto de uma divisão inteira desse resultado pelo número 7. Sua saída deverá ser parecida com: Informe o primeiro valor inteiro: 18 Informe o segundo valor inteiro: 19 O resultado é: 3 Veja a resolução comentada deste exercício usando Java:
package estudos;
import java.util.Scanner;
public class Estudos{
public static void main(String args[]){
// vamos usar a classe Scanner para ler a entrada do usuário
Scanner entrada = new Scanner(System.in);
// vamos pedir para o usuário informar dois números inteiros
System.out.print("Informe o primeiro valor inteiro: ");
int a = Integer.parseInt(entrada.nextLine());
System.out.print("Informe o segundo valor inteiro: ");
int b = Integer.parseInt(entrada.nextLine());
// vamos obter o resultado de uma chamada à função calcular()
int resultado = calcular(a, b);
System.out.println("O resultado é: " + resultado);
}
public static int calcular(int a, int b){
// primeiro multiplicamos as duas variáveis
int produto = a * b;
// agora dividimos o produto por 2
int temp = produto / 2;
// agora obtemos o módulo do resultado por 7
int resultado = temp % 7;
// e retornamos o valor calculado
return resultado;
}
}
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Java ::: Desafios e Lista de Exercícios Resolvidos ::: Arrays e Matrix (Vetores e Matrizes) |
Exercícios Resolvidos de Java - Escreva um programa Java que leia e apresente um conjunto de números inteiros para uma matriz bidimensional 2 x 4 e apresente o valor e a posiçãoQuantidade de visualizações: 798 vezes |
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Pergunta/Tarefa: Escreva um programa Java que leia e apresente um conjunto de números inteiros para uma matriz bidimensional 2 x 4 e apresente o valor e a posição do maior número inteiro. Você deverá informar tanto a linha quanto a coluna que o maior valor é encontrado. Uma matriz bidimensional 2 x 4 quer dizer que a matriz possui 2 linhas e 4 colunas. Seu programa Java deverá exibir uma saída parecida com:
Valor da linha 1 e coluna 1: 6
Valor da linha 1 e coluna 2: 9
Valor da linha 1 e coluna 3: 11
Valor da linha 1 e coluna 4: 5
Valor da linha 2 e coluna 1: 20
Valor da linha 2 e coluna 2: 63
Valor da linha 2 e coluna 3: 31
Valor da linha 2 e coluna 4: 7
Valores na matriz
6 9 11 5
20 63 31 7
O maior valor é 63
Ele foi encontrado na linha 2 e coluna 2
Veja a resolução comentada deste exercício usando Java:
package estudos;
import java.util.Scanner;
public class Estudos {
public static void main(String[] args) {
// variaveis usdas na resolução do problema
int matriz[][] = new int[2][4];
int maior_valor, linha, coluna;
// para ler a entrada do usuário
Scanner entrada = new Scanner(System.in);
// vamos ler os valores e colocar na matriz
for(int i = 0; i < matriz.length; i++){ // linhas
for(int j = 0; j < matriz[0].length; j++){ // colunas
System.out.print("Valor da linha " + (i + 1) + " e coluna "
+ (j + 1) + ": ");
matriz[i][j] = Integer.parseInt(entrada.nextLine());
}
System.out.println();
}
// vamos mostrar a matriz da forma que ela foi informada
System.out.println("\nValores na matriz\n");
for(int i = 0; i < matriz.length; i++){ // linhas
for(int j = 0; j < matriz[0].length; j++){ // colunas
System.out.printf("%5d", matriz[i][j]);
}
// passa para a próxima linha da matriz
System.out.println();
}
// agora vamos localizar o maior valor na matriz
linha = 0;
coluna = 0;
maior_valor = matriz[linha][coluna];
for(int i = 0; i < matriz.length; i++){ // linhas
for(int j = 0; j < matriz[0].length; j++){ // colunas
if(matriz[i][j] > maior_valor){
maior_valor = matriz[i][j];
linha = i + 1;
coluna = j + 1;
}
}
}
// vamos mostrar o resultado
System.out.println("\nO maior valor é " + maior_valor);
System.out.println("Ele foi encontrado na linha " + linha +
" e coluna " + coluna);
}
}
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Python ::: Desafios e Lista de Exercícios Resolvidos ::: Hidrologia e Hidráulica |
Exercícios Resolvidos de Python - FEMPERJ-2012-TCE-RJ: A vazão de dimensionamento de uma galeria de águas pluviais que drena uma área densamente urbanizada de 10 hectaresQuantidade de visualizações: 1013 vezes |
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Pergunta/Tarefa: 1) FEMPERJ-2012-TCE-RJ: A vazão de dimensionamento de uma galeria de águas pluviais que drena uma área densamente urbanizada de 10 hectares, considerando-se uma chuva de projeto com intensidade de 60 mm/hora, duração igual ao tempo de concentração da bacia e coeficiente de escoamento superficial igual a 0,90, através do Método Racional, é: A) 150 m3/s B) 0,150 l/s C) 1,5 m3/s D) 150 l/s E) 15 m3/s Sua saída deve ser parecida com: Intensidade da chuva em mm/h: 60 Área da bacia em hectares: 10 Coeficiente de escoamento: 0.9 A vazão de dimensionamento é: 1.5 m3/s O primeiro passo para resolver esta questão é relembrar a fórmula da Vazão pelo Método Racional. Apresentado pela primeira vez em 1851 por Mulvaney e usado por Emil Kuichling em 1889, o Método Racional é um método indireto e estabelece uma relação entre a chuva e o escoamento superficial (deflúvio). Usamos esta fórmula para calcular a vazão de pico de uma determinada bacia, considerando uma seção de estudo. Eis a fórmula: \[Q = \frac{C \cdot I \cdot A}{360} \] Onde: Q = vazão de pico (m3/s); C = coeficiente de escoamento superficial que varia de 0 a 1. Coeficiente de Runoff (adimensional). I = intensidade média da chuva (mm/h); A = área da bacia (ha), onde 1 ha = 10.000m2. A [[menor_igual]] 300 ha. Na questão do concurso nós já temos a intensidade da chuva em milímetros por hora e a área já está em hectares. Tudo que temos a fazer é jogar na fórmula. Então, hora de vermos a resolução comentada deste exercício usando Python:
# função principal do programa
def main():
# vamos ler a precipitação ou intensidade da chuva em mm/h
intensidade = float(input("Intensidade da chuva em mm/h: "))
# vamos ler a área da bacia em hectares
area_bacia = float(input("Área da bacia em hectares: "))
# vamos ler o coeficiente de escoamento
coeficiente = float(input("Coeficiente de escoamento: "))
# e vamos calcular a vazão de pico em metros cúbicos
vazao = ((coeficiente * intensidade * area_bacia) / 360.0)
# e mostramos o resultado
print("A vazão de dimensionamento é: {0} m3/s".format(vazao))
if __name__== "__main__":
main()
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Java ::: Classes e Componentes ::: JTextArea |
Java Swing - Como adicionar mais texto a um JTextArea usando o método append()Quantidade de visualizações: 3 vezes |
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Nesta dica mostrarei como é possível usar o método append() da classe JTextArea para adicionar mais conteúdo a esse controle. Esta é uma técnica muito importante no desenvolvimento de aplicações Java Swing. Segue um exemplo completo (note que fiz toda a aplicação Java Swing na mão mesmo, ou seja, não usei o editor visual do NetBeans ou semelhantes):
package arquivodecodigos;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
public class Estudos extends JFrame {
JTextArea textArea;
JTextField texto;
JButton btn;
public Estudos() {
super("Como adicionar texto a um JTextArea");
Container c = getContentPane();
FlowLayout layout = new FlowLayout(FlowLayout.LEFT);
c.setLayout(layout);
textArea = new JTextArea(10, 20);
texto = new JTextField(10);
btn = new JButton("Adicionar Texto");
btn.addActionListener(
new ActionListener() {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
textArea.append(texto.getText());
}
}
);
c.add(textArea);
c.add(texto);
c.add(btn);
setSize(350, 250);
setVisible(true);
}
public static void main(String args[]) {
Estudos app = new Estudos();
app.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}
}
Veja que neste exemplo, mais conteúdo é adicionado ao controle JTextArea sem provocar uma quebra de linha. Em outras dicas e truques dessa seção você aprenderá como isso pode ser feito. |
Java ::: Estruturas de Dados ::: Pilhas |
Como criar uma pilha em Java usando um vetor (array) - Estruturas de Dados em JavaQuantidade de visualizações: 3162 vezes |
A Pilha é uma estrutura de dados do tipo LIFO - Last-In, First-Out (Último a entrar, primeiro a sair). Neste tipo de estrutura, o último elemento a ser inserido é o primeiro a ser removido. Veja a imagem a seguir:![]() Embora seja mais comum a criação de uma estrutura de dados do tipo Pilha de forma dinâmica (usando ponteiros e referências), nesta dica eu mostrarei como podemos criá-la em Java usando um array, ou seja, um vetor. No exemplo eu usei inteiros, mas você pode modificar para o tipo de dados que você achar mais adequado. Veja o código completo para uma classe Pilha usando um vetor de ints. Veja que o tamanho do vetor é informado no construtor da classe. Note também a lógica empregada na construção dos métodos empilhar(), desempilhar() e imprimirPilha(): Código para Pilha.java:
package estudos;
public class Pilha {
private int elementos[]; // elementos na pilha
private int topo; // o elemento no topo da pilha
private int maximo; // a quantidade máxima de elementos na pilha
// construtor da classe Pilha
public Pilha(int tamanho) {
// constrói o vetor
this.elementos = new int[tamanho];
// define o topo como -1
this.topo = -1;
// ajusta o tamanho da pilha para o valor recebido
this.maximo = tamanho;
}
// método usado para empilhar um novo elemento na pilha
public void empilhar(int item) {
// a pilha já está cheia?
if (this.topo == (this.maximo - 1)) {
System.out.println("\nA pilha está cheia\n");
}
else {
// vamos inserir este elemento no topo da pilha
this.elementos[++this.topo] = item;
}
}
// méodo usado para desempilhar um elemento da pilha
public int desempilhar() {
// a pilha está vazia
if (this.topo == -1) {
System.out.println("\nA pilha está vazia\n");
return -1;
}
else {
System.out.println("Elemento desempilhado: " + elementos[topo]);
return this.elementos[this.topo--];
}
}
// método que permite imprimir o conteúdo da pilha
public void imprimirPilha() {
// pilha vazia
if (this.topo == -1) {
System.out.println("\nA pilha está vazia\n");
}
else {
// vamos percorrer todos os elementos da pilha
for (int i = 0; i <= this.topo; i++) {
System.out.println("Item[" + (i + 1) + "]: " + this.elementos[i]);
}
}
}
}
Veja agora o código para a classe principal, ou seja, a classe Main usada para testar a funcionalidade da nossa pilha: Código para Principal.java:
package estudos;
public class Estudos{
public static void main(String[] args){
// vamos criar uma nova pilha com capacidade para 5 elementos
Pilha p = new Pilha(5);
// vamos empilhar 3 elementos
p.empilhar(34);
p.empilhar(52);
p.empilhar(18);
// vamos mostrar os elementos na pilha
System.out.println("Itens presentes na Pilha\n");
p.imprimirPilha();
// agora vamos remover e retornar dois elementos da pilha
System.out.println();
p.desempilhar();
p.desempilhar();
// vamos mostrar os elementos na pilha novamente
System.out.println("\nItens presentes na Pilha\n");
p.imprimirPilha();
}
}
Ao executar este código Java nós teremos o seguinte resultado: Itens presentes na Pilha Item[1]: 34 Item[2]: 52 Item[3]: 18 Elemento desempilhado: 18 Elemento desempilhado: 52 Itens presentes na Pilha Item[1]: 34 |
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