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Cursos de Extensão Universitária

Extensão Universitária

EAD

40 horas

Fundamentos de Mecânica dos Fluidos

A base que sustenta todo o bombeamento.

Nossos cursos de extensão estão em fase de implantação e estarão disponíveis em breve. Para ser avisado quando estiver disponível CLIQUE AQUI.

Objetivos do Curso:

Introduzir os fundamentos essenciais da mecânica dos fluidos aplicados a sistemas industriais: propriedades dos fluidos, estática, dinâmica, equação de energia, cálculo de perdas de carga e noções de escoamentos transitórios.

O que você vai aprender:

✔ Propriedades dos fluidos
✔ Pressão e suas escalas
✔ Equação da continuidade

✔ Equação de Bernoulli
✔ Perdas de carga
✔ Regimes de escoamento

R$ 1.200

à vista

ou em até 12 x no cartão

Sem compromisso. Você tira suas dúvidas direto no WhatsApp.

Carga horaria: 

40 horas

Modalidade:

EAD

Certificado:

Extensão [MEC]

Instituição:

Van Gogh

Ementa:

Propriedades dos fluidos. Estática: pressão, princípios de Stevin e Pascal, medição e carga de pressão. Cinemática e dinâmica: regimes de escoamento, número de Reynolds, equação da continuidade e medição de vazão. Equação da energia. Perdas de carga distribuídas e localizadas. Introdução aos escoamentos transitórios, golpe de aríete e fórmula de Joukowsky.

Resultados de Aprendizagem

Ao final do curso, você será capaz de:

✔ Interpretar propriedades dos fluidos e seus efeitos no escoamento
✔ Aplicar pressão, carga e estática em sistemas reais
✔ Classificar regimes de escoamento pelo número de Reynolds
✔ Aplicar a equação da continuidade e interpretar medições de vazão
✔ Aplicar a equação da energia em instalações com e sem máquinas
✔ Calcular perdas de carga distribuídas e localizadas
✔ Compreender o golpe de aríete e estimar sobrepressões pela fórmula de Joukowsky

Modalidade e certificação

EAD gravado para assistir quando quiser.

Ao concluir, você recebe certificado de extensão universitária emitido pela Faculdade Van Gogh (instituição credenciada pelo MEC), sob coordenação do Instituto Sendtko e do Prof. Micelli Camargo.

Quem Promove

Os cursos de extensão universitárias nasce como resultado de anos de atuação profissional, pesquisa aplicada e prática de campo, aliado a um convênio de cooperação acadêmica e institucional entre organizações de referência nas áreas de engenharia, educação superior e pesquisa científica.

O curso conta como uma parceria acadêmica e institucional estruturada, envolvendo as seguintes entidades, com atribuições claramente definidas:

Engenharia & Cia Educacional

Empresa especializada em treinamentos técnicos, cursos, softwares e consultoria em engenharia mecânica e industrial, com foco em bombas, equipamentos industriais e sistemas de movimentação de fluidos.

É a responsável pela concepção técnica do curso, definição da grade curricular, coordenação dos conteúdos e orientação prática, assegurando o alinhamento do programa com as demandas reais da indústria.

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Instituto Sendtko de Ensino Superior

Instituto Sendtko de Ensino Superior​ é a instituição parceira responsável pela coordenação institucional e intermediação dos trâmites acadêmicos junto à instituição certificadora.


O Instituto Sendtko possui experiência na estruturação de programas de pós-graduação lato sensu reconhecidos pelo MEC e cursos de extensão, incluindo cursos de referência nacional, como o programa de pós-graduação do comunicador científico Sérgio Sacani.

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Faculdade de Governança, Engenharia e Educação de São Paulo (FGE-SP)

A Faculdade de Governança, Engenharia e Educação de São Paulo é a instituição de ensino superior responsável pelo registro, autorização e certificação do curso junto ao Ministério da Educação (MEC), assegurando a regularidade acadêmica, a validade nacional do diploma e o cumprimento das exigências legais do ensino superior brasileiro.

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STAR Science, Technology, and Advanced Research Institute

O nosso curso de extensão oferece um diferencial exclusivo de formação internacional, por meio de parceria com o STAR Research Institute, instituição de pesquisa e ensino tecnológico registrada nos Estados Unidos.

Essa parceria possibilita ao aluno o recebimento de um segundo certificado, com validade nos Estados Unidos o que aumenta as chances de colocação profissional a nível internacional.

 

Dupla Certificação

Ao final do curso, o aluno recebe:

  • Brasil: Certificado de curso de extensão universitária emitido por instituição de ensino superior responsável pela estrutura acadêmica e documentação do curso no Brasil.

  • Estados Unidos: Certificado similar internacional emitido pelo STAR Research Institute.

As certificações são complementares e independentes, agregando valor profissional, sem que uma substitua a outra.

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Confira uma das aulas do curso:

Este curso é um dos módulos da Pós-Graduação

Este curso é um dos módulos da Pós-Graduação em Engenharia de Movimentação de Fluidos e Equipamentos Industriais. Quem faz a extensão migra para a pós com condição especial.

Conheça o Coordenador dos Cursos

Logo do IPEN Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares
logo da usp
logo da universidade federal de itajuba
professor micelli camargo

Micelli Camargo:

🎓 Formação Acadêmica

  • Eng. Mecânico pela UNIFEI (Univ. Federal de Itajubá)

  • Mestre em Ciência pela USP na área de Tecnologia Nuclear (IPEN)

  • Especialista em Didática do Ensino Superior (Uniderp)

  • MBA Executivo em Marketing (FGV)

🏭 Experiência Profissional

  • +20 anos de experiência, sendo 16 no setor de bombas e equipamentos industriais

  • Atua como consultor e instrutor técnico em empresas como OMEL, Vallair e Embraseal

  • Atuação em vendas técnicas, aplicação e treinamentos presenciais e online

👨‍🏫 Atuação como Professor

  •   +25 anos de experiência como docente

  •   Ex-professor universitário de Engenharia Mecânica em São Paulo

📈 Engenharia & Cia

  • Fundador (2016) do canal Engenharia & Cia, hoje com +50.000 inscritos e página no Linked in com + 132.000 seguidores.

  • Já treinou mais de 1200 alunos em cursos presenciais e online

  • Criador do software exclusivo de Calculadora Dimensionamento de Bombas

O que Dizem os Alunos:

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FAQ - Perguntas Mais Frequentes

Pronto para dominar os fundamentos da mecânica dos fluidos?

Conteúdo aplicado de campo e certificado de extensão universitária reconhecido pelo MEC.

Confira o Conteúdo Programático Completo

1. Propriedades dos Fluidos
1.1 Conceito técnico de fluido?
1.1.1 A Hipótese do Contínuo
1.1.2 O Princípio da Aderência
1.1.3 A Experiência das Duas Placas
1.1.4 Definição de Fluido
1.2 Lei de Newton da Viscosidade
1.3 Massa específica
1.4 Peso específico
1.5 Densidade relativa ou gravidade específica
1.6 Viscosidade dinâmica ou absoluta
1.7 Viscosidade cinemática ou relativa
1.8 Viscosidade aparente
1.9 Tipos de fluidos
1.9.1 Fluidos newtonianos
1.9.2 Fluidos não-newtonianos
1.10 Tensão Superficial
1.10.1 Pressão capilar
1.10.2 Capilaridade
2. Estática dos Fluidos
2.1 Conceito Pressão
2.1.1 Unidades e equivalências
2.2 Pressão Absoluta
2.3 Pressão Atmosférica
2.3.1 Dependência da altitude
2.3.2 Fórmula prática para engenharia
2.3.3 Fórmula simplificada
2.3.4 Importância Prática
2.4 Pressão Relativa ou Pressão Efetiva
2.5 Princípio de Stevin
2.6 Princípio de Pascal
2.7 Conceito de Carga de Pressão
2.8 Vasos Comunicantes
2.8.1 Aplicações práticas
2.9 Medidores de Pressão Tradicionais
2.9.1 Piezômetro
2.9.2 Manômetro em U
2.9.3 Manômetro de Bourdon
3. Cinemática e Dinâmica dos Fluidos
3.1 Perfil de Velocidades
3.2 Velocidade Média
3.3 Escoamento Unidimensional ou Uniforme na Seção
3.4 Escoamento em Regime Permanente
3.5 Escoamentos em Regime Não-Permanente ou Regime Transitório
3.6 Escoamento Laminar,
3.7 Escoamento Turbulento
3.8 Escoamento de Transição
3.9 Número de Reynolds
3.10 Escoamento Incompressível
3.11 Escoamento Compressível
3.12 Vazão Volumétrica
3.13 Vazão Mássica ou em Massa
3.14 Volume de Controle
3.15 Lei de Conservação da Massa
3.16 Equação da Continuidade
3.17 Conceito de Jato Livre
3.18 Reservatório de Grandes Dimensões
4. Equação de Energia
4.1 Energia mecânica associada aos líquidos
4.1.1 Energia potencial
4.1.2 Energia cinética
4.1.3 Energia de pressão
4.2 Conceito de altura de energia
4.2.1 Altura de energia potencial
4.2.2 Altura de energia cinética
4.2.3 Altura de energia de pressão
4.3 Apresentando a equação da energia
4.3.1 Fluido Ideal e a Equação de Bernoulli
4.3.2 Equação de Bernoulli na presença de uma bomba
4.4 Conceito de perda de carga
4.5 Equação da energia para líquidos
4.6 Equação da energia aplicada aos gases
4.7 Potência Hidráulica
4.8 Rendimento da máquina
4.9 Potência de eixo
5. Cáculo de Perdas de Carga
5.1 Perdas de carga distribuídas
5.1.1 Método da Equação de Darcy-Weisbach
5.1.2 Obtenção do fator de atrito f
5.1.3 Método por outras fórmulas empíricas
5.1.4 Método da carga de pressão por um dado comprimento de tubo.
5.2 Perdas de carga localizadas
5.2.1 Método de cálculo pelo comprimento equivalente (Leq)
5.2.2 Método de cálculo pelo coeficientes Ks
5.2.3 Método de cálculo pela pressão diferencial
5.3 Perda de carga por aceleração e desaceleração
6. Modelos Matemáticos para Fluidos Não Newtonianos
6.1 Introdução
6.2 Modelo da Lei da Potência (Ostwald–de Waele)
6.2.1 Viscosidade aparente
6.2.2 Taxa de cisalhamento na parede do tubo
6.2.3 Número de Reynolds generalizado
6.2.4 Considerações finais
6.3 Modelo de Bingham
6.3.1 Viscosidade aparente
6.3.2 Taxa de cisalhamento na parede
6.3.3 Gradiente de pressão em regime laminar
6.3.4 Região de núcleo (Plug Flow)
6.3.5 Número Hedstrom
6.3.6 Determinação do fator de atrito
6.3.7 Condição para Existência de Escoamento
6.3.8 Considerações sobre o Regime Turbulento
6.4 Modelo de Herschel–Bulkley
6.4.1 Viscosidade aparente
6.4.2 Taxa de cisalhamento na parede
6.4.3 Número de Reynolds generalizado
6.4.4 Determinação do fator de atrito (Regime Laminar)
6.4.5 Considerações sobre o regime turbulento
6.5 Considerações Finais
7. Introdução aos Escoamentos Transitórios
7.1 Conceito de Escoamento Transitório
7.2 Principais Fenômenos Transitórios
7.2.1 Golpe de aríete (water hammer)
7.2.2 Separação de coluna / colapso de coluna
7.3 Fórmula de JOUKOWSKY
7.4 Considerações Finais
8. Anexo
8.1 Escoamento por Gravidade – Instalação Sem Bomba
8.2 Escoamento por Gravidade: Aproximação Empírica para Água – Fórmula de Hazen–Williams

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