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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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JavaScript ::: DOM (Document Object Model) ::: document Object |
Como usar o método getElementById() do objeto document para localizar um elemento HTML baseado em seu id usando JavaScriptQuantidade de visualizações: 13788 vezes |
O método getElementById() do objeto document é usado quando queremos localizar e retornar um elemento HTML baseado no valor de sua propriedade id. Veja um exemplo:
<html>
<head>
<title>Estudos JavaScript</title>
<script type="text/javascript">
function localizarElemento(){
// vamos localizar o elemento com o id "aviso"
var elem = document.getElementById("aviso");
// o elemento foi localizado
if(elem != null){
// vamos definir o conteúdo do elemento encontrado
elem.innerHTML = "Vejam este texto.";
}
else{
window.alert("O elemento HTML pesquisado não foi encontrado.");
}
}
</script>
</head>
<body>
<button onclick="localizarElemento()">Localizar DIV</button>
<div id="aviso"></div>
</body>
</html>
Execute o exemplo e clique no botão. Você verá que o texto do elemento div com o id "aviso" é definido para "Vejam este texto.". Note que, se o elemento não for encontrado, o retorno do método getElementById() é null na maioria dos browsers. Há algumas observações interessantes em relação ao método getElementById() do objeto document: a) Se o valor da propriedade id pertencer a uma coleção, ou seja, se houver mais de um elemento HTML com o mesmo id, o método retornará o primeiro elemento na coleção. b) No Firefox, Opera, Google Chrome, Safari e Internet Explorer (IE) a partir da versão 8, o método getElementById() é case-sensitive (sensível a maiúsculas e minúsculas) em relação ao valor da propriedade id. Nas versões anteriores do IE isso não acontecia. |
Delphi ::: Dicas & Truques ::: Rotinas de Conversão |
Como converter strings em valores TDateTime usando as funções StrToDate() e StrToDateDef() do DelphiQuantidade de visualizações: 19107 vezes |
A função StrToDate() da unit SysUtils é usada quando queremos converter strings em valores TDateTime. No Delphi 2009 esta função possui duas assinaturas:function StrToDate(const S: string): TDateTime; overload; function StrToDate(const S: string; const FormatSettings: TFormatSettings): TDateTime; overload; A primeira versão de StrToDate() recebe uma string contendo uma data e retorna um objeto TDateTime. Veja o seguinte trecho de código:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
data: string;
data2: TDateTime;
begin
// vamos converter a data 22/02/2005
data := '22/02/2005';
// a conversão acontece aqui. Note que, caso a conversão
// não seja possível, uma exceção do tipo EConvertError será
// disparada (lançada)
try
data2 := StrToDate(data);
ShowMessage(DateTimeToStr(data2));
except
on e: EConvertError do
ShowMessage('Não foi possível efetuar a conversão: ' +
e.Message);
end;
end;
Note que a função StrToDate() lançará uma exceção do tipo EConvertError se a string não possuir uma data válida. Os valores de strings representando datas válidas incluem mês/dia/ano, dia/mês/ano e ano/mês/dia. A ordem de dia, mês e ano é determinada pela variáve global ShortDateFormat. Se fornecermos valores apenas para o dia e o mês a função incluirá o ano atual. Não podemos esquecer a barra de separação de datas. Se seu aplicativo foi desenvolvido para rodar em outras localidades, obtenha o separador de datas por meio da variável global DateSeparator. A primeira versão da função StrToDate() não é segura em relação a threads (thread-safe) devido ao uso de informações de localização contidas em variáveis globais, ou seja, se uma thread modificar os valores de tais variáveis, código sendo executado em outras threads sofrerão as consequencias. Para evitar isso podemos usar a segunda versão de StrToDate(), que usa um objeto FormatSettings para guardar as informações de localização. Veja um exemplo:
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
data: string;
data2: TDateTime;
formato: TFormatSettings;
begin
// vamos converter a data 22/02/2005
data := '22/02/2005';
// a conversão acontece aqui. Note que, caso a conversão
// não seja possível, uma exceção do tipo EConvertError será
// disparada (lançada)
try
GetLocaleFormatSettings(LOCALE_SYSTEM_DEFAULT, formato);
data2 := StrToDate(data, formato);
ShowMessage(DateTimeToStr(data2));
except
on e: EConvertError do
ShowMessage('Não foi possível efetuar a conversão: ' +
e.Message);
end;
end;
A função StrToDateDef() é similar à função StrToDate(). A diferença é que, se a string possuir uma data inválida, a função StrToDateDef() retorna uma data padrão, ou seja, não haverá nenhuma exceção atirada. Veja: procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var data: string; data2: TDateTime; begin // vamos converter a data 2s2/02/2005 (inválida) data := '2s2/02/2005'; // a conversão acontece aqui. Note que, caso a conversão // não seja possível, a data atual será retornada data2 := StrToDateDef(data, Now); ShowMessage(DateTimeToStr(data2)); end; Para fins de compatibilidade, esta dica foi escrita usando Delphi 2009. |
Ruby ::: Dicas & Truques ::: Programação Orientada a Objetos |
Como acessar variáveis de instâncias para leitura em Ruby sem a necessidade de métodos acessores usando a função attr_readerQuantidade de visualizações: 7465 vezes |
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Por padrão, variáveis de instância em Ruby só podem ser acessadas usando métodos acessores, ou seja, uma variável de instância @nome deve ser lida usando um método obter_nome. É possível dispensar o uso de métodos acessores empregando o método attr_reader nos nomes das variáveis que poderão ser acessadas, para leitura, é claro. Veja um exemplo:
# Definição da classe Cliente
class Cliente
attr_reader :nome, :idade
def initialize(nome, idade)
@nome = nome
@idade = idade
end
def obter_nome
@nome
end
def obter_idade
@idade
end
end
# Cria uma instância da classe Cliente e inicializa as
# variáveis de instância @nome e @idade
cliente = Cliente.new("Osmar J. Silva", 35)
# Acessa as variáveis de instância sem a necessidade de
# métodos acessórios
puts cliente.nome
puts cliente.idade
Sem o uso do método attr_reader, a linha: puts cliente.nome causaria o seguinte erro: teste.rb:25: undefined method `nome' for #<Cliente:0x27f540c @nome="Osmar J. S ilva", @idade=35> (NoMethodError) |
Java ::: Dicas & Truques ::: Imagens e Processamento de Imagens |
Como converter uma imagem colorida para tons de cinza em Java usando o filtro GrayFilter - Processamento de imagens em JavaQuantidade de visualizações: 11959 vezes |
O exemplo abaixo mostra como usar a classe GrayFilter para converter uma imagem JPG colorida em uma imagem com tons de cinza. Veja que o segundo argumento no construtor da classe GrayFilter que usamos permite definir o nível de cinza (em porcentagem) que será aplicado:
import java.awt.*;
import java.io.*;
import java.awt.image.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import javax.imageio.*;
public class Estudos extends JFrame{
private BufferedImage imagem;
private BufferedImage imagemCinza;
AreaImagem areaImagem;
public Estudos(){
super("Estudos Java");
Container c = getContentPane();
c.setLayout(new BorderLayout());
JButton btn = new JButton("Carregar Imagem");
btn.addActionListener(
new ActionListener(){
public void actionPerformed(ActionEvent e){
JFileChooser fc = new JFileChooser();
int res = fc.showOpenDialog(null);
if(res == JFileChooser.APPROVE_OPTION){
File arquivo = fc.getSelectedFile();
imagem = null;
try{
imagem = ImageIO.read(arquivo);
}
catch(IOException exc){
JOptionPane.showMessageDialog(null,
"Erro ao carregar a imagem: " +
exc.getMessage());
}
if(imagem != null){
areaImagem.imagem = imagem;
areaImagem.repaint();
}
}
}
}
);
JButton btn2 =
new JButton("Converter Escala Cinza");
btn2.addActionListener(
new ActionListener(){
public void actionPerformed(ActionEvent e){
converterEscalaCinza();
}
}
);
JPanel painel = new JPanel();
painel.setLayout(new FlowLayout());
painel.add(btn);
painel.add(btn2);
c.add(painel, BorderLayout.SOUTH);
// Cria a área de exibição da imagem
areaImagem = new AreaImagem();
c.add(areaImagem, BorderLayout.CENTER);
setSize(400, 300);
setVisible(true);
}
public void converterEscalaCinza(){
ImageFilter filter = new GrayFilter(true, 30);
ImageProducer producer = new FilteredImageSource(
imagem.getSource(), filter);
Image imagemTemp = this.createImage(producer);
// precisamos converter Image para BufferedImage
imagemCinza = new BufferedImage(imagem.getWidth(),
imagem.getHeight(), BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
Graphics g = imagemCinza.getGraphics();
g.drawImage(imagemTemp, 0, 0, null);
g.dispose();
areaImagem.imagem = imagemCinza;
areaImagem.repaint();
}
public static void main(String args[]){
Estudos app = new Estudos();
app.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
}
}
// Sub-classe de JPanel para exibir a imagem
class AreaImagem extends JPanel{
public BufferedImage imagem;
public void paintComponent(Graphics g){
super.paintComponent(g);
// desenha a imagem no JPanel
g.drawImage(imagem, 0, 0, this);
}
}
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LISP ::: Fundamentos da Linguagem ::: Variáveis e Constantes |
Como declarar variáveis locais em Lisp usando o comando letQuantidade de visualizações: 1342 vezes |
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Em várias situações nós gostaríamos de declarar variáveis que serão usadas em um espaço limitado, ou seja, dentro de uma função Common Lisp ou até mesmo em um bloco de código. Entram em cena as variáveis locais. Variáveis locais, como o próprio nome indica, são visíveis apenas dentro do corpo de uma função ou dentro do bloco no qual elas são declaradas. Em Common Lisp as variáveis locais são declaradas usando-se o comando let. Veja um exemplo no qual nós declaramos três variáveis locais e que serão usadas no corpo de uma função Multiplicar():
; vamos definir a função Multiplicar()
(defun Multiplicar()
; vamos usar o comando let para declarar
; três variáveis locais
(let ((a 3)(b 9)(produto))
; agora vamos obter o produto das variáveis
; a e b
(setq produto (* a b))
; e mostramos o resultado
(format t "O produto dos dois valores é ~D" produto)
)
)
; chamamos a função Multiplicar()
(Multiplicar)
Ao executar este código nós teremos o seguinte resultado: O produto dos dois valores é 27 Agora veja como podemos declarar variáveis locais dentro de um bloco de código em Common Lisp: ; vamos usar o comando let para declarar ; três variáveis locais (dentro de um bloco ; de código) (let ((a 7)(b 5)(produto)) ; agora vamos obter o produto das variáveis ; a e b (setq produto (* a b)) ; e mostramos o resultado (format t "O produto dos dois valores é ~D" produto) ) Execute este código e você terá o seguinte resultado: O produto dos dois valores é 35 Nos dois trechos de código, se tentarmos acessar as variáveis locais fora de seus escopos, nós teremos o seguinte erro: The variable PRODUTO is unbound. |
Veja mais Dicas e truques de LISP |
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