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包郵 工程流體力學

作者:楊小龍
出版社:中國水利水電出版社出版時間:2010-04-01
開本: 16開 頁數: 262頁
本類榜單:工業技術銷量榜
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工程流體力學 版權信息

  • ISBN:9787508474441
  • 條形碼:9787508474441 ; 978-7-5084-7444-1
  • 裝幀:暫無
  • 冊數:暫無
  • 重量:暫無
  • 所屬分類:>

工程流體力學 本書特色

《工程流體力學》是21世紀高等學校精品規劃教材之一。

工程流體力學 目錄

前言符號表緒論0.1 流體力學研究的內容和方法0.2 流體力學的發展簡史0.3 流體力學在現代科學中的應用0.4 如何學好本課程基礎篇第1章 流體及其物理性質1.1 流體的定義和特征1.2 流體的連續介質模型1.3 流體的密度、比體積和相對密度1.4 流體的壓縮性和膨脹性1.5 流體的粘性1.6 表面張力和毛細現象本章小結習題第2章 流體靜力學2.1 作用在流體上的力2.2 流體平衡微分方程式2.3 流體靜力學基本方程式2.4 液柱式測壓計2.5 流體在非慣性坐標系中的相對平衡2.6 靜止流體對壁面的壓力本章小結習題第3章 流體運動學基礎3.1 流場及其描述方法3.2 流體運動的基本概念3.3 粘性流體的流動形態3.4 流體的流動狀態本章小結習題第4章 流體動力學基礎4.1 系統與控制體4.2 輸運公式4.3 流體流動的連續性方程4.4 理想流體的運動微分方程4.5 理想流體微元流束的伯努利方程4.6 伯努利(Bernoulli)方程的應用4.7 動量方程4.8 動量矩方程4.9 實際流體的運動微分方程本章小結習題第5章 量綱分析與相似原理5.1 量綱分析5.2 相似的概念5.3 相似原理及相似準則數5.4 近似模化實驗本章小結習題應用篇第6章 不可壓縮流體的理想流動6.1 理想流體的有旋流動6.2 速度勢、流函數、流網6.3 基本平面勢流6.4 基本平面勢流的疊加本章小結習題第7章 不可壓縮粘性流體的內部流動7.1 管內流動的能量損失7.2 流動阻力7.3 圓管內層流7.4 平板間的層流7.5 管內湍流7.6 沿程阻力系數和局部阻力系數本章小結習題第8章 不可壓縮粘性流體的外部流動8.1 邊界層8.2 邊界層的動量積分方程8.3 繞平板流動邊界層的近似計算8.4 繞曲面流動及邊界層的分離8.5 繞流阻力及升力本章小結習題第9章 可壓縮流體的流動9.1 氣體動力學基本方程組9.2 音速與馬赫數9.3 微弱擾動波在空間流場中的傳播9.4 氣體一維定常等熵流動9.5 氣流參數與通道面積的關系9.6 膨脹波的形成及其特點9.7 E沖波的形成及其前后氣流參數的關系9.8 斜沖波的形成及其前后氣流參數的關系本章小結習題第10章 管路水力計算10.1 水力計算概述及簡單管路10.2 管路的串聯與并聯10.3 管網10.4 管路性能曲線10.5 水擊現象本章小結習題附錄1中英文人名對照表附錄2流體力學詞匯(部分)英漢對照表參考文獻
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工程流體力學 節選

《工程流體力學》是供工科大學使用的流體力學教材,系統地介紹了工程流體力學的基本知識、基本定理及其在工程上的應用,力求以簡單、清晰但又不使用復雜數學公式的方式來講述流體力學概念、基本理論和分析方法。其主要內容有流體及其物理性質、流體靜力學、流體運動學基礎、流體動力學基礎、量綱分析與相似原理、不可壓縮流體的理想流動、不可壓縮粘性流體的內部流動、不可壓縮粘性流體的外部流動、可壓縮流體的流動、管路水力計算。每章均附有例題、小結和習題供選用。《工程流體力學》可作為熱能與動力工程、建筑環境與設備工程、水利水電工程、化學工程與工藝等專業本科生、研究生教材,也可作為各相關專業工程技術人員的參考書。

工程流體力學 相關資料

插圖:流體力學是研究流體的平衡和機械運動規律以及流體與周圍物體之間相互作用的一門科學,是力學的一個重要分支。流體力學研究的對象包括液體和氣體,它們統稱為流體。在人們的生活和生產活動中隨時隨地都可遇到流體,大氣和水是最常見的兩種流體。大氣包圍著整個地球,地球表面的70%是水。大氣運動(包括信風、季風、臺風、龍卷風等)、海水運動(包括波浪、潮汐、表面洋流、深層環流等)乃至地球深處熔漿的流動都是流體力學的研究內容。流體力學的基本任務在于建立描述流體運動的基本方程,確定流體經各種通道及繞流不同物體時速度、壓強的分布規律,探求能量轉換及各種損失的計算方法,并解決流體和限制其流動的固體壁之間的相互作用問題。流體、運動和力(能量)是構成流體力學的三個基本要素。流體力學基礎理論一般可分為三部分:靜力學、運動學、動力學。靜力學主要研究流體處于靜止或相對平衡狀態下,各種作用在流體上的力之間的關系,是關于液體平衡的規律;運動學主要從幾何學觀點研究流體運動所遵循的規律,而不考慮流體受力和能量損失;動力學主要研究在流體運動時產生和施加在流體上的力和流體運動速度與加速度之間的關系。按對流體力學研究方法的不同,流體力學又可分為理論流體力學、實驗流體力學和計算流體力學三種。理論流體力學主要采用嚴密的數學推理方法,力求準確性和嚴密性,尋求流體運動的普遍解;實驗流體力學將實際流動問題概括為相似的實驗模型,在實驗中觀察現象、測定數據并進而按照一定方法推測實際結果;計算流體力學是隨著計算機發展而發展起來的一種方法,其基本原理則是利用各種數值方法編制計算機程序近似求解流體控制方程,獲得空間和時間離散位置處的數值解,從而揭示流動的物理規律。流體力學是一門基礎性很強和應用性很廣的學科,在實際工程的許多領域里,流體力學一直起著十分重要的作用。無論是水利工程、動力工程、航天工程,還是化學工程、機械工程等都在日益廣泛的應用著流體力學。就某種意義而言,也正是在流體力學的研究工作不斷取得成就的前提下,才促進了這些部門的大力發展。不同工程技術領域的流體力學問題有各自不同的特點,概括起來主要有三種不同流動形式:一是有壓管流,如流體在管道中的流動;二是繞流,如流體在流體機械中繞過翼型的流動;三是射流,如流體從孔口或管嘴噴出的流動。一般的人們把側重于工程應用的流體力學稱為工程流體力學。從學科的角度來看,工程流體力學是介乎基礎科學和工程技術之間的一門技術科學。

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