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  • 普通高等教育十一五国家级规划教材:流体力学(第2版)[平装]
  • 共1个商家     29.40元~29.40
  • 作者:李玉柱(作者),苑明顺(作者)
  • 出版社:高等教育出版社;第2版(2008年1月1日)
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  • ISBN:9787040226782

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    编辑推荐

    《普通高等教育"十一五"国家级规划教材:流体力学(第2版)》根据结构工程专业的需要,介绍了工程流体力学的基本概念、基本原理和基本方法,注意加强理论基础和能力的培养,力求思路清晰,物理概念明确,理论联系实际。《普通高等教育"十一五"国家级规划教材:流体力学(第2版)》可作为高等学校土建类的土木工程、给水排水工程以及交通工程等各专业的流体力学(水力学)课程教学用书,更是全国注册结构工程师流体力学考试的首选参考书。

    目录

    第一章绪论
    1—1流体力学的任务及其发展简史
    1—2流体的主要物理力学性质
    1—3作用在流体上的力
    1—4流体的力学模型
    复习思考题
    自测题
    习题
    第二章流体静力学
    2—1流体静压强特性
    2—2流体平衡微分方程
    2—3重力场中静压强的分布
    2—4平面上静止液体的总压力
    2—5曲面上静止液体的总压力
    2—6潜体与浮体的平衡和稳定
    复习思考题
    自测题
    习题
    第三章流体动力学
    3—1流体运动的描述方法
    3—2流场的基本概念
    3—3流动的质量守恒方程
    3—4流体微团运动的分解
    复习思考题
    自测题
    习题
    第四章流体动力学基础
    4—1流体运动微分方程
    4—2实际流体的能量方程
    4—3恒定流的动量方程
    4—4理想流体的无旋流动
    复习思考题
    自测题
    习题
    第五章层流、紊流及其能量损失
    5—1层流与紊流的概念
    5—2均匀流沿程损失的理论分析
    5—3紊流流动的特征
    5—4紊流的流速剖面
    5—5紊流的沿程损失
    5—6流动的局部损失
    5—7边界层与物体绕流
    复习思考题
    自测题
    习题
    第六章孔口、管嘴出流与有压管流
    6—1孔口和管嘴出流
    6—2有压管流
    6—3管网流动计算基础
    6—4有压管道中的水击
    复习思考题
    自测题
    习题
    第七章明渠流动
    7—1概述
    7—2明渠均匀流
    7—3无压圆管均匀流
    7—4明渠水流的流态与判别
    7—5水跃与水跌
    7—6棱柱形渠道恒定非均匀渐变流水面曲线的分析
    7—7明渠非均匀渐变流水面曲线的计算
    复习思考题
    自测题
    习题
    第八章堰流
    8—1堰流的类型及计算公式
    8—2薄壁堰流
    8—3实用堰流
    8—4宽顶堰流
    8—5小桥孔径的水力计算
    复习思考题
    自测题
    习题
    第九章渗流
    9—1渗流的基本概念
    9—2渗流基本定律
    9—3单井的渗流计算
    9—4集水廊道的渗流计算
    9—5大口井的渗流计算
    9—6井群的渗流计算
    复习思考题
    自测题
    习题
    第十章量纲分析和相似原理
    10—1量纲和谐原理
    10—2量纲分析方法
    10—3流动相似原理
    10—4模型试验
    复习思考题
    自测题
    习题
    第十一章流动要素量测
    11—1压强与液位的量测
    11—2流速量测
    11—3流量量测
    11—4流动显示与全流场测速
    复习思考题
    自测题
    习题
    习题答案
    术语索引
    参考文献

    文摘

    版权页:



    恒定流与非恒定流比较,欧拉变量(x,y,z)中缺少时间变量t,使问题的求解大为简化。实际工程中,大多流动是恒定流。例如,河流在非汛期可近似成恒定流,空调系统正常工作时进风口的流动是恒定流,常速直线行驶的潜艇上观察到的周围流场是恒定流。受到扰动的流场经过时间调整后最终会恢复到恒定流,除非保持不断的扰动。非恒定流往往由某种扰动所致,出现在某个较短的时段。例如,阀门开启或关闭造成的流动变化,飞机起落时周围流场的变化。自然界中的流动,严格来讲都是属于非恒定流。但为了方便计算,经常将运动要素随时间变化不大的流动近似看作恒定流。
    3.2.2 流线与迹线
    流线是表示某瞬时流动方向的曲线,流线上各点的流速矢量均与流线相切。流线是欧拉法用于描绘流场的核心概念,是表征“流”的“语言”。图3—3a中有向线段表示流线上1、2、3点的流速矢量。同时绘出多条流线可直观地表示流场全貌,这种流线图称流谱。图3—3b、c分别是喉管流动与圆柱体绕流的流谱。
    流场中存在两种流向不确定的点:流速为零的滞点或流速无穷大的奇点(仅理想流体有奇点)。由流线与流速U相切的基本特征,可推出下列性质。1)两条流线一般不相交(个别情形下两条流线相切不属于相交)。若两条流线相交,交点上必有两个流速方向,交点不是滞点就是奇点。2)任一条流线都是没有转折的光滑曲线;3)流体质点不可穿透的固体壁面简称固壁。在固壁法向上流速分量总是零,固壁边界是一条流线,除非遇到滞点或奇点。
    流体动力学研究运动要素与引起运动的动力要素——作用力——之间的关系。其基本任务是,按照动量守恒和能量守恒普遍原理,建立约束流动的动力学方程,且通过方程求解来研究运动要素的空间分布与时变规律。
    流体动力学包含丰富的内容和多个学科分支:按粘性作用分理想流体与粘性流体动力学;按压缩性分可压缩流体与不可压缩流体动力学;紊流具有时域、空域变化的随机性,紊流研究是一个重要分支;计算流体力学利用计算机数值模拟复杂的流场,在工程应用和流动机理的探讨上起着核心作用。常见的实际工程流动往往呈现复杂的三维空间变化,时域上发生随机性脉动。从满足设计精度、寻求有效设计方案的角度,容许把实际流动简化成较简单的模型:不可压缩模型适用于普通液流运动和流速较低的气流运动,一般认为当气流速度小于50m/s时密度变化小于1%,可作为不可压缩流计算;流场平均法采用运动要素取时间平均的方法,避免了随机脉动产生的困扰;一维模型适用于某一方向上流动趋势占主导的流动(如细长流道);理想流体模型结合粘性作用修正,是研究实际流动的有效途径。本章主要讨论不可压缩流体。