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流体力学与流体机械 版权信息
- ISBN:9787560840000
- 条形码:9787560840000 ; 978-7-5608-4000-0
- 装帧:暂无
- 册数:暂无
- 重量:暂无
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流体力学与流体机械 目录
流体力学与流体机械 节选
《流体力学与流体机械》是根据高等学校工科基础课流体力学教学大纲编写的。全书共分13章,内容包括:绪论、流体静力学、流体动力学基础、流动阻力和水头损失、孔口、管嘴出流和有压管路、绕流运动、明渠流动、堰流、因次分析和模型试验、渗流及流体机械等。各章附有内容提要、学习指导、复习思考题、选择题和习题。《流体力学与流体机械》主要适合于土建类给排水、环境科学、道路桥梁、土建结构等专业的流体力学(水力学)的教学用书或参考书,也可作为有关工程技术人员、全国注册工程师流体力学考试的自学参考书。
流体力学与流体机械 相关资料
插图:19世纪,工程师们为了解决许多工程问题,尤其是要解决带有流体粘性影响的问题。1822年,纳维建立了粘性流体的基本运动方程;1845年,斯托克斯又以更合理的基础导出了这个方程,并将其所涉及的宏观力学基本概念论证得令人信服。这组方程就是沿用至今的纳维-斯托克斯方程(简称N-S方程),它是流体动力学的理论基础。上面说到的欧拉方程正是N-S方程在理想流体时的特例。N-S方程是以牛顿第二定律和牛顿内摩擦定律为基础推导的,该方程只适合于层流运动的。粘性流体的基本运动微分方程是非线性偏微分方程,其求解的困难性,加上雷诺(1883年,雷诺实验)提出了紊流运动的概念,使流体运动规律的求解难以想象。20世纪,普朗特学派从1904年到1921年逐步将N-S方程作了简化,从推理、数学论证和实验测量等各个角度,建立了普朗特边界层理论,能实际计算简单情形下,边界层内流动状态和流体同固体间的粘性力。这一理论既明确了理想流体的适用范围,又能计算简单物体运动时遇到的摩擦阻力,使理想流体和粘性流体以普朗特边界层理论为纽带得到了统一。到了21世纪,流体力学的发展至今还停留在原来的基础上,但是随着相关科学的发展,只要人类对科学的孜孜不倦的追求.沿着从理论到实践再理论再实践的科学研究路线,克服流体力学的难题将在21世纪得以完成。1.2 连续介质假设和流体力学的研究方法一、连续介质基本假设流体力学研究对象是流体,从微观角度分析,流体是由大量的分子构成的,分子与分子间不是致密的,并存在空隙,用数学观点分析流体的物理量在空间上的分布是不连续的,加上分子的随机的热运动,也导致物理量在时间的坐标轴也是不连续的,这样无法用数学方法进行分析研究。然而,流体力学主要是研究流体的宏观运动规律,以宏观角度去分析,几乎观察不到分子问的空隙。比如,对于比水疏松得多的空气为例,在标准状态下,1mm。所含气体分子就有10个,分子间的间距从宏观角度来讲已是忽略不计了。因此,对于流体的宏观运动来说,我们可以把流体视为由无数质点组成的致密的连续体,并认为流体的各物理量的变化随时问和空间也是连续的。这种假设的连续体称为连续介质。把流体视为连续介质,可应用高等数学中的连续函数来表达流体中各种物理量随空间、时间的变化关系。二、流体力学的研究方法在研究和解决流体力学问题时,通常选用理论分析、数值计算
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