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編輯推薦: |
该教材立足于机械类本科教学需要,适应工程技术的发展,强化基础知识支撑。
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內容簡介: |
全书围绕实际流动讲述工程流体力学基础、工程中常见流动问题及处理方法,使机械工程类专业读者具备解决他们常遇到的工程流体力学问题的能力,针对动力工程类专业中涉及的流动问题及相关的研究方法做较深入的介绍。本书章到第四章介绍了流体力学的基本概念与基本理论;第五章至第七章讲解流体力学在工程中的技术应用基础;第八章到第十章阐述了流体力学的分析与研究理论基础知识;第十一章结合工程应用实例讲述了工程流体力学的CFD计算仿真技术。
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關於作者: |
宋锦春,东北大学教授,博士生导师。编写图书十余部,其中科学出版社出版的《液压与气压传动》被评为首批精品教材。担任《液压气动技术基础》课程负责人,该课程被评为“辽宁省省级精品课”。
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目錄:
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第1章概述
1.1工程流体力学的研究对象
1.1.1流体的连续性假设
1.1.2流体的流动性
1.2流体力学的研究方法
1.3流体力学的工程应用与发展历程
1.4计算流体力学概述
思考题与习题
第2章流体的物理性质
2.1流体的概念
2.2密度和相对密度
2.2.1密度
2.2.2相对密度
2.3压缩性和温度膨胀性
2.3.1压缩性
2.3.2温度膨胀性
2.4黏性
2.4.1黏性的物理本质
2.4.2流体内摩擦定理
2.4.3黏度
2.4.4黏度的主要影响因素
2.5比热、导热系数与散热系数
2.5.1热量和热功当量
2.5.2比热
2.5.3导热系数
2.5.4散热系数
2.6湿空气
2.6.1空气分离压
2.6.2饱和蒸汽压
2.6.3湿度及含湿量
2.6.4自由空气流量及析水量
2.7流体中的作用力
2.7.1质量力
2.7.2表面力
2.8流体的物理性质在工程中的应用示例
2.8.1密度的应用
2.8.2可压缩性的应用
2.8.3黏性的应用
思考题与习题
第3章流体静力学
3.1流体静压力及其特性
3.1.1流体静压力
3.1.2流体静压力的特性
3.1.3静止流体的力平衡微分方程
3.2压力的度量
3.2.1压力的单位
3.2.2压力、相对压力、真空度
3.3流体静力学基本方程
3.3.1流体静力学基本方程
3.3.2液体式测压计
3.4帕斯卡原理
3.5流体对壁面的作用力
3.5.1流体对平面的作用力
3.5.2流体对曲面的作用力
3.6流体静力学知识在工程中的应用示例
3.6.1等压面的应用
3.6.2帕斯卡原理的应用
3.6.3静力学基本方程的应用
3.6.4流体对壁面作用力的应用
思考题与习题
第4章流体动力学
4.1流体动力学的基本概念
4.1.1理想流体
4.1.2稳定流与非稳定流
4.1.3迹线与流线
4.1.4流管、流束与总流
4.1.5有效断面、湿周和水力半径
4.1.6缓变流和非缓变流
4.2连续性方程
4.3伯努利方程
4.3.1理想流体伯努利方程
4.3.2实际流体伯努利方程
4.3.3系统中有流体机械的伯努利方程
4.4动量方程
4.5动量矩方程及叶轮式流体机械的基本方程式
4.6流体动力学知识在工程中的应用示例
4.6.1连续性方程的应用示例
4.6.2伯努利方程的应用示例
4.6.3动量方程的应用示例
思考题与习题
第5章阻力计算
5.1流体的流动状态
5.1.1层流和紊流
5.1.2流动状态的判别
5.2沿程阻力损失计算
5.2.1圆管中的层流流动
5.2.2层流的起始段
5.2.3几种非圆形断面管道的层流流量公式
5.3圆管中的紊流流动
5.3.1时均点速,脉动速度
5.3.2层流边层
5.3.3圆管紊流在有效断面上的速度分布
5.3.4圆管紊流的沿程阻力损失计算
5.4局部阻力损失计算
5.5管路(或阻力损失)的串并联
5.5.1串联管路的阻力损失计算
5.5.2并联管路的阻力损失计算
5.6阻力损失知识在工程中的应用示例
思考题与习题
第6章孔口出流及缝隙流动
6.1孔口出流
6.1.1孔口出流的类型
6.1.2薄壁孔口出流
6.1.3短管(厚壁孔口)出流
6.2缝隙流动
6.2.1平行缝隙流动
6.2.2倾斜缝隙中的流体流动
6.3本章知识在工程中的应用示例
6.3.1薄壁孔口出流的应用示例
6.3.2环形缝隙流动的应用示例
思考题与习题
第7章液压冲击与空穴现象
7.1液压冲击
7.1.1液压冲击现象与危害
7.1.2液压冲击产生的原因
7.1.3液压冲击的振荡过程
7.1.4液压冲击力及冲击波传播速度的计算
7.1.5完全液压冲击和不完全液压冲击
7.1.6减小液压冲击力的措施
7.2空穴现象
7.2.1液压空穴现象
7.2.2液体的空气分离压与饱和蒸汽压
7.2.3节流口处的空穴现象
7.2.4空穴现象的危害
7.2.5减少空穴和气蚀措施
7.3工程中的应用示例
7.3.1液压冲击现象的示例
7.3.2空穴现象示例
思考题与习题
第8章相似理论基础
8.1相似的概念
8.2相似三定理
8.2.1力学相似及相似比例常数
8.2.2动力相似准则(相似准数)
8.2.3模型实验与局部相似
8.3量纲分析法及其应用
8.3.1瑞利法
8.3.2π定理
8.4工程实际应用示例
思考题与习题
第9章黏性流体力学基础
9.1连续性方程的微分方程形式
9.2理想流体运动的微分方程及其解
9.2.1理想流体运动的微分方程
9.2.2理想流体沿流线的伯努利方程
9.3黏性流体运动的微分方程
9.3.1流体微团的旋转和变形
9.3.2黏性流体运动微分方程
9.3.3黏性流体运动微分方程在平行壁面间层流运动的解
9.3.4黏性流体运动微分方程式在圆管层流运动中的解
9.4附面层理论基础
9.4.1附面层的概念
9.4.2附面层微分方程
9.4.3附面层的动量积分方程
9.4.4平板层流附面层计算
9.4.5平板紊流附面层的计算
9.4.6平板上的混合附面层
9.4.7曲面附面层、附面层的分离及运动物体阻力
9.5油膜润滑的流体力学理论
9.5.1滑动轴承油膜中的速度分布,雷诺方程
9.5.2滑动轴承油膜中的压力分布
9.5.3滑动轴承的摩擦力及摩擦力矩
9.5.4滑动轴承的承载能力
思考题与习题
第10章计算流体力学基础
10.1流体力学的研究方法
10.2计算流体力学理论基础
10.2.1控制方程
10.2.2数值求解
10.3计算流体力学应用入门
10.3.1CFD软件
10.3.2CFD分析的一般过程
10.3.3应用实例
思考题与习题
参考文献
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內容試閱:
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本书是基于供高等学校机械类工程流体力学本科教学使用的讲义稿,结合编者长期的教学与科研实践经验编写而成。针对机械类专业的需求,本书侧重于工程应用能力的培养,在编写过程中,力求以简明的文字说明相关内容的物理意义。本书系统地介绍了流体的平衡、运动、能量转换的研究的基本方法、理论和工程实践等相关知识。使读者能够掌握流体的平衡和运动的基本规律,学会必要的流体力学分析、计算方法。通过学习,掌握一定的流体力学实验技能,培养独立的分析问题、解决问题的能力,为学习后续课程如液压气动技术基础、计算流体力学及应用、车辆液压及液力传动控制技术、液压与气动、液压伺服系统、液压比例控制技术等提供必需的基础知识和理论基础。
全书共分10章: 第1章流体力学的相关背景知识; 第2章流体的主要物理性质; 第3章流体静力学的基础知识; 第4章流体动力学; 第5章流动损失计算; 第6章孔口出流及缝隙流动和第7章液压冲击与空穴现象分别介绍了在机械领域中常见流体力学问题的分析方法; 第8章相似理论基础; 第9章黏性流体力学基础是深入学习研究流体力学理论的必要知识准备; 第10章计算流体力学基础介绍流体力学的计算机仿真分析与实验测试分析基础,为读者从事科研和工程实际问题的研究提供必要的支持。
本书的编写坚持理论联系实际,注重基本概念,注意加强理论基础,注重对学生能力的培养,全书论述简洁明了、深入浅出,物理概念清楚。各章均有一定数量的例题以及结合教材内容的习题,有助于读者的理解及自主学习。
本书立足于机械类本科教学需要,适应工程技术的发展,强化基础知识支撑。注重文化传承的思想性,具备构架体系的完整性,兼顾教学内容的先进性。
本书由宋锦春主编,陈建文副主编。参加编写的有宋锦春(第1章)、周娜(第2,3章)、王长周(第4,7章)、周生浩(第4,9章)、林君哲(第5,8章)、陈建文(第6章)、岳向吉(第10章)。
由于编者水平有限,本书存在的疏漏和不足之处,诚望读者不吝指正。
编者
2022年7月
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