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流体力学

流体力学

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图文详情
  • ISBN:7502154159
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:279页
  • 出版时间:2006-02-01
  • 条形码:9787502154158 ; 978-7-5021-5415-8

本书特色

全书共十一章,首选介绍了流体运动的基本概念、流体运动所遵循的基本方程,在此基础上,介绍了理想流体和粘性流体流动,通过对流体流动控制方程的简化,逐步讨论了工程中常遇到的管流、非牛顿流体及两相流体流动,*后对计算流体力学作了简要介绍。本书在编写上注重理论与实际相结合,既强调理论的系统性,又突出应用的广泛性,既强调理论的一般性,又突出石油的特殊性。
  本教材可作为石油院校相关学科专业本科生《流体力学》课程和研究生《高等流体力学》课程教材。

内容简介

全书共十一章。介绍了流体运动的基本概念、流体运动所遵循的基本方程;理想流体和粘性流体流动;讨论了工程中常遇到的管流、非牛顿流体等。

目录

**章 流体的流动性质
 **节 流体的概念
 第二节 流体的连续介质假设
 第三节 状态方程
 第四节 传导系数
 第五节 表面张力与毛细现象
 思考题
 习题
第二章 流体静力学
 **节 静压强及其特性
 第二节 流体静力学平衡方程
 第三节 压力测量
 第四节 作用在平面上的静压力
 第五节 作用在曲面上的静压力
 第六节 物体在流体中的潜浮原理
 思考题
 习题
第三章 流体运动学
**节 流体运动的拉格朗日描述和欧拉描述
第二节 速度场与加速度场
第三节 无穷小流体质点的运动
第四节 有旋流动
思考题
习题
第四章 流体力学基本方程组
**节 输运定理
第二节 质量守恒原理
第三节 动量方程
第四节 角动量方程,
第五节 能量守恒原理
第六节 初始条件和边界条件
思考题
习题
第五章 理想流体流动
 **节 欧拉方程
 第二节 伯努利(Bernoulli)方程及应用
 第三节 开尔文(Kelvin)涡线定理
 第四节 能量守恒定律
 第五节 速度势函数与流函数
 思考题
 习题
第六章 粘性流体层流流动
 **节 广义牛顿内摩擦定律
 第二节 纳维—斯托克斯方程
 第三节 动能平衡与内能平衡方程
 第四节 相似和量纲分析
 第五节 不可压缩粘性流体流动的基本特性
 第六节 圆管和环空中稳定不可压缩流动
 第七节 层流边界层
 第八节 球形固体的层流阻力
 思考题
 习题
第七章 粘性流体湍流流动
**节 湍流运动基本特性
第二节 雷诺方程
第三节 湍动能方程
第四节 混合长度理论
第五节 圆管湍流流动
第六节 湍流边界层流动
第七节 环空湍流
第八节 圆管湍流摩阻压降
第九节 工程湍流模式理论
思考题
习题
第八章 一维圆管流动
**节 流态及流态转化准则
第二节 圆管流动基本方程
第三节 圆管中沿程水头损失
第四节 局部水头损失
第五节 管路的水力计算
第六节 低速气体流动压力损失
 第七节 圆管增加机械能的流动
 第八节 有热交换的圆管流动
 第九节 水击现象及水击压力计算
 思考题
 习题
第九章 非牛顿流体流动
 **节 非牛顿流体的流变特性
 第二节 拟塑性流体在圆管中的层流运动
 第三节 宾汉流体在圆管中的层流运动
 第四节 粘弹性流体在圆管中的不稳定层流运动
 第五节 拟塑性流体在环空中的层流运动
 第六节 非牛顿流体在圆管中的湍流运动
 思考题
 习题
第十章 两相流体动力学
**节 概述
第二节 管内气液两相流的基本方程式
第三节 气液两相流的流型和流型图
第四节 气液两相流压力降
第五节 多相流在石油工业中的应用
思考题
习题
第十一章 计算流体力学基础
**节 计算流体力学研究的基本思路和方法
第二节 导数的差分表达式
第三节 涡量—流函数方法
第四节SIMPLE算法
第五节 代数方程的求解
第六节基准解
第七节 部分CFD商业软件简介
思考题
习题
 习题答案
附录
附录一 矢量分析基础
附录二 张量分析基础
参考文献
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节选

**章 流体的流动性质
流体的流动性质是决定流体平衡和运动规律的内部原因,因此在讨论流体平衡和运动规律之前,首先应了解一下流体的基本流动性质。本章在介绍流体运动微观性质和宏观特性的基础上,着重讨论了流体的可压缩性和粘性。
  **节 流体的概念
流体包括液体和气体,流体同固体相比较,分子间引力较小,分子运动比较剧烈,分子间排列比较松散,这就决定了流体的性质与固体不同,即流体不能保持一定的形态,且具有一定的流动性。
我们知道,构成物质的分子之间是有一定距离的,分子间存在相互作用力,分子间力主要是静电力和万有引力,万有引力很小可以忽略;静电力使得分子间同时受到异性电粒子(如原子核与电子)的引力和同性电粒子(如原子核之间或电子之间)的斥力,分子力的半经验公式可表示为Fs(r)=Fr(r)-Fa(r)。……

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