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『簡體書』“十三五”普通高等教育规划教材 高等工程流体力学

書城自編碼: 3429087
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 张晓东
國際書號(ISBN): 9787519836306
出版社: 中国电力出版社
出版日期: 2019-10-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 48.6

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編輯推薦:
(1)本书内容着重于建立思考流场运动的空间思维方式,侧重于基本物理现象、流动过程的数学描述,以及从物理现象、流动过程的角度理解和掌握流体力学的数学方程。用数学的方式思考流体流动现象和从物理的角度理解流体力学的数学表达,也是研究生阶段培养科研能力的基本内容之一。(2)本书各章配一定数量的习题,部分习题书后附答案。
內容簡介:
本书以流体力学的物理现象为重点,侧重于物理现象、流动过程的数学描述,以及从物理现象、流动过程的角度理解和掌握流体力学的数学方程,旨在培养硕士研究生的思维能力和科研能力。全书共九章,主要包括流体力学的数学基础、流体的物理性质、流体运动学、流体动力学的基本方程、理想流体动力学、气体动力学基础、流动的稳定性问题、湍流、大气边界层流动。
關於作者:
张晓东,华北电力大学,博士。主讲热工基础、新能源发电、高等工程流体力学、动力工程热经济学、粘性流体力学等课程。科研领域包括热经济学、电力市场、火电厂节能与环保、风力发电、风电场风资源计算等。近年完成国家国际科技合作项目1项,横向科研项目5项。发表学术论文20余篇,其中EI收录8篇。3次被评为学校科研工作先进个人,1次评为年度优秀教师。王罗春,上海电力学院教授。 主要研究方向:难降解有机废水处理,固体废物处理及资源化,温室气体减排,气相污染物光催化降解。 主要著作: (1)王罗春,赵晓丹,赵宏阳 编,电厂水质分析(普通高等教育“十二五”规划教材),中国电力出版社,北京:2014.4(1)王罗春 主编,蒋海涛,胡晨燕,周振 副主编,环境影响评价(“十二五”规划教材),冶金工业出版社,北京:2012.2 (2)王罗春,周振,赵由才 编,噪声与电磁辐射—隐形的危害(“十二五”国家重点图书),冶金工业出版社,北京:2011.10(3)王罗春、赵爱华、赵由才 编著,生活垃圾收集与运输,化学工业出版社,北京:2006.7 (5)王罗春、何德文、赵由才 编著,危险化学品废物的处理,化学工业出版社,北京:2006.2 (6)王罗春、赵由才 编著,建筑垃圾处理与资源化,化学工业出版社,北京:2004.9
目錄
目录 前言第1章 场论和张量初步 1.1 场的概念 1.2 方向导数和梯度 1.3 散度,奥高定理 1.4 旋度,斯托克斯定理 1.5 微分算子 1.6 张量表示法 1.7 正交曲线坐标系 1.8 张量的一般定义 1.9 张量的运算 1.10 二阶张量 练习题 第2章 流体的物理性质 2.1 流体的连续介质模型 2.2 作用在流体上的力 2.3一点的应力张量 2.4 流体的压缩性和热膨胀性 2.5 流体的输运现象 2.6 流体的界面现象和性质 2.7 层结流体的稳定性 附录:雷诺比拟(The Reynolds Analogy) 练习题 第3章流体运动学 3.1描述流体运动的方法 3.2 流场的几何描述 3.3 质点加速度公式和质点导数 3.4 流体微团的运动分析 3.5 流场的旋度 3.6 应力张量与应变率张量之间的关系——本构方程 附录:圆柱坐标系下的应变率张量 练习题 第4章 流体动力学的基本方程 4.1 雷诺输运公式 4.2 积分型控制方程 4.3 定常流中的几个常用公式 4.4 积分型方程应用举例 4.5 微分型控制方程 4.6 几种形式的微分型控制方程 4.7 流体力学问题的理论模型 练习题 第5章 理想流体动力学 5.1 理想流体动力学基本方程 5.2 理想流体在势力场中运动的主要性质 5.3 理想不可压缩无旋运动的速度势函数 5.4 沿流线的欧拉运动方程 练习题: 第6章 气体动力学基础 6.1 气体动力学基本方程 6.2 声传播方程和马赫数 6.3 理想完全气体等熵流动的主要性质 6.4 激波理论及应用 6.5 膨胀波 6.6 完全气体在变截面绝热管内的准一维定常流动 第7章 流动稳定性 7.1 研究稳定性的方法 7.2 开尔文-亥姆霍兹稳定性问题 7.3 对流不稳定性 7.4 热不稳定性-贝纳德问题 7.5 平行流线性稳定性理论,Orr-Sommerfeld方程 第8章 粘性不可压缩流体的湍流运动 8.1 湍流现象 8.2湍流参数的描述 8.3 N-S方程的平均化 8.4湍流的能量级联和谱分布 8.5 雷诺时均方程的封闭模式 第9章 大气边界层的基本理论 9.1 大气边界层内的压强和温度廓线 9.2 位温与浮力作用 9.3 大气边界层的稳定性 9.4 流动与受力分析 9.5 对数风廓线模型 9.6 其他风廓线模型 附录 习题答案参考文献
內容試閱
流体力学是经典力学的一个分支,主要研究流体运动的规律以及在流动或静止的状态下,流体与固体界面之间的相互作用。流体力学在能源动力与机械工程、航空航天、环境工程、大气与海洋科学、化学工程、生物医学等领域都有重要的应用。流体力学是一门古老的学科,是理工科院校的一门经典课程。同时,流体力学也是持续活跃的研究领域、科技前沿,我们每天都会遇到的湍流现象,被认为是经典物理学中最后一个没有解决的问题,以纳维(Navier,1821)和斯托克斯(Stokes,1845)为代表的学者提出的流体力学微分型控制方程(N-S方程),是到目前尚未被完全求解的方程。因此传统的流体力学一直沿着两个方向发展,一是理论流体力学,以物理学基本定律和流体力学基本方程为基础开展演绎推理研究;另一个方向是实验流体力学,基于相似原理、量纲分析等理论,通过原型或模型实验开展研究。在航空航天、车辆工程、船舶工程以及风工程等领域,现代化的大型风洞、水洞、水槽等仍然是重要的研究设施。从二十世纪60年代中期开始,随着计算机技术的快速发展,计算流体力学(Computational Fluid Dynamics,CFD)技术开始兴起,现在已经广泛应用于流体工程的各个领域,可以看作是流体力学的第三个研究方向。计算流体力学有时也被称作是流体力学问题的“计算机实验”、“数值模拟”,有些情况下已经可以取代物理模型实验,甚至优于模型实验的效果。计算流体力学也可看作是理论流体力学一部分,是用来求解无法获得解析解的流体力学微分方程组的一种近似求解方法。因此,理论流体力学、实验流体力学和计算流体力学是相互联系相互补充的,而理论研究是我们学习和应用流体力学分析、解决工程问题的基础。本书介绍流体力学的基本理论,读者对象是热能工程、机械、核能以及新能源、环境工程、风工程等工科专业的硕士和博士研究生,也就是面向非流体力学专业的一般工程领域的流体力学应用。流体力学中的数学表达具有一定的复杂性,很多工科学生会觉得理解和推导上有一定难度,本书力求降低读者的理解难度,将描述流动现象的数学表达解释清楚。数学是流体力学理论研究的重要工具,但我们介绍的数学表达式都是基本原理、物理现象和流动过程的表述方式。本书内容着重于建立思考流场运动的空间思维方式,侧重于基本物理现象、流动过程的数学描述,以及从物理现象、流动过程的角度理解和掌握流体力学的数学方程。用数学的方式思考流体流动现象和从物理的角度理解流体力学的数学表达,也是研究生阶段培养科研能力的基本内容之一。

 

 

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