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工程流体力学  第3版
工程流体力学  第3版

工程流体力学 第3版PDF电子书下载

工业技术

  • 电子书积分:10 积分如何计算积分?
  • 作 者:谢振华,宋存义主编
  • 出 版 社:北京:冶金工业出版社
  • 出版年份:2007
  • ISBN:9787502443351
  • 页数:202 页
图书介绍:本书详细阐述了流体动力学的基础理论及其应用,主要内容包括:流体动力学基础,黏性流体运动及其阻力计算,有压管流与孔口、管嘴出流,明渠均匀流与堰流,气体的一元流动与渗流基础,相似原理和量纲分析,工程流体力学应用实例等。
《工程流体力学 第3版》目录

1 绪论 1

1.1 流体力学的研究对象、发展概况和研究方法 1

1.1.1 流体力学的研究对象 1

1.1.2 流体力学的发展概况 1

1.1.3 流体力学的研究方法 2

1.2 流体质点与连续介质的概念 3

1.2.1 流体质点的概念 3

1.2.2 连续介质的概念 3

1.3 流体的主要物理性质 4

1.3.1 流体的密度与重度 4

1.3.2 黏性 6

1.3.3 压缩性和膨胀性 10

1.3.4 表面张力 12

习题1 14

2 流体静力学 16

2.1 静止流体上的作用力 16

2.1.1 质量力 16

2.1.2 表面力 16

2.2 流体的平衡微分方程及其积分 18

2.2.1 欧拉平衡微分方程 18

2.2.2 平衡微分方程的积分 19

2.2.3 等压面 19

2.3 流体静力学基本方程 20

2.3.1 静止液体中的压强分布规律 20

2.3.2 静止液体中的压强计算和等压面 20

2.3.3 绝对压强、相对压强、真空度 21

2.3.4 流体静力学基本方程的几何意义与能量意义 22

2.4 流体静压强的测量 23

2.4.1 静压强的单位 23

2.4.2 静压强的测量 24

2.5 静止流体对平面壁的作用力 27

2.5.1 平面壁上的总压力 27

2.5.2 总压力的作用点 28

2.6 静止流体对曲面壁的作用力 30

2.6.1 总压力的大小、方向、作用点 30

2.6.2 浮力 31

习题2 33

3 流体动力学基础 37

3.1 研究流体运动的两种方法 37

3.1.1 拉格朗日法 37

3.1.2 欧拉法 38

3.1.3 质点导数 38

3.2 研究流体运动时的一些基本概念 39

3.2.1 迹线和流线 39

3.2.2 定常流动和非定常流动 41

3.2.3 流面、流管、流束与总流 41

3.2.4 过流断面、流速、流量 42

3.3 流体运动的连续性方程 42

3.3.1 直角坐标系中的连续性方程 42

3.3.2 微元流束与总流的连续性方程 43

3.4 无黏性流体的运动微分方程 45

3.5 无黏性流体运动微分方程的伯努利积分 46

3.6 黏性流体的运动微分方程及伯努利方程 48

3.6.1 黏性流体的运动微分方程 48

3.6.2 黏性流体运动的伯努利方程 48

3.6.3 伯努利方程的能量意义和几何意义 49

3.7 黏性流体总流的伯努利方程 51

3.7.1 急变流和缓变流 51

3.7.2 动量校正系数和动能校正系数 52

3.7.3 总流的伯努利方程 53

3.7.4 其他几种形式的伯努利方程 54

3.7.5 伯努利方程的应用举例 55

3.8 测量流速和流量的仪器 56

3.8.1 毕托管 56

3.8.2 文丘里流量计 57

3.9 定常流动总流的动量方程及其应用 58

3.9.1 定常流动总流的动量方程 58

3.9.2 动量方程的应用 59

习题3 62

4 黏性流体运动及其阻力计算 67

4.1 流体运动与流动阻力的两种形式 67

4.1.1 流动阻力的影响因素 67

4.1.2 流体运动与流动阻力的两种形式 67

4.2 流体运动的两种状态——层流与紊流 68

4.2.1 雷诺实验 68

4.2.2 流动状态的判别标准——雷诺数 69

4.2.3 不同流动状态的水头损失规律 70

4.3 圆管中的层流 71

4.3.1 分析层流运动的两种方法 71

4.3.2 圆管层流的速度分布和切应力分布 73

4.3.3 圆管层流的流量和平均速度 73

4.3.4 圆管层流的沿程损失 74

4.3.5 层流起始段 74

4.4 圆管中的紊流 75

4.4.1 运动要素的脉动与时均化 75

4.4.2 混合长度理论 76

4.4.3 圆管紊流的速度分布 78

4.4.4 圆管紊流的水头损失 79

4.5 圆管流动沿程阻力系数的确定 80

4.5.1 尼古拉兹实验 80

4.5.2 莫迪图 82

4.6 非圆形截面管道的沿程阻力计算 84

4.6.1 利用原有公式进行计算 84

4.6.2 用蔡西(Chezy)公式进行计算 85

4.7 边界层理论基础 85

4.7.1 边界层的概念 85

4.7.2 平板边界层的厚度 86

4.7.3 边界层分离 86

4.8 管路中的局部损失 88

4. 8.1 管径突然扩大的局部损失 88

4.8.2 其他类型的局部损失 89

4.8.3 水头损失的叠加原则 91

习题4 93

5 有压管流与孔口、管嘴出流 97

5.1 简单管路的水力计算 97

5.1.1 短管的水力计算 97

5.1.2 长管的水力计算 98

5.2 管网的水力计算基础 100

5.2.1 串联管路 100

5.2.2 并联管路 101

5.2.3 连续均匀出流管路 102

5.2.4 管网的类型及水力计算 102

5.3 孔口出流 104

5.3.1 薄壁小孔口定常出流 105

5.3.2 大孔口定常自由出流 106

5.3.3 孔口非定常出流 107

5.4 管嘴出流 107

5.4.1 圆柱形外管嘴定常出流 108

5.4.2 管嘴的真空度与使用条件 108

5.4.3 其他形状的管嘴出流 110

习题5 111

6 明渠均匀流与堰流 114

6.1 明渠流的概念 114

6.2 明渠定常均匀流的水力计算 115

6.2.1 基本计算公式 115

6.2.2 计算平均流速的经验公式 116

6.2.3 流速分布规律 119

6.3 明渠的水力最佳断面 121

6.3.1 水力最佳断面尺寸的确定 121

6.3.2 水力计算的基本类型 123

6.4 堰流 124

6.4.1 堰流的基本概念 124

6.4.2 矩形薄壁堰自由出流 125

习题6 126

7 气体的一元流动与渗流基础 128

7.1 声速和马赫数 128

7.1.1 声速方程式 128

7.1.2 马赫数 130

7.2 一元气流的流动特性 132

7.2.1 气流速度与密度的关系 132

7.2.2 气流速度与流道断面积的关系 133

7.3 渗流的基本概念 134

7.3.1 水在土壤中的状态 134

7.3.2 土壤的渗流特性与岩土分类 134

7.3.3 渗流模型 135

7.4 渗流的基本定律 136

7.4.1 达西定律 136

7.4.2 达西定律的适用范围 136

7.4.3 渗透系数的确定 137

7.4.4 无压恒定渐变渗流的基本公式 139

习题7 139

8 相似原理与量纲分析 141

8.1 相似原理 141

8.1.1 力学相似的基本概念 141

8.1.2 相似准则 142

8.1.3 近似模型法 144

8.2 量纲分析及其应用 147

8.2.1 量纲分析 147

8.2.2 量纲分析法的应用 148

习题8 151

9 流体机械:泵与风机 153

9.1 离心式泵 153

9.1.1 离心式泵的构造与工作原理 153

9.1.2 泵的扬程 154

9.1.3 叶轮 156

9.1.4 泵中的能量损失 157

9.1.5 泵的吸上扬程与气蚀现象 158

9.1.6 离心式泵的性能曲线 161

9.1.7 泵在管路中的工况点 162

9.1.8 离心式泵的选择 162

9.2 离心式通风机 163

9.2.1 通风机的风压、风量和效率 163

9.2.2 离心式风机的性能与工况 165

9.2.3 离心式通风机的选择 165

9.3 轴流式风机 166

9.3.1 轴流式通风机的构造和工作原理 166

9.3.2 轴流式压气机 168

习题9 169

10 气-固两相流 170

10.1 两相流力的分析 170

10.1.1 曳力与曳力系数 170

10.1.2 非球形颗粒的几何特征与曳力系数 173

10.1.3 流体通过固定床的流动 173

10.1.4 固体颗粒流态化 176

10.2 两相流模型 181

10.2.1 两相模型 181

10.2.2 拟均相法 182

10.3 气力输送的类型及装置 183

10.3.1 负压体系 183

10.3.2 正压体系 183

10.3.3 组合体系 183

10.3.4 气力输送系统风机的选用 184

10.3.5 固体颗粒加料器的选用 184

11 工程流体力学应用实例 186

11.1 流体力学在矿业工程中的应用实例 186

11.2 流体力学在环境工程中的应用实例 189

11.3 流体力学在土木工程中的应用实例 191

11.4 流体力学在机械工程中的应用实例 194

习题答案 198

参考文献 202

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