This is the most comprehensive reference available on fluid flow theory and application! An in-depth understanding of the theory and application of fluid flow is critical to every field of engineering, particularly civil, mechanical, and chemical. In "Fluid Flow Handbook", hands-on expert Saleh Jamal skillfully blends theoretical review and engineering practicality to provide a resource unlike any other currently available to the field. The result is a balanced, detailed, and extensive treatment of pumps, pipes and piping systems, hydraulics, hydrology, and much more.Along with being meticulously written, well-illustrated, and completely up-to-date, "Fluid Flow Handbook" offers: practical examples, followed by short and precise theoretical explanations; equations, charts, and tables to facilitate step-by-step calculation; numerous applications from petroleum distribution, piping flow, valves, and other fittings; an integration between physical properties, thermodynamics and heat transfer into fluid flow analysis; discussion of issues critical to civil engineers, including flow in open channel, flow meters in rivers, discharge from hydraulic structures, and more; and, other areas - nano/micro flow, flow assurance, molecular flow, Biofluid flow, etc. If engineers involved with petroleum, water resources, chemical processing facilities, pipeline distribution systems, steam plant operation, and related areas could have only one book on fluid flow, this should be the book.
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作为一名热衷于热力学与流体传热耦合问题的研究者,我原本期望这本书能提供一个坚实的桥梁,连接动量传递和能量传递的理论。特别是对于涉及相变(如沸腾或凝结)的流动问题,我希望看到更精细的相界面处理模型,以及如何将这些模型有效地嵌入到求解器中。例如,水平管内蒸汽发生过程中的两相流模型,如欧拉-欧拉模型(Euler-Euler)与欧拉-拉格朗日模型(Euler-Lagrange)的适用范围和精度对比。然而,这本书对热效应的讨论显得相对孤立,仿佛流体流动和热量交换是两个独立的章节,章节之间缺乏有机联系。流体运动对温度场的影响,以及温度梯度对流体性质(如密度、粘度)的反作用,这些复杂的反馈机制在书中被简化或忽略了。这使得在处理高温高压环境下的流体系统,或者涉及强密度变化的流动问题时,这本书提供的工具箱显得不够全面和精确。
评分我曾想利用这本书来深入理解管道系统中的局部阻力系数和特殊流动现象,比如阀门、弯头和突然扩张/收缩段对压降的影响。我期望看到一套系统性的、基于大量实验数据验证过的阻力系数表格或关联式,并附带这些数据的适用工况范围(例如雷诺数和相对粗糙度)。然而,这本书提供的这部分内容显得有些过时且分散。许多系数似乎直接引用自几十年前的文献,缺乏与现代材料科学和高精度制造工艺下流体行为的结合。更让我感到困惑的是,对于非常规流体元件,例如用于精密控流的微小通道或用于混合的静态混合器,这本书几乎没有提及。它似乎更侧重于宏观、经典的、大规模的工业管道系统。这使得对于微流控、半导体制造或生物医学工程中那些对几何精度要求极高的应用场景,这本书的参考价值大打折扣,其提供的“手册”性质的参考数据,在精细化设计面前显得粗糙而不足以信赖。
评分这本号称“流体流动手册”的典籍,拿到手里沉甸甸的,厚实的纸张和严谨的排版立刻给人一种专业、可靠的印象。我本以为它会是一本详尽介绍基础流体力学原理的教科书,比如牛顿粘性定律、伯努利方程的推导,以及层流与湍流的数学描述。然而,深入阅读后才发现,这本书似乎更专注于某些特定领域的应用,或者说,它对那些理论基石的阐述远不如我预期的那样面面俱到。例如,关于非牛顿流体行为的讨论,虽然有所提及,但更多的是展示了复杂的本构方程,却鲜有对这些方程在实际工业流程(比如高分子溶液的挤出或食品加工中的混合)中如何简化和应用的实例指导。我期待看到更多关于边界层分离的详细可视化分析,尤其是在复杂几何形状(如飞机机翼或涡轮叶片)上的表现,但书中提供的图示和计算案例似乎更偏向于简单的管道流动或二维平面问题,这让那些从事航空航天或复杂机械设计的工程师可能会感到意犹未尽。它更像是一本特定子领域的参考书,而非一本涵盖所有流体动力学基础的“手册”。
评分初次接触这本“流体流动手册”,我主要的兴趣点在于现代计算流体力学(CFD)的应用。我对有限元法(FEM)和有限体积法(FVM)在求解纳维-斯托克斯方程中的具体算法细节抱有很高的期望。我希望能看到关于网格生成策略的深入剖析,特别是自适应网格加密技术(AMR)如何处理冲击波或高梯度区域的有效性。此外,对于瞬态问题的求解器,比如隐式与显式时间步进方案的收敛性和效率比较,也是我非常关注的内容。但翻阅全书,似乎这些高阶的数值方法只被轻轻带过,更多篇幅被分配给了传统的解析解法,甚至是基于经验公式的估算方法。这让人感觉这本书的“新”意不足,仿佛停留在上个世纪的工程实践中。对于一个习惯于依赖高性能计算解决复杂工程问题的现代读者来说,这本书在数值模拟和软件实现层面的指导性内容实在过于匮乏,缺乏那种“动手就能做”的实用性代码片段或清晰的求解流程图。
评分这本书的装帧和标题都给人一种全面、权威的印象,仿佛可以作为工程设计的终极参考。因此,我特别关注其中关于实验测量技术和流场诊断方法的介绍。我期待能看到关于粒子图像测速(PIV)、激光多普勒测速(LDV)等先进技术的数据处理流程和误差分析。更进一步,对于大型结构件(如管道网络或风洞实验)的现场测试,书中是否提供了关于传感器布局、信号采集频率选择以及数据去噪的标准流程?遗憾的是,书中关于实验方法的描述非常简略,更多像是教科书附录中对一些经典仪器的概述,缺乏对现代高精度实验设计理念的深入探讨。对于需要验证CFD模型或进行实际工况监测的工程师而言,这本书在“如何精确地知道流体在做什么”这一关键环节上,提供的指导价值非常有限,更像是一本理论推导的集合,而非一个完整的工程实践指南。
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