Compressed Air And Gas Handbook

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出版者:Compressed Air & Gas Inst
作者:McCulloch, David (EDT)
出品人:
页数:776
译者:
出版时间:
价格:69
装帧:HRD
isbn号码:9780974040004
丛书系列:
图书标签:
  • 压缩空气
  • 气体
  • 工业气体
  • 空气压缩机
  • 气体处理
  • 流体动力学
  • 工程技术
  • 机械工程
  • 能源
  • 手册
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具体描述

好的,下面为您提供一本名为《流体力学基础与应用》的图书简介,该书内容与《压缩空气与气体手册》无关。 --- 《流体力学基础与应用》 图书简介 《流体力学基础与应用》是一本全面而深入探讨流体运动规律、特性及其工程应用的权威性教材与参考手册。本书旨在为工程师、研究人员以及高等院校相关专业的学生提供一个坚实的基础,涵盖从宏观现象到微观机理的流体力学核心知识体系。 本书的编写秉承理论与实践紧密结合的原则,内容组织逻辑清晰,深入浅出,力求使读者在掌握经典理论的同时,能够理解这些理论在现代工程领域中的实际应用价值。全书共分为七大部分,共二十章,结构严谨,内容详实。 第一部分:流体力学基础理论 本部分首先奠定了流体力学的理论基石。第一章系统介绍了流体力学的基本概念、研究范围及其在现代科学技术中的地位。着重阐述了流体与固体的本质区别,以及流体宏观特性的描述方法。第二章深入探讨了流体的基本性质,包括密度、比重、粘度、表面张力与表面能等。重点分析了牛顿流体与非牛顿流体在剪切应力下的行为差异,并详细讨论了压力测量的原理与方法。 第三章和第四章则聚焦于流体运动的基本控制方程。第三章详细推导了流体的连续性方程和动量方程(欧拉方程与纳维-斯托克斯方程),这些是描述流体运动的根本性数学工具。第四章引入了能量方程,并结合热力学原理,讨论了流体做功与能量传递的过程。在推导过程中,作者采用了清晰的矢量分析和微分形式,确保了数学严谨性。 第二部分:理想流体与粘性流体分析 本部分将理论分析从理想情况过渡到更具现实意义的粘性情况。第五章专门讨论了理想流体流动,包括势流理论、达西-韦斯巴赫理论的初步应用,以及伯努利方程的严格推导及其在流速测量中的应用(如皮托管)。 第六章和第七章是粘性流体流动分析的核心。第六章深入剖析了层流与湍流的本质区别,重点阐述了雷诺数($Re$)在判断流动状态中的关键作用。通过对粘性耗散机制的分析,解释了湍流的形成与发展过程。第七章侧重于管道内粘性流动的计算。详细介绍了沿程阻力与局部阻力的计算方法,包括摩擦系数的确定(如摩阻图的应用),以及对管道系统损失的精确估算。 第三部分:边界层理论与流动分离 本部分是连接经典流体力学与实际复杂流动的关键。第八章和第九章聚焦于边界层理论。第八章首次引入了边界层的概念,详细阐述了普朗特边界层理论的假设与应用,包括边界层厚度的计算和动量积分法。第九章则扩展至更复杂的边界层现象,如流动的分离、再附着,以及如何通过流线控制来改善气动或水动力性能。 第十章专门讨论了平板上的边界层流动,包括层流和湍流边界层速度分布的近似解,为理解飞机翼型或船体阻力奠定了基础。 第四部分:非粘性流体与流线分析 为了处理复杂边界条件下的流动问题,本部分介绍了先进的无粘性流体分析工具。第十一章详细介绍了流函数与速度势的概念,并推导了它们在笛卡尔坐标系和极坐标系下的适用方程。第十二章深入探讨了共形映射理论在二维流场分析中的应用,特别是如何利用共形映射来求解复杂几何绕流问题,这在早期的空气动力学计算中至关重要。 第五部分:工程中的流体动力学 本部分将理论应用于实际的工程问题。第十三章是关于流体运动在各种设备中的应用,涵盖了泵、风机、水轮机等旋转机械的基本工作原理,并从流体力学角度分析了其效率与性能曲线。 第十四章专注于水力学结构中的流动特性。详细分析了明渠恒定流、非恒定流以及渠道中的水跃现象。讨论了堰、槽的流量计算与控制设计。第十五章则侧重于在具有固定障碍物的流体流动,如挡土墙、水坝与水力结构物周围的水流特性分析。 第六部分:可压缩流体流动 随着飞行速度的提高,对气体动力学(可压缩流体)的研究变得至关重要。第十六章介绍了可压缩流体的基本概念,重点是声速、马赫数($Ma$)的定义与意义。第十七章详细分析了一维等熵流,包括拉伐尔喷管的设计原理与计算,以及如何通过面积变化控制流速。 第十八章深入探讨了激波现象。包括正激波和斜激波的分析,利用冲量函数和动量方程建立的雷诺-休梅克关系式,这是超音速流动设计的基础。 第七部分:流动测量与数值方法初步 第十九章侧重于现代流体测量技术。介绍了皮托管、皮托管-静压管阵列、皮拉尼规等压力测量仪器,并对湍流测量技术,如热线风速仪和粒子图像测速(PIV)的原理进行了概述。 第二十章则引导读者进入计算流体力学(CFD)的门槛。介绍了流体力学问题的离散化思想,如有限差分法与有限体积法的基本框架,以及如何将纳维-斯托克斯方程转化为可求解的代数方程组。本章强调了网格划分与边界条件设置对计算结果可靠性的影响。 全书配有大量的例题、习题和工程案例分析,旨在帮助读者巩固理论知识并培养解决实际工程问题的能力。本书内容全面、覆盖范围广,是流体力学领域不可或缺的参考书。

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