湍流控制原理

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页数:323
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出版时间:2011-7
价格:78.00元
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isbn号码:9787118073591
丛书系列:
图书标签:
  • 流体力学
  • 湍流
  • 控制
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  • 优化控制
  • 湍流控制
  • 流体力学
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  • 控制理论
  • 机械工程
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  • 动力学
  • 数值模拟
  • 湍流
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具体描述

《湍流控制原理》通过实验、数值计算和理论分析,从壁湍流、开环控制和闭环控制3个层次讨论以减阻为主要目的的流动控制问题。

全书分3篇,每篇2章,共6章。其中,第1篇壁湍流,介绍壁湍流直接模拟的谱方法,用于处理和分析湍流研究中实验和计算结果的统计分析和谱分析,以及湍流拟序结构的形成、演变和结构特征;第2篇壁湍流的开环控制,分别介绍通过边界控制流动的振荡壁面和变形壁面的流动控制和通过守恒方程控制流动的电磁力控制,包括实验研究、数值研究和流动控制机理以及MEMS系统;第3篇壁湍流的闭环控制,介绍线性优化控制方法和非线性优化控制方法,非线性优化控制方法包括基于谱空间和神经网络的次优化控制和基于协态流场和感度方程的协态优化控制。

《湍流控制原理》可以作为有关专业的科技人员和研究人员的参考书,也可以作为高等院校本科师生、研究生的参考教材。

湍流控制原理 本书致力于探索和阐释人类在理解和驾驭湍流现象方面所取得的突破性进展。 湍流,作为流体力学中最普遍、最复杂且最具挑战性的现象之一,无处不在,从微观的血液流动到宏观的大气环流,从航空航天器的设计到生物体的运动,都与其息息相关。然而,其内在的随机性、非线性动力学以及跨越多个尺度耦合的特性,使得精确描述和有效控制湍流成为科学界长期以来追求的目标。 本书并非对市面上已有著作内容的简单复述,而是聚焦于“控制”这一核心概念,旨在为读者勾勒出一幅关于如何主动或被动地影响湍流行为的全面图景。我们将深入剖析各种控制策略的科学基础,从基本的流动干预方法到复杂的自适应控制系统,力求揭示其背后的物理机制和工程应用潜力。 在理论层面, 本书将回溯湍流研究的经典理论,如纳维-斯托克斯方程的引入及其在描述湍流中的局限性,并着重探讨当前主流的湍流建模方法。这包括对雷诺平均纳维-斯托克斯(RANS)方程的深入解读,以及其在工程实践中的应用与不足;对大涡模拟(LES)和直接数值模拟(DNS)等高精度模拟技术的原理及其在揭示湍流细节方面的作用的详细阐述;以及近年来在湍流理论前沿,例如湍流的相干结构、能量级串理论以及基于机器学习的湍流预测方法等方面的新兴观点。 在控制方法上, 本书将详细介绍多种行之有效的湍流控制技术。我们将从最基础的流动边界层控制开始,包括: 表面扰动控制: 如壁面沟槽、微脊、微孔等,旨在改变壁面附近的流动结构,降低剪切应力,从而减少阻力。本书将分析这些结构如何通过影响近壁区湍流涡的生成、传播和耗散来达到控制目的。 主动边界层控制: 包括通过喷射、吸入、周期性壁面振荡(如合成射流)等方式,直接向边界层注入能量或动量,以改变其稳定性,抑制湍流的产生或增强其衰减。我们将探讨不同控制参数(如频率、振幅、位置)对控制效果的影响。 附着控制: 关注如何使流动更紧密地附着于物体表面,防止流动分离,特别是在复杂外形物体(如机翼、车辆)的流动控制中至关重要。 减阻控制: 这是一个广泛的应用领域,旨在通过各种手段降低流体与固体表面之间的摩擦阻力。本书将深入探讨不同减阻机制,包括但不限于: 壁面润滑: 通过引入特殊涂层或表面结构,降低壁面切应力。 惰性或主动发泡: 利用气泡注入或形成的气膜层来改变壁面附近的流变特性,从而减小阻力。 智能材料的应用: 探讨如何利用可变形壁面或响应性表面来实时适应流动变化,实现动态减阻。 在更先进的控制策略方面, 本书将触及以下前沿领域: 反馈控制与自适应控制: 详细阐述如何利用传感器实时监测流场信息,并根据反馈信号调整执行器(如喷嘴、舵片)的动作,从而实现对湍流的动态、自适应控制。我们将介绍 PID 控制、模型预测控制等经典控制理论在湍流控制中的应用,以及基于机器学习的强化学习和深度学习方法在开发高效自适应控制策略中的潜力。 多尺度耦合控制: 湍流的特性往往体现在不同尺度的相互作用上。本书将探讨如何设计能够同时作用于不同尺度结构(如相干结构、细小涡)的控制策略,以达到更显著的控制效果。 优化设计中的湍流控制: 将湍流控制的原理融入到工程设计流程中,通过优化设计参数,实现结构与流动的协同增效。例如,在航空器设计中,通过优化翼型形状和控制表面的布局,最大限度地利用湍流控制技术来提高升力、减小阻力。 湍流控制在特定领域的应用: 本书将重点介绍湍流控制在航空航天(飞机、火箭、无人机)、汽车工程(空气动力学)、船舶推进、能源(风力涡轮机、管道流)、生物医学(血管内血流控制)以及海洋工程等领域的具体应用案例。通过分析这些案例,读者将能更直观地理解湍流控制的实际价值和挑战。 本书的特色在于其强调理论与实践的结合。 我们不仅会介绍各种控制方法的理论基础和数学模型,还会引用大量的实验数据和数值模拟结果来验证和展示这些方法的有效性。此外,本书还将探讨当前湍流控制研究中面临的挑战,例如控制能量消耗、控制器的鲁棒性、跨尺度效应的精确模拟以及实际工程中的实现难度,并对未来的发展方向进行展望。 阅读对象: 本书适合对流体力学、空气动力学、控制工程等领域有一定基础的本科生、研究生、研究人员以及相关行业的工程师。无论您是想深入理解湍流的内在机制,还是希望掌握最新的湍流控制技术,本书都将为您提供有益的指导和启发。 通过对“湍流控制原理”的深入探讨,本书期望能激发读者对这一激动人心且意义重大的科学领域的更广泛兴趣,并为解决人类在工程和科学实践中遇到的湍流相关挑战贡献一份力量。

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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《湍流控制原理》这本书,是一次关于如何“驯服”流体力量的深度对话。作者在书中对各种控制技术的介绍,既有宏观的战略部署,也有微观的战术细节。我尤其欣赏他对主动控制与被动控制的比较分析,以及它们在不同场景下的优劣势。书中对等离子体流动控制的详尽介绍,让我看到了未来先进控制技术的巨大潜力,它可以实现非常快速和精确的流动干预,为航空航天、高速列车等领域带来了革命性的可能。我特别对书中关于如何利用能量输入来改变湍流特性,进而实现减阻、增升或改善传热的机理进行了深入的探讨,这让我对能量在湍流控制中的作用有了更深刻的理解。作者在文中还提及了数值模拟在湍流控制研究中的重要性,并介绍了一些先进的数值方法,这为我进行相关的科研工作提供了宝贵的参考。这本书的价值,在于它不仅传授了知识,更重要的是点燃了探索的火花,让我对接下来的学习和研究充满了期待。

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《湍流控制原理》这本书,是一次对人类智慧挑战自然界复杂性的深刻见证。作者以其严谨的逻辑和生动的语言,将湍流控制这一艰深的领域,变得清晰而易于理解。我特别喜欢书中关于流动分离控制的章节,它不仅仅是关于减阻,更是关于如何恢复和优化流体的流动性能。例如,在飞机机翼、汽车车身或风力涡轮机叶片的设计中,如何通过引入主动或被动控制手段来抑制或延迟流动分离,从而提高升力、减小阻力或增加功率输出,都是书中重要的研究内容。书中对这些控制方法的机理分析和性能评估,为我进行相关的工程设计提供了宝贵的参考。我感觉,通过阅读这本书,我不仅学习到了知识,更重要的是体验到了科学的魅力,它让我看到了通过不懈的努力和创新,人类终将能够驾驭那些看似难以控制的自然力量。

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这是一本让人爱不释手的学术著作,它以一种非常清晰和结构化的方式,将湍流控制的复杂世界呈现在读者面前。《湍流控制原理》一书的作者,通过对大量文献的梳理和自身研究的总结,为我们提供了一个全面而深入的知识体系。我尤其喜欢书中对湍流噪声控制的章节,它不仅介绍了产生湍流噪声的机制,还探讨了如何通过改变流动特性来降低噪声水平。例如,在飞机引擎或高速列车的外部结构设计中,如何通过优化几何形状或引入主动控制来抑制湍流边界层产生的噪声,都是书中重要的研究内容。这种对具体应用场景的深入分析,让我对湍流控制的实用价值有了更直观的认识。书中对各种控制方法在不同流动状态下的适用性分析,也为工程师们提供了宝贵的决策依据。我感觉,通过阅读这本书,我不仅学习到了知识,更重要的是学会了一种思考问题的方式,一种从根本上理解和解决复杂工程难题的方法。

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这本《湍流控制原理》是一次知识的盛宴,它将深奥的物理学理论与精密的工程计算融为一体,为我打开了一个全新的视野。作者在书中对各种控制方法的分类和论述,逻辑清晰,条理分明。他不仅介绍了传统的减阻、增升等控制目标,还触及了更具挑战性的方面,比如流动干扰抑制和噪声控制。我特别对书中关于智能控制技术的应用部分印象深刻,例如利用神经网络和机器学习来优化控制策略,以应对复杂多变的湍流状态。这种将人工智能与流体力学相结合的思路,无疑是未来工程发展的趋势,而这本书则为我们提供了宝贵的启示。书中大量的案例分析,从水下航行器的推进效率提升,到建筑物的风载荷减小,都生动地展示了湍流控制在各个领域的重要价值。每一次阅读,都感觉像是与作者进行了一场思想的对话,从中汲取了无尽的灵感和知识。它让我更加深刻地认识到,湍流虽然看似混沌,但通过深入理解其内在规律,并运用创新的控制手段,我们能够驾驭它,并将其转化为有益的力量。

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这是一本能够真正启发思考的著作,它带领我踏上了一段探索湍流奥秘的旅程。《湍流控制原理》一书的叙述风格非常吸引人,作者善于运用生动形象的比喻来解释复杂的物理现象,这使得阅读过程充满了乐趣,也大大提高了学习效率。我特别喜欢书中关于湍流边界层减阻的讨论,它不仅仅是罗列了各种方法,而是深入分析了这些方法是如何改变边界层内的速度剖面和湍流脉动,进而达到减阻效果的。例如,在对壁面形状进行优化时,书中就详细解释了微小的几何变化如何影响近壁区的涡结构,从而影响动量输运。这种对微观机理的深入洞察,让我对湍流有了全新的认识。此外,书中还探讨了湍流控制的理论极限和经济可行性,这些现实的考量让这本书的价值更加凸显。它不仅是一份科学的总结,也是一份对未来工程实践的指引。读完这本书,我感觉自己对流体世界的理解又上了一个台阶,对解决实际工程问题充满了信心。

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这是一本令人肃然起敬的著作,它深入浅出地阐述了湍流控制这一复杂而迷人的领域。作者凭借其深厚的学术功底和丰富的实践经验,将那些抽象的物理概念具象化,使得即便是初学者也能窥探到湍流世界的一角。书中对于各种控制策略的介绍,如被动控制和主动控制,都进行了详尽的剖析,并辅以大量精心绘制的示意图和清晰的数学推导,让人能够清晰地理解其背后的物理原理和工程应用。我特别欣赏作者在讲解过程中对细节的关注,例如在讨论边界层湍流的减阻技术时,不仅仅是列举了吹吸、壁面沟槽等方法,更进一步探讨了这些技术在不同流动条件下的适用性,以及它们对流动结构产生的细微影响。这种严谨的态度,让我在阅读过程中仿佛置身于一个知识的宝库,不断挖掘出新的认知。此外,书中还穿插了一些历史性的回顾,追溯了湍流研究的发展脉络,这让我对这一学科有了更宏观的认识,也更加体会到科学家们为解决这些难题所付出的巨大努力。总而言之,这是一本值得反复阅读、细细品味的教科书,它不仅是研究人员的案头必备,也是对这一领域感兴趣的任何人的绝佳入门读物。

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《湍流控制原理》这本书,是一次对流体力学前沿知识的深度探索。作者以其严谨的学术态度和精湛的写作技巧,为我们描绘了一幅壮丽的湍流控制图景。我尤其对书中关于湍流壁面剪切力操纵的章节印象深刻,它不仅仅是关于减阻,更是关于如何更有效地利用流体动量。例如,通过在壁面引入微小的沟槽或多孔结构,可以改变近壁区的流动状态,从而影响壁面剪切力的大小和分布。书中对这些结构的优化设计以及它们对湍流结构的影响进行了详细的分析,这让我对微观尺度的流动控制有了更深入的理解。此外,书中还探讨了湍流控制的长期稳定性和鲁棒性问题,这些都是在实际工程应用中必须考虑的关键因素。我感觉,这本书不仅仅是一本教科书,更是一份对未来工程发展的展望,它为我们指明了前进的方向。

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作为一名机械工程专业的学生,我对流体力学的学习一直充满热情,而《湍流控制原理》这本书更是将我这份热情推向了新的高度。它不仅仅是一本理论书籍,更是一扇通往工程实践的窗口。作者巧妙地将前沿的控制理论与实际的工程问题相结合,例如在航空航天领域,书中详细阐述了如何通过控制翼面附近的流动来提高飞行器的升力、减小阻力,从而实现更高效、更安全的飞行。我对其中关于主动流动控制的章节尤其着迷,其中对等离子体激励器、微射流等新型控制手段的介绍,让我看到了未来湍流控制发展的无限可能。这些技术不仅能够实现精细化的流动干预,还能在保证结构完整性的前提下,为飞行器带来革命性的性能提升。书中对这些技术的工作机理、设计参数以及实验验证的深入探讨,都让我对如何将理论应用于实际有了更深刻的理解。读完这本书,我仿佛能够清晰地看到那些曾经看似难以驯服的湍流,在人类智慧的引导下,变得有序可控。这不仅是对科学的探索,更是对工程的极致追求。

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《湍流控制原理》这本书的出版,无疑是对流体力学研究领域的一次重要贡献。作者以其独特的视角和深厚的学识,为我们系统地梳理了湍流控制的最新进展和核心思想。我对书中关于湍流结构操纵的章节尤为推崇,它不仅仅是简单的减阻或增升,更是对湍流本质的深刻理解和主动干预。例如,书中对湍流边界层中相干结构的识别和控制,以及如何通过引入人为扰动来改变这些结构,从而达到期望的流动效果,都进行了细致的讲解。这让我认识到,对湍流的控制并非是简单的“压制”,而是更像一种“引导”和“重塑”。书中对不同控制方法在不同雷诺数、不同几何形状下的性能比较,也为实际工程设计提供了重要的参考依据。我甚至能够想象,在未来的设计中,工程师们将能够根据具体的应用需求,灵活地选择和组合各种湍流控制技术,以实现前所未有的性能优化。这本书的价值,在于它不仅提供了“做什么”,更重要的是阐释了“为什么”。

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这是一本具有里程碑意义的学术著作,它以一种系统而全面的方式,揭示了湍流控制的深刻原理。《湍流控制原理》一书的作者,凭借其丰富的经验和敏锐的洞察力,将那些看似杂乱无章的湍流现象,通过各种控制手段变得井然有序。我尤其欣赏书中对湍流混合增强的讨论,它不仅仅是关于减阻,更是关于如何更有效地利用流体动量。例如,在化工反应器或热交换器设计中,如何通过引入特定的扰动或几何结构来增强湍流混合,从而提高反应效率或传热效果,都是书中重要的研究内容。书中对这些方法的机理分析和性能评估,为我进行相关的工程设计提供了重要的参考。我感觉,通过阅读这本书,我不仅学习到了知识,更重要的是获得了解决复杂工程问题的灵感,它让我看到了通过科学的手段,我们能够创造出更加高效和绿色的未来。

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除了湍流的理论知识,还有对涡结构的知识。

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对于湍流的机理有很独到的见解,作者正打算将其翻译成英文

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对于湍流的机理有很独到的见解,作者正打算将其翻译成英文

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除了湍流的理论知识,还有对涡结构的知识。

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