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* * 流体力学课件 张 国 强 吴 家 鸣 制 作 目录 前言 第 1 章 流体及其属性 第 2 章 流体的平衡 第 3 章 流体的运动 第 4 章 流体运动基本方程 第 5 章 量纲分析和相似原理 第 6 章 边界层流动 第 7 章 实际流体管内流动 第 8 章 气体一维定常流动 第 9 章 气体自由射流 第 10 章 计算流体力学简述 第 11 章 有限差分法 第 12 章 有限元法 流 体 力 学 前言 流体力学是采用宏观方法研究流体运动和作用力之间关系和规律的力学学科分支。 流体力学的特点是具有很强的实用性和理论性;在动力机械与工程以及空调制冷工程中应用广泛,读者需有足够的微积分知识、以及一定的热力学和固体力学知识。 流体是流体力学的研究对象。流体包括气体和液体,流体最显著的特点是易于流动。影响流体流动性的两个最重要的流体属性是粘性和压缩性。计算流体力学往往根据流体的这两个方面的属性来对流动进行分类。 流 体 力 学 流体力学发展 在流体力学发展早期,有理论流体力学和实验流体力学之分。1755年欧拉方程的提出使理论流体力学关于理想流体流动的分析逐渐完美,但理想流动的理论解与实验结果以及真实流动往往不吻合;1845年纳维-斯托克斯方程的建立奠定了现代粘性流体力学的基础。在实验方面,有牛顿对流体粘性的早期认识,有雷诺对层流和湍流的观测,以及近代研究对湍流拟序结构的发现,等等。20世纪初普朗特提出的边界层理论将理论流体力学和实验流体力学统一了起来。电子计算机的出现和发展更使得理论流体力学和实验流体力学的分别变得模糊,并促进了当今非常活跃的计算流体力学的兴起和发展。 前言 流 体 力 学 计算流体力学已成为当今解决粘性流体流动问题的最重要手段之一,广泛应用于数值模拟各种流动现象:大到大气的运动、流体的输送、动力机械和流体机械中流体流动等问题,小到心血管血液流动、牙医水钻泵的流体流动等问题。 展望 随着现代大型电子计算机、激光、超声、电子、图像采集和处理等高新技术的飞速发展和应用,流体力学研究中的实验方法、测试手段、数值计算都更为精细和准确。理论、实验和计算方法前所未有的结合使流体力学不断适应社会发展、解决新的流动问题,成为众多工程学科不可缺少的技术工具。 前言 流 体 力 学 *
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