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工程流体力学;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论;第一章绪论; 流体运动的基本概念和基本方程;§3.1研究流体流动的方法;§3.1研究流体流动的方法;§3.1研究流体流动的方法;§3.1研究流体流动的方法;§3.1研究流体流动的方法;§3.1研究流体流动的方法;§3.1研究流体流动的方法;§3.1研究流体流动的方法;§3.2流动的分类;§3.2流动的分类;§3.2流动的分类;§3.2流动的分类;§3.3迹线与流线;§3.3迹线与流线;§3.3迹线与流线;§3.3迹线与流线;§3.4流管流束流量;§3.4流管流束流量;§3.4流管流束流量;§3.4流管流束流量;§3.4流管流束流量;§3.5系统与控制体;§3.5系统与控制体;§3.5系统与控制体;§3.5系统与控制体;§3.5系统与控制体;§3.5系统与控制体;§3.6连续方程;§3.6连续方程;一、惯性坐标系中的动量方程(积分形式);§3.7动量方程与动量矩方程;二、惯性坐标系中的动量矩方程(积分形式);二、惯性坐标系中的动量矩方程(积分形式)(续);三、旋转坐标系中的动量方程(积分形式);三、旋转坐标系中的动量方程(积分形式)(续);三、旋转坐标系中的动量方程(积分形式)(续);四、旋转坐标系中的动量矩方程(积分形式);四、旋转坐标系中的动量矩方程(积分形式)(续);五、定常管流的动量方程;六、涡轮机械基本方程式;一、能量方程(积分形式);§3.8能量方程;§3.8能量方程;§3.9伯努利方程及其应用;§3.9伯努利方程及其应用;§3.9伯努利方程及其应用;§3.9伯努利方程及其应用;§3.9伯努利方程及其应用;§3.9伯努利方程及其应用;§3.10沿流线主法线方向压强和速度的变化;§3.10沿流线主法线方向压强和速度的变化;§3.10沿流线主法线方向压强和速度的变化;§3.11粘性流体总流的伯努利方程;§3.11粘性流体总流的伯努利方程; 相似原理和量纲分析;§4.1流动的力学相似;§4.1流动的力学相似;§4.1流动的力学相似;§4.1流动的力学相似;§4.1流动的力学相似;§4.1流动的力学相似;§4.1流动的力学相似;§4.2动力相似准则;§4.2动力相似准则;§4.2动力相似准则;§4.2动力相似准则;§4.2动力相似准则;§4.2动力相似准则;§4.2动力相似准则;§4.2动力相似准则;§4.2动力相似准则;§4.3流动相似条件;§4.3流动相似条件;§4.4近似的模型试验;§4.5量纲分析法;§4.5量纲分析法;§4.5量纲分析法;[例1]已知管流的特征流速Vc与流体的密度ρ、动力粘度μ和管径d有关,试用瑞利量纲分析法建立Vc的公式结构。;根据量纲齐次性原理,有;§4.5量纲分析法;[例2]实验发现,球形物体在粘性流体中运动所受阻力FD与球体直径d、球体运动速度v、流体的密度ρ和动力粘度μ有关,试用π定理量纲分析法建立FD的公式结构。;代入,并就FD解出,可得; 气体的一维流动;§6.1微弱扰动的一维传播声速马赫数;§6.1微弱扰动的一维传播声速马赫数;二、声速;二、声速(续);三、马赫数;一、滞止状态;一、滞止状态(续);二、极限状态;三、临界状态;三、临界状态(续);三、临界状态(续);四、速度系数;四、速度系数(续);四、速度系数(续);一、激波;一、激波(续);二、正激波的形成和厚度;二、正激波的形成和厚度;三、正激波的传播速度;三、正激波的传播速度(续);三、正激波的传播速度(续);三、正激波的传播速度(续);四、正激波前后气流参数的关系波阻的概念;四、正激波前后气流参数的关系波阻的概念(续);四、正激波前后气流参数的关系波阻的概念(续);四、正激波前后气流参数的关系波阻的概念(续);四、正激波前后气流参数的关系波阻的概念(续);§6.4变截面管流;§6.4变截面管流;§6.4变截面管流;§6.4变截面管流;§6.4变截面管流;§6.4变截面管流;§6.4变
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