工程流體力學是力學的基本原理在液體和氣體中實際應用的一門科學。 趙孝保主編的《工程流體力學(第3版)》融合了國內(nèi)外最新教材的特點, 側(cè)重 于基礎性和工程應用性。主要介紹了流體靜力學中流體靜止或相對靜止時流 體內(nèi)壓力分布、壓力測量、作用在平面和曲 面上的靜壓力;流體運動學中流場、流線、速度分布、有旋與無旋流動、流 函數(shù)、勢函數(shù)和流網(wǎng);流體動力學中不可壓縮流 體與可壓縮流體的質(zhì)量、能量和動量守恒定律,以及這些定律在管道內(nèi)部和 物體外部流動中的實際應用。 《工程流體力學(第3版)》可以作為能源動力工程、建筑環(huán)境與設備 工程、環(huán)境工程、機械工程、石油和化學工程、航空航天工程以及生物 工程等專業(yè)的學生學習的教材,還可以作為從事與流體流動相關的研究和應 用的工程技術人員的參考資料。
《工程流體力學(第3版)》融合了國內(nèi)外教材的長處和特點,突出了基礎性和應用性,每章后小結(jié)匯集了本章重點內(nèi)容,教材得到了廣泛歡迎。教材第2版對全書內(nèi)容作了細致完善,增加了典型例題和習題答案。教材第3版再次增加了典型例題,以便強化基礎知識的綜合應用和考研復習,第3版還列出了各章中重要的專業(yè)名詞及其對照英文,以便雙語教學,同時各章中專業(yè)名詞也是本章需要重點掌握的基本概念和知識點。
主要符號表
0 引言
0.1 流體力學的應用
0.2 流體力學的內(nèi)容及發(fā)展
0.3 工程流體力學的學習
1 流體性質(zhì)
1.1 流體的定義
1.2 密度與可壓縮性
1.3 理想氣體及狀態(tài)方程
1.4 粘性
1.5 表面張力
1.6 液體的蒸汽壓力
本章小結(jié)
習題
2 流體靜力學
2.1 作用在流體上的力
2.1.1 質(zhì)量力
2.1.2 表面力
2.2 流體靜壓力及其特性
2.2.1 流體靜壓力
2.2.2 流體靜壓力的特性
2.3 流體的平衡微分方程
2.3.1 流體的平衡微分方程
2.3.2 力的勢函數(shù)和有勢力
2.3.3 等壓面
2.4 重力場中流體的平衡
2.4.1 靜力學基本方程
2.4.2 靜力學基本方程的物理意義與幾何意義
2.4.3 絕對壓力相對壓力真空
2.5 非慣性坐標系中液體平衡
2.5.1 等加速直線運動容器內(nèi)液體的相對平衡
2.5.2 等角速度旋轉(zhuǎn)容器中液體的相對平衡
2.6 液柱式測壓計
2.6.1 測壓管
2.6.2 U形管測壓計
2.6.3 U形管差壓計
2.6.4 傾斜微壓計
2.7 靜止液體作用在平面上的總壓力
2.7.1 總壓力的大小
2.7.2 總壓力的作用點
2.8 靜止液體作用在曲面上的總壓力
2.8.1 總壓力的大小和方向
2.8.2 總壓力的作用點
2.8.3 壓力體
2.9 浮力原理
本章小結(jié)
習題
3 流體動力學基礎
3.1 流場及其描述方法
3.2 流動的分類
3.2.1 按流體性質(zhì)分類
3.2.2 按與時間的關系分類
3.2.3 按與空間的關系分類
3.2.4 按運動狀態(tài)分類
3.3 流體流動的基本術語和概念
3.3.1 跡線
3.3.2 流線
3.3.3 流管、流束和總流
3.3.4 過流斷面及水力要素
3.3.5 流量和平均流速
3.3.6 穩(wěn)定流動的類型
3.4 系統(tǒng)與控制體
3.4.1 系統(tǒng)與控制體的概念
3.4.2 系統(tǒng)內(nèi)的某種物理量對時間的全導數(shù)公式
3.5 一維流動的連續(xù)性方程
3.6 理想流體一維穩(wěn)定流動伯努里能量方程
3.6.1 歐拉方程
3.6.2 伯努里方程
3.6.3 理想流體一維穩(wěn)定流動能量方程的物理意義和幾何意義
3.6.4 理想流體相對運動的伯努里方程
3.7 沿流線主法線方向的壓力和速度變化
3.8 粘性流體總流的伯努里方程
3.8.1 粘性流體微元流柬的伯努里方程
3.8.2 粘性流體總流的伯努里方程
3.8.3 恒定氣體流動的伯努里方程
3.9 伯努里方程的應用
3.10 動量方程與動量矩方程
3.10.1 動量方程
3.10.2 動量矩方程
本章小結(jié)
習題
4 量綱分析與相似原理
4.1 單位和量綱
4.2 相似性原理
4.2.1 幾何相似
4.2.2 運動相似
4.2.3 動力相似
4.3 相似準則數(shù)
4.3.1 歐拉(Eu)數(shù)
4.3.2 弗汝德(Fr)數(shù)
4.3.3 雷諾(Re)數(shù)
4.3.4 馬赫(Ma)數(shù)
4.3.5 韋伯(We)數(shù)
4.4 近似模型試驗
4.5 量綱分析
4.5.1 瑞利法
4.5.2 π定理
本章小結(jié)
習題
5 管內(nèi)不可壓縮流體流動
5.1 管內(nèi)層流流動及粘性摩擦損失
5.1.1 層流與湍流流動
5.1.2 等截面管道內(nèi)沿程能量損失
5.1.3 圓管道內(nèi)切應力分布
5.1.4 圓管道內(nèi)層流流動及粘性摩擦損失
5.1.5 層流流動入口段長度
5.2 湍流流動及沿程摩擦阻力計算
5.2.1 湍流旋渦粘度與混合長度理論
5.2.2 湍流流動中的粘性底層
5.2.3 湍流流動中的速度分布
5.2.4 沿程摩擦阻力系數(shù)計算
5.2.5 摩擦系數(shù)曲線圖(莫迪Moody圖)
5.3 簡單管道內(nèi)流動計算
5.4 局部阻力損失
5.4.1 管道進口損失
5.4.2 突然擴大損失
5.4.3 漸擴管損失
5.4.4 管道出口損失
5.4.5 漸縮管損失
5.4.6 彎管損失
5.4.7 其他局部構(gòu)件阻力損失
5.5 管路流動計算
5.5.1 簡單管路流動阻力計算
5.5.2 管道中有泵、風機和水輪機時的管路計算
5.6 管路及管網(wǎng)阻力計算
5.6.1 串聯(lián)管路
5.6.2 并聯(lián)管路
5.6.3 分叉管路系統(tǒng)
5.6.4 管網(wǎng)計算
5.7 管路中的水錘現(xiàn)象
本章小結(jié)
習題
6 繞流流動與邊界層
6.1 繞流流動阻力與邊界層
6.1.1 繞流流動阻力
6.1.2 邊界層
6.2 平板邊界層的摩擦阻力
6.2.1 平板邊界層動量方程
6.2.2 平板層流邊界層的摩擦阻力
6.2.3 平板湍流邊界層的摩擦阻力
6.2.4 平板邊界層具有過渡區(qū)時的摩擦阻力
6.3 曲面物體繞流阻力
6.3.1 邊界層分離和壓差阻力
6.3.2 流體繞流曲面物體的阻力
6.3.3 流體繞流長柱體的阻力
6.4 升力
6.5 氣體射流
6.5.1 射流結(jié)構(gòu)與特征
6.5.2 圓斷面射流參數(shù)計算
6.6 納維爾—斯托克斯方程(N—S方程)及其求解
6.6.1 粘性應力分析
6.6.2 粘性力
6.6.3 N—S方程
6.6.4 N—S方程的求解
本章小結(jié)
習題
7 理想流體流動
7.1 連續(xù)性方程
7.2 非旋轉(zhuǎn)流動
7.3 速度環(huán)量與旋渦量
7.4 流函數(shù)
7.5 基本流動的流場與流場疊加
7.5.1 均勻直線流動
7.5.2 源流或匯流
7.5.3 流場疊加
7.6 速度勢
7.7 流網(wǎng)
本章小結(jié)
習題
8 流體測量
8.1 流體物性測量
8.2 靜壓測量
8.3 用畢托(Pitot)管測量流速
8.4 測量速度的其他方法
8.4.1 水流計和風速儀
8.4.2 熱線風速儀
8.4.3 漂浮測量
8.4.4 照相和光學測量
8.4.5 激光技術
8.4.6 其他測速儀器與方法
8.5 流量測量
8.6 孔口、噴嘴和管嘴出流
8.6.1 出流的定義
8.6.2 出流系數(shù)
8.6.3 自由出流的水頭損失
8.6.4 淹沒出流的水頭損失
8.7 文丘里(Venturi)流量計
8.8 噴嘴流量計
8.9 孔板流量計
8.10 可壓縮流體的流量測量
8.11 測量流量的其他方法
本章小結(jié)
習 題
9 可壓縮流體的流動
9.1 音速馬赫數(shù)
9.1.1 音速
9.1.2 馬赫數(shù)(Ma數(shù))
9.1.3 微弱擾動在氣體中的傳播
9.2 氣體一維定常等熵流動
9.2.1 基本方程
9.2.2 三種特定狀態(tài)
9.2.3 速度系數(shù)
9.3 噴管中的等熵流動
9.3.1 氣流參數(shù)與通道截面的關系
9.3.2 噴管
9.4 有摩擦的絕熱管流
9.4.1 有摩擦管流流動分析
9.4.2 有摩擦管流中氣流參數(shù)的計算
9.5 在等截面管中有摩擦的等溫流動
9.6 超音速氣流的繞流與激波
9.6.1 激波的產(chǎn)生及分類
9.6.2 正激波的形成及傳播速度
9.6.3 膨脹波
9.6.4 斜激波
9.7 激波前后氣流參數(shù)的關系
9.7.1 正激波前后氣流參數(shù)的關系
9.7.2 斜激波前后氣流參數(shù)的關系
9.7.3 波阻的概念
9.8 變截面管流變工況流動分析
9.8.1 收縮噴管變工況流動分析
9.8.2 噴管出口處的流速、流量及面積比
9.8.3 縮放噴管變工況流動分析
本章小結(jié)
習題
習題答案
專業(yè)詞匯中英文對照
參考文獻