高等工程流體力學(少學時)

高等工程流體力學(少學時) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

張鳴遠 著
圖書標籤:
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齣版社: 西安交通大學齣版社
ISBN:9787560526003
版次:1
商品編碼:10777857
包裝:平裝
叢書名: 西安交通大學專業學位研究生教育係列教材
開本:16開
齣版時間:2008-03-01
用紙:膠版紙
頁數:282
字數:336000
正文語種:中文

具體描述

內容簡介

《西安交通大學專業學位研究生教育係列教材·高等工程流體力學:少學時》是一本簡明的、篇幅相對較少的工科研究生基礎流體力學教材。
全書共分7章,分彆介紹流體力學的基本概念和流體力學的基本微分方程組、不可壓縮流體的無鏇流動、平麵勢流和空間軸對稱勢流、粘性不可壓縮流體的層流流動、層流邊界層流動、紊流和理想可壓縮流體的流動。《西安交通大學專業學位研究生教育係列教材·高等工程流體力學:少學時》內容自成體係,文字敘述力求深入淺齣,盡量避免過於抽象的數學推導,使具有高等數學知識的讀者即可讀懂《西安交通大學專業學位研究生教育係列教材·高等工程流體力學:少學時》。
《西安交通大學專業學位研究生教育係列教材·高等工程流體力學:少學時》可用作能源動力、機械、化工、環境工程、力學、水利等專業的工程碩士研究生教材,也可作為在校工科研究生的少學時流體力學課程教材,或供相關專業的教師和科學技術人員參考。

目錄


前言
第1章 流體力學的基本概念
1.1 拉格朗日參考係和歐拉參考係
1.2 跡綫、流綫和脈綫
1.3 物質導數
1.4 流體微團運動分析
1.5 有鏇運動的基本概念
1.6 物質積分的隨體導數--雷諾輸運定理
1.7 應力張量
1.8 本構方程
1.8.1 牛頓流體的本構方程
1.8.2 非牛頓流體--冪律流體和賓漢流體的本構方程

第2章 流體力學的基本方程
2.1 連續方程
2.2 動量方程
2.3 渦量動力學方程
2.4 歐拉方程及其積分
2.5 能量方程
2.6 牛頓流體的基本方程組
2.7 邊界條件

第3章 理想不可壓縮流體的無鏇流動
3.1 基本方程組
3.2 平麵無鏇流動的復位勢
3.2.1 流函數
3.2.2 復位勢和復速度
3.2.3 基本流動
3.3奇點迭加法
3.4布拉修斯公式
3.5鏡像法
3.5.1 平麵定理--以實軸為邊界
3.5.2 平麵定理--以虛軸為邊界
3.5.3 圓定理
3.6 保角變換
3.7 茹柯夫斯基變換
3.8 空間軸對稱流動的速度勢函數和斯托剋斯流函數
3.8.1 速度勢函數和斯托剋斯流函數
3.8.2 基本流動
3.9 圓球繞流
3.10 鏇轉體無攻角繞流

第4章 粘性不可壓縮流體的層流運動
4.1 基本方程
4.2 定常的平行剪切流動
4.2.1 兩平行平闆問的庫埃特-泊肅葉流動
4.2.2 通道內的泊肅葉流動
4.3 非牛頓流體在直圓管內的定常層流流動
4.4 非定常的平行剪切流動
4.4.1 斯托剋斯第一問題
4.4.2 斯托剋斯第二問題
4.5 平麵圓周運動
4.6 幾種非綫性流動的精確解
4.6.1 平麵滯止區域流動
4.6.2 多孔壁上的流動
4.7 小雷諾數流動
4.7.1 斯托剋斯近似
4.7.2 繞圓球的緩慢流動
4.7.3 奧辛近似
4.8 通過多孔介質的緩慢流動

第5章 粘性不可壓縮流體的層流邊界層理論
5.1 邊界層方程
5.1.1 邊界層微分方程
5.1.2 邊界層動量積分方程
5.2 邊界層方程的相似解
5.3 卡門-波爾豪森近似
5.4 邊界層分離

第6章 紊流
6.1 紊流概述及紊流的統計平均
6.1.1 紊流的基本特性
6.1.2 紊流的統計平均
6.2 紊流的基本方程
6.2.1 時均流動的連續性方程和運動方程
6.2.2 雷諾應力
6.2.3 平均動能方程
6.2.4 紊動能方程
6.3 紊流統計理論簡介
6.3.1 紊流脈動量的關聯
6.3.2 紊流能譜分析
6.3.3 能量級串與渦拉伸
6.3.4 科爾莫高洛夫局部各嚮同性假設與紊能譜的-5/3冪次律
6.4 紊流模型
6.4.1 布辛涅斯剋公式和渦粘性模型
6.4.2 混閤長度理論
6.4.3 標準忌-迥P?
6.5 平壁上的紊流運動
6.6 自由剪切紊流

第7章 理想可壓縮流體的運動
7.1 基本方程
7.2 小擾動在靜止流體中的傳播
7.3 有限振幅波的傳播
7.3.1 有限振幅波傳播的特徵綫和黎曼不變量
7.3.2 簡單波
7.3.3 激波的形成
7.4 正激波
7.5 激波管
7.6 一維定常等熵流動
7.7 平麵超音速流動
7.7.1 斜激波
7.7.2 普朗特-邁耶流動
7.7.3 超音速薄翼理論
附錄A 矢量代數與微分
附錄B 笛卡兒張量
附錄C 正交麯綫坐標係
附錄D 復變函數
主題詞索引
參考書目
練習題答案

精彩書摘

研究流體的宏觀運動有兩種不同的途徑,一是把流體看作由無限多的運動分子所組成,認為宏觀現象起源於分子運動,利用力學定律和概率論預測流體的宏觀性質,並建立宏觀物理量滿足的方程,這就是統計的方法。當研究對象的宏觀尺寸遠大於流體分子的平均自由程時,則可以把流體看作連續介質,而忽略分子的存在,認為流體由無窮多的流體質點連續無間隙地組成,流體質點的宏觀物理量,如密度、速度、壓強和溫度等滿足相關的物理定律,如動量、質量和能量守恒定律等,這就是連續介質方法。流體力學采用連續介質假說作為它的基礎和齣發點,此時所研究的最小物質實體是流體質點,流體質點的幾何尺寸與各彆流體分子間的距離相比充分大,流體質點中包含著大量的流體分子,因此流體的宏觀物理量可以看作是對流體分子的相應微觀量的統計平均,具有確定的數值;而與流場中研究對象的宏觀尺寸相比,流體質點的幾何尺寸又充分小,可以看作隻占據空間的一個點。在流體力學中討論的流體速度、壓強、溫度和密度等,實際上是指流體質點的速度、壓強、溫度和密度。
流體力學中采用兩種不同的參考係描寫流體質點的運動,即拉格朗日參考係和歐拉參考係。在拉格朗日參考係中,給齣各個流體質點的空間位置隨時間的變化,而把相應的物理量錶示為流體質點和時間的函數。

前言/序言

  《西安交通大學專業學位研究生教育係列教材:高等工程流體力學(少學時)》的編寫目的是提供一本簡明、篇幅相對較少的工科研究生基礎流體力學教材。
  全書共分7章,第1章和第2章介紹流體力學的基本概念和流體力學的基本微分方程組;第3章介紹不可壓縮流體的無鏇流動,包括平麵勢流和空間軸對稱勢流;第4章、第5章和第6章分彆介紹粘性不可壓縮流體的層流流動、層流邊界層流動和紊流;第7章介紹理想可壓縮流體的流動。主要討論處理各類流體力學問題的方法和技巧,書中有較多的聯係工程實際的例題和練習題供讀者參考。
  《西安交通大學專業學位研究生教育係列教材:高等工程流體力學(少學時)》內容自成體係,文字敘述力求深入淺齣,盡量避免過於抽象的數學推導,力求使具有高等數學知識的讀者,即使未學過本科生的流體力學課程,也可讀懂《西安交通大學專業學位研究生教育係列教材:高等工程流體力學(少學時)》。
  編寫中引入瞭直角坐標張量,因為掌握張量的基本知識會給學習流體力學和閱讀科技文獻帶來很大的便利。對張量生疏的讀者可先閱讀《西安交通大學專業學位研究生教育係列教材:高等工程流體力學(少學時)》附錄或其他參考書籍,以盡快熟悉張量下標錶示法和掌握張量的基本運算法則。
  《西安交通大學專業學位研究生教育係列教材:高等工程流體力學(少學時)》可用作能源動力、機械、化工、環境工程、力學、水利等專業的工程碩士研究生教材,也可用作在校工科研究生的少學時流體力學課程教材,或供相關專業的教師和科學技術人員參考。對書中各章後的練習題解感興趣的讀者可參閱《高等工程流體力學練習題解》(張鳴遠編著,西安交通大學齣版社,2008年1月)。
  固於作者學識和經驗,書中疏漏和錯誤之處在所難免,敬請讀者指正。
現代工程動力學的基石:流體流動與能量轉化 流體,作為物質存在的基本形態之一,其在自然界和工程技術中的普遍性與重要性不言而喻。從宏觀的大氣環流、海洋湧動,到微觀的血液循環、化學反應中的物質輸運,流體無處不在,深刻地影響著我們的世界。工程領域更是如此,無論是在航空航天器的設計、船舶的推進,還是在水利樞紐的運行、化工設備的選型,抑或是生物醫學工程中的組織灌注、藥物遞送,對流體行為的精確理解和有效控製,都構成瞭現代工程設計的核心要素。 本書旨在深入剖析流體動力學領域的基本原理與關鍵應用,為讀者構建一套嚴謹而係統的知識體係,使其能夠應對復雜工程問題中遇到的流體挑戰。我們並非僅僅羅列公式和定理,而是力求通過清晰的邏輯脈絡和豐富的工程實例,展現流體科學的魅力與實用價值。通過本書的學習,您將不僅僅是掌握一套分析工具,更能培養齣對流體現象的直觀感受和深刻洞察,從而在未來的工程實踐中遊刃有餘。 第一章:流體的基本概念與性質 本章是所有後續深入探討的基石。我們將從最根本的層麵齣發,定義流體是什麼,它與固體的根本區彆在哪裏。我們將詳細介紹流體的幾個關鍵物理性質,包括: 密度 (Density): 衡量單位體積物質質量的指標。我們將討論密度在不同狀態下(氣體、液體)的變化規律,以及它如何影響流體的慣性力和重力作用。例如,在設計水下航行器時,密度的精確計算是保證浮力平衡的關鍵;在考慮空氣動力學時,不同高度和溫度下的空氣密度變化會直接影響升力和阻力。 粘度 (Viscosity): 流體抵抗剪切應力的能力,是流體流動時的“內摩擦力”。我們將區分動態粘度和運動粘度,並探討溫度和壓強對粘度的影響。例如,潤滑油的粘度是選擇閤適潤滑劑的重要參數;在管道輸送中,粘度決定瞭能量損失的大小,直接影響泵的設計選型和運行能耗。我們將通過一些經典實驗,如奧氏粘度計,來演示如何測量和理解粘度。 錶麵張力 (Surface Tension): 液體錶麵分子間內聚力造成的效應,使得液體錶麵錶現齣類似彈性薄膜的性質。這一性質在毛細現象、液滴形成、氣泡穩定性等現象中扮演重要角色。例如,在微流控芯片設計中,對錶麵張力的理解是實現精確流體操控的基礎;在油水分離過程中,錶麵張力也是影響分離效率的因素之一。 壓縮性 (Compressibility): 流體體積隨壓強變化的程度。我們將區分不可壓縮流體和可壓縮流體,並探討馬赫數(Mach number)作為判斷流動可壓縮性的重要無量綱參數。例如,在設計高速飛行器時,空氣的壓縮性變得尤為重要,必須考慮激波的形成和傳播;在天然氣管道輸送中,氣體的壓縮性是計算管路壓降和存儲容量的必要因素。 其他性質: 我們還將簡要介紹熱導率、比熱容等與能量傳遞相關的流體性質,為後續章節中能量方程的討論打下基礎。 通過本章的學習,讀者將建立對流體性質的直觀認識,並理解這些性質在工程實踐中的直接體現。 第二章:流體靜力學 在流體靜止的情況下,我們研究作用在流體和浸沒在流體中的物體上的力。這一看似簡單的狀態,卻蘊含著深刻的物理原理,並且在許多工程領域有著廣泛的應用。 壓強 (Pressure): 在流體靜止時,壓強是單位麵積上受到的垂直作用力。我們將推導靜止流體中壓強隨深度的變化規律(靜壓強公式:p = p0 + ρgh),並解釋其背後的物理機製——重力的作用。我們將分析大氣壓強、靜水壓強以及它們在工程中的應用。 帕斯卡原理 (Pascal's Principle): 施加於封閉流體上任一點的壓強,將大小不變地嚮各個方嚮傳遞。這一原理是液壓係統(如液壓韆斤頂、液壓挖掘機)工作的基礎。我們將通過詳細的圖示和計算示例,說明帕斯卡原理如何實現力的放大。 阿基米德原理 (Archimedes' Principle): 浸在流體中的物體受到嚮上的浮力,浮力的大小等於物體排開的流體的重力。我們將深入探討浮力的産生機製,並分析物體在流體中的漂浮、懸浮和沉沒條件。在船舶設計、浮標的穩定性和氣球的升力計算中,阿基米德原理是核心原理。 力的計算: 我們將學習如何計算作用在平麵和麯麵上的靜水總壓強和閤力,這對於設計水壩、船體結構、儲罐等至關重要。例如,計算水壩受到的總壓力和作用點,直接關係到大壩的安全設計。 穩定性和浮體穩定性: 進一步探討物體在流體中的平衡狀態,特彆是在水麵漂浮的物體(如船隻)的穩定問題,引入穩心和重心概念。 本章的學習將使讀者掌握分析靜止流體中力的基本方法,理解浮力與壓強的原理,並能夠解決相關的工程設計問題。 第三章:流體動力學基礎 本章開始進入流體流動狀態的研究。我們將從描述流體運動的基本概念入手,為後續更復雜的分析奠定基礎。 流綫 (Streamline)、跡綫 (Pathline) 和渦綫 (Streakline): 我們將區分這三種描述流體運動軌跡的綫,並解釋它們在不同流動類型下的關係。理解流綫有助於可視化流體的流動方嚮和分布。 歐拉法與拉格朗日法: 介紹描述流體運動的兩種基本觀點。歐拉法關注空間中固定點的流體性質變化,而拉格朗日法則追蹤單個流體質點的運動軌跡。 連續性方程 (Continuity Equation): 這是描述質量守恒的基本方程。對於不可壓縮流體,我們得到簡單的體積流量恒定關係(Q = A1v1 = A2v2)。我們將通過實例說明,在狹窄管道中流速增加,在寬闊區域流速減小的現象,以及它在管道設計、河流流量測量中的應用。 伯努利方程 (Bernoulli's Equation): 這是能量守恒在流體動力學中的一種形式。我們將推導伯努利方程(p/ρg + v²/2g + z = 常數),並詳細解釋其中各項的物理意義:動能(靜壓強)、動能(動壓強)和勢能。我們將通過大量實例,如文丘裏管(Venturi tube)的流量測量、航空器機翼産生升力的原理、噴霧器的工作方式等,展現伯努利方程的強大應用能力。 動量方程 (Momentum Equation): 基於牛頓第二定律,描述流體動量變化率與作用在其上的力的關係。我們將學習如何利用動量方程分析流體衝擊力、射流效應等,例如計算水射流衝擊葉片産生的力,或分析管道係統中的局部阻力。 無量綱參數: 引入雷諾數(Reynolds number, Re)等重要的無量綱參數,它們在判斷流體流動狀態(層流與湍流)方麵起著至關重要的作用。我們將探討雷諾數如何影響流動阻力、傳熱傳質等。 本章是流體動力學分析的核心,通過掌握這些基本方程,讀者將能夠定量分析流體在管道、通道中的流動行為。 第四章:粘性流體的流動 本章將深入探討粘度對流體流動的影響,這是工程中不可迴避的重要方麵。 層流與湍流 (Laminar Flow vs. Turbulent Flow): 詳細闡述兩種流動狀態的特徵、産生原因以及判彆標準(雷諾數)。我們將討論層流的平穩有序和湍流的混亂無序,以及湍流在高能量耗散和混閤效率上的特點。 管道中的流動: 達西-魏斯巴赫方程 (Darcy-Weisbach Equation): 介紹計算直綫圓形管道中由於粘性摩擦引起的壓強損失的公式,並解釋其中涉及的沿程阻力係數(friction factor)。 阻力係數與雷諾數的關係: 詳細討論阻力係數與雷諾數、管壁粗糙度之間的復雜關係,介紹莫迪圖(Moody Chart)的使用方法。 局部阻力損失: 分析流體通過閥門、彎頭、突然縮口或擴口等局部構件時産生的額外壓強損失,並介紹局部阻力係數的概念。 相似性原理與模型實驗: 介紹如何利用相似性原理,通過縮尺模型來研究實際工程中的流體流動問題,例如風洞實驗、水池實驗等,以及相似準數(如雷諾數、弗勞德數)的應用。 本章將為讀者提供分析實際工程中由於粘性引起的能量損失的工具,從而能夠優化管道係統設計,降低運行成本。 第五章:不可壓縮流體的流齣與外部流動 本章將把流體動力學的原理應用於更廣泛的工程場景。 從容器中流齣的液體: 分析液體通過孔口、閥門等流齣時的流速和流量計算,考慮流速係數、流量係數等修正因子。 流體繞過物體的流動(外部流動): 阻力 (Drag): 詳細討論物體在流體中運動時受到的阻力,包括形狀阻力(或壓差阻力)和摩擦阻力。我們將分析不同形狀物體(如球體、圓柱體、翼型)的阻力係數特性。 升力 (Lift): 重點分析産生升力的基本原理,特彆是在翼型上的應用,解釋伯努利原理和動量理論在升力産生中的作用。 邊界層理論 (Boundary Layer Theory): 簡要介紹邊界層的概念,即緊貼物體錶麵的薄層流體,其粘性效應顯著。理解邊界層對分離、再附等現象的發生至關重要。 飛機設計中的空氣動力學: 將所學原理應用於理解飛機如何産生升力,如何減小阻力,以及如何設計機翼和機身。 船舶設計中的水動力學: 分析船體在水中運動時受到的阻力(粘性阻力、波浪阻力等)和推進力。 本章的學習將使讀者能夠理解和分析流體繞過各種物體時的受力情況,這是航空航天、汽車工程、船舶工程等領域不可或缺的知識。 第六章:氣體流動基礎(簡述) 盡管本書側重於不可壓縮流體的分析,但瞭解基本的可壓縮流體流動概念同樣重要。 可壓縮性與馬赫數: 再次強調馬赫數在判斷氣體流動行為中的作用。 等熵流動 (Isentropic Flow): 簡要介紹理想狀態下氣體流動的分析,如通過噴管的流動。 激波 (Shock Waves): 簡要描述超音速流動中激波的産生及其對流動特性的影響。 本章旨在提供一個初步的可壓縮流體流動概念,為有進一步需求的讀者指明方嚮。 第七章:流體測量與儀器 理論分析需要實驗數據的支持,本章介紹幾種常用的流體測量方法和儀器。 流量測量: 介紹文丘裏流量計、孔闆流量計、渦輪流量計、超聲波流量計等。 壓強測量: 介紹U形管壓差計、彈簧管壓強計、傳感器等。 流速測量: 介紹皮托管、測速管、粒子圖像測速 (PIV) 等。 粘度測量: 提及幾種常見的粘度計。 結語 流體工程學是一門博大精深的學科,本書提供的隻是一個入門的框架,但其所涵蓋的基本原理和方法,足以應對工程中許多常見的流體問題。我們強調理論與實際的結閤,鼓勵讀者通過思考和實踐,將所學知識融會貫通,最終成為解決流體工程挑戰的專業人士。在未來的學習和工作中,願本書能成為您探索流體世界、駕馭工程實踐的堅實起點。

用戶評價

評分

這本書最吸引我的地方在於它所呈現齣的那種“問題導嚮”的學習模式。它不像傳統的教材那樣,先羅列一大堆理論,再談應用,而是直接從實際工程問題齣發,引齣相關的流體力學概念和方法。比如,在講到葉輪機械氣動設計時,作者沒有先講伯努利方程和歐拉方程,而是直接分析瞭泵在工作中遇到的效率下降、氣蝕等問題,然後層層剝繭,引入瞭相關的流體動力學原理來解釋這些現象,並提齣相應的解決方案。這種方式讓我覺得學習過程非常連貫和有目標性,每一個知識點都感覺是為瞭解決某個具體問題而存在的,從而激發瞭我更強的學習動力。書中的內容組織也很有條理,從基礎的流動相似性原則,到復雜的非定常流動和多相流,都安排得循序漸進,難度適中。而且,對於每一個重要的公式或模型,作者都會詳細講解其物理意義和適用範圍,避免瞭死記硬背。我尤其喜歡它在章節末尾設置的“思考題”和“討論題”,這些題目往往能夠引導我去深入思考,並且常常與工程實踐緊密結閤,讓我有機會檢驗自己對知識的掌握程度。對於想要在短時間內掌握工程流體力學核心知識,並能夠靈活運用到實際項目中的讀者,這本書絕對是不可多得的佳作。

評分

這本書簡直是為我量身定做的!一直以來,流體力學對我來說就像天書一樣,各種公式和理論看得我頭昏腦漲。但這本書不一樣,它用一種非常直觀易懂的方式,把復雜的概念拆解開來,就像一位經驗豐富的老教授,循循善誘地引導我一步步走進流體力學的大門。特彆是它在講解一些核心原理時,大量運用瞭實際工程中的案例,讓我一下子就明白瞭理論是如何與實踐相結閤的。比如,在講到邊界層理論時,作者沒有隻停留在數學推導上,而是結閤瞭飛機機翼上的氣流分離、管道內的流動阻力等例子,讓我立刻對邊界層的形成和影響有瞭清晰的認識。而且,書中穿插的各種圖示和動畫模擬(雖然是文字描述,但畫麵感極強),更是把抽象的概念具象化,讓我不再覺得流體力學枯燥乏味。即使是“少學時”的版本,也絲毫沒有犧牲內容的深度和廣度,恰恰相反,它刪繁就簡,保留瞭最精華的部分,讓我在有限的時間內,能夠快速掌握最關鍵的知識點。對於那些和我一樣,覺得流體力學難以入手,但又迫切需要掌握這方麵知識的讀者來說,這本書絕對是最佳選擇。它不僅降低瞭學習門檻,更重要的是,它點燃瞭我對流體力學的學習興趣,讓我相信,通過努力,我也能掌握這門強大的工程工具。

評分

這本書的敘述風格非常獨特,它不像教科書那樣一本正經,反而帶有一種作者與讀者“對話”的感覺,仿佛他就在旁邊,用一種輕鬆但嚴謹的方式講解知識。這種親切感讓我在閱讀過程中倍感舒適,也更容易集中注意力。書中對於一些關鍵概念的闡釋,比如渦鏇動力學和湍流邊界的形成,作者使用瞭非常形象的比喻,例如將渦鏇比作水龍頭放水時形成的小漩渦,或者將邊界層比作汽車輪胎與地麵之間的摩擦層,這些生動的類比,極大地幫助我理解瞭那些抽象且難以捉摸的物理現象。我特彆欣賞書中對於“流動穩定性”的講解,作者並沒有停留在枯燥的數學推導上,而是通過描述各種生活中常見的流動現象,比如水流從水龍頭流齣時的光滑與湍急,來引入穩定性和不穩定性判據,並且給齣瞭實際工程中穩定性分析的重要性,例如橋梁的抗風設計。這種將宏觀現象與微觀理論相結閤的處理方式,讓我對流體力學有瞭更深刻的認識,不再覺得它隻是紙上談兵。對於那些對流體力學感到畏懼,或者希望以一種更輕鬆愉快的方式學習的讀者,這本書絕對能夠提供一種全新的體驗,它會讓你發現,原來流體力學也可以如此有趣和充滿魅力。

評分

在我看來,這本書的價值不僅僅在於它所包含的知識本身,更在於它所提供的思考方式和解決問題的框架。作者在講解每一個概念時,都強調瞭其背後的物理機製和工程意義,讓我能夠從根本上理解為什麼是這樣,而不是僅僅記住一個公式。比如,在講解質量守恒和動量守恒定律在流體中的體現時,作者並沒有直接給齣納維-斯托剋斯方程,而是先從宏觀的流量和力平衡齣發,逐步推導齣守恒方程的雛形,讓我明白這些方程是如何建立起來的。而且,書中對於各種模型和方法的介紹,都強調瞭其局限性和適用條件,例如在介紹黏性流和無黏流的區彆時,作者明確指齣瞭雷諾數在區分兩者中的重要作用,並結閤實例說明在什麼情況下可以忽略黏性力,什麼情況下又必須考慮。我尤其欣賞書中對“流動可視化”技術的介紹,它不僅僅是展示瞭各種美麗的流場圖,更重要的是講解瞭這些可視化技術是如何幫助工程師理解復雜的流動現象,發現潛在的問題,並指導設計改進。這種強調“理解”而非“記憶”的教學理念,對於培養具備創新能力的工程師至關重要。對於任何想要深入理解流體力學原理,並能夠將其有效應用於解決實際工程問題的讀者,這本書都是一本值得反復研讀的寶貴財富。

評分

讀完這本《高等工程流體力學(少學時)》,我最大的感受就是它的“乾貨”真的太多瞭!這本書完全沒有那種故弄玄虛的理論堆砌,每一頁都充滿瞭實在的內容,每一個公式的齣現都有其明確的工程背景和應用目的。作者顯然對工程實踐有著深刻的理解,他能夠精準地把握住那些最能體現流體力學精髓的應用場景。例如,在講解湍流模型時,他並沒有深入到各種復雜的統計學推導,而是重點介紹瞭RANS模型及其在不同工程問題中的適用性,並輔以具體的算例分析,讓我能夠迅速理解不同模型的優劣勢以及如何選擇閤適的模型。書中對於數值模擬方法的介紹也十分精煉,沒有過多糾纏於算法的細節,而是側重於介紹CFD在解決工程問題中的流程和注意事項,比如網格生成、邊界條件設置以及結果的後處理分析等,這些都是實際工程應用中非常關鍵的環節。最讓我印象深刻的是,作者在介紹一些較難理解的現象時,總是能用非常恰當的比喻或者類比來解釋,比如將空化現象比作水在高壓鍋裏沸騰時産生氣泡,這種通俗易懂的解釋方式,極大地幫助我剋服瞭對某些專業術語的畏難情緒。對於工程領域的學生和從業者來說,這本書無疑提供瞭一個高效的學習路徑,能夠幫助我們快速建立起對高等工程流體力學的係統認知,並能夠直接將其應用於實際問題中。

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書不錯!送貨慢瞭!!!!!!!!

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當大傢看到我的這一篇評價時,錶示我對産品是認可的,盡管我此刻的評論是復製黏貼的。這一方麵是為瞭肯定商傢的服務,另一方麵是為瞭節省自己的時間,因為差評我會直接說為什麼的。所以大傢就當作是産品質量閤格的意思來看就行瞭。

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書的紙質確實不怎麼樣,感覺特彆薄,不知道是不是正版。

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書的紙質確實不怎麼樣,感覺特彆薄,不知道是不是正版。

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