- Таобао
- Книги / Журналы/ Газеты
- Наука
- Физика
- 597462494763
Engineering Fluid Mechanics

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии
Оглавление
Содержание1Введение...................................11.1Предпосылки........................................11.1.1Определение механики жидкости.....11.1.2Тенденции в механике жидкости.....21.1.3Методы исследования механики жидкости.....21.2Континуальная модель жидкости.............
............31.2.1Частицы жидкости....................31.2.2Непрерывная модель жидкости.............31.3Основные свойства жидкости.............31.3.1Плотность и удельный вес.............31.3.2Вязкость.................................41.3.3Сжимаемость и расширяемость
....131.3.4Поверхностное натяжение.........................151.4Проблемы...............................................18Ссылки.................................................202Статика жидкости....................................212.1ForcesonaFluid.....
............212.1.1Массовая сила....................212.1.2Поверхностная сила....................222.2Уравнение равновесия и его интеграл.....222.2.1Эйлерово уравнение равновесия.............222.2.2Интеграл уравнения равновесия...232.2.3Изобарная поверхность.....
.............252.3Основное уравнение статики жидкости...........262.3.1Распределение давления в статической жидкости.............262.3.2Расчет давления в Sta ticЖидкость............272.3.3Абсолютное давление, относительное давление и степень вакуума..........282.3.4Физический смысл основного уравнения статики жидкости..
..302.4Измерение давления....................312.4.1Единицы измерения давления.........................312.4.2Приборы для измерения давления....................322.5Силы, действующие на пластину статической жидкостью....362.5.1Результирующая сила...................362.5.2Местоположение действиярезультирующей силы.....
..382.6Проблемы....................................................41Литература....................................473Динамика жидкости................................................493.1Подходы, описывающие движение жидкостей.............493.1.1Лагранжев подход.............493.1.2Эйлеров подход
Подход.........................503.2Классификация и основные понятия потока жидкости...........523.2.1Классификация потока жидкости..........523.2.2Основные понятия потока жидкости...........533.2.3Поперечное сечение, скорость и расход..........563.3Уравнение непрерывности движения жидкости.............573.3.1Уравнение непрерывности в
Прямоугольная система координат...........573.3.2Уравнения непрерывности для элементарного потокаЛуч и полного потока....593.4Дифференциальные уравнения движения для Inv iscidFluid.................623.5Интеграл движения БернуллиДифференциальные уравнения для невязкой жидкости........................643.6Дифференциальные уравнения движения и уравнение Бернулли
для вязкой жидкости....673.6.1Дифференциальное уравнение движения для вязкой жидкости...673.6.2Уравнение Бернулли для движения вязкой жидкости....683.6.3Аспекты энергопотребленияA boutУравнение Бернулли....693.7Уравнение Бернулли для потока вязкой жидкости в трубах и воздуховодах...713.7.1Быстро меняющийся поток и постепенно меняющийся поток....723.7.2Уравнение Бернулли в трубе или воздуховоде.............
...733.7.3Другие формы уравнения Бернулли...........743.7.4Примеры применения уравнения Бернулли.....763.8Приборы для измерения скорости и расхода.....793.8.1 Трубка Пито.................................................793.8.2Трубка Вентури.........................803.9Уравнение импульса для устойчивого потока и его применение....823.9.1Уравнение импульса
для устойчивого потока............833.9.2Применение уравнения момента...........843.10Проблемы................................................89Ссылки..................................................994Потери напора в вязкостном потоке несжимаемого материала.............1014.1Типы потери напора..................................
....1014.1.1Гидравлический диаметр...........1014.1.2Потери на трение и незначительная потеря напора....1024.2Два режима вязкого потока............................. ...1024.2.1Эксперимент Рейнольдса.........................1024.2.2Критерии режима течения....1034.3Ламинарный поток в круглой трубе.....................
......1064.3.1Два метода анализа ламинарного потока...........1064.3.2Профиль скорости и распределение напряжения сдвига в трубах с ламинарным потоком....1084.3.3Скорость потока и A Средняя скорость ламинарного потока в трубах...........1094.3.4Потери напора при трении в ламинарном потоке....1104.3.5Входная область........................
.1114.4Турбулентный поток в круглой трубе...........1134.4.1Описание параметров в турбулентном потоке....1134.4.2Теория длины смешивания....................1154.4.3Велоси tyРаспределение турбулентного потока в трубах.....1164.4.4Потеря напора при турбулентном потоке в трубе....1184.5Определение коэффициента трения в круглой трубе.............1194.5.1Уравнение расчета
............. 1194.5.2 Испытания Никурадсе......................... 1194.5.3 Диаграмма Moody........................... 1214.6 Расчет потерь на трение в некруглом воздуховоде............. 1244.6.1 Использование Дарси–Уравнение Вейсбаха.............1244.6.2Использование уравнения Шези...........1244.7Теоретические основы
Пограничного слоя............1254.7.1Основное понятие пограничного слоя...........1254.7.2Толщина пограничного слоя плоской пластины..........1264.7.3Разделение пограничного слоя n........................1274.8Незначительная потеря напора в трубопроводе.........................1284.8.1Незначительная потеря напора при внезапном расширении.....1284.8.2Другие типы незначительных потерь.....
.............1294.8.3Агрегация потерь напора...........1334.9Проблемы.................................................136Ссылки..............................................1435Сеть труб и отверстие, расход сопла....1455.1Поток в одной трубе....................
...1455.1.1Гидравлический расчет для короткой трубы...........1465.1.2Гидравлический расчет для длинной трубы....1475.2Поток в нескольких трубах....................1495.2.1Последовательный поток....................1505.2.2Параллельный поток....................1515.2.3Равномерно-переменный массовый расход.....
........1525.2.4Геометрия сети трубопроводов...........1545.3Поток через отверстие...............1545.3.1Постоянный выпуск через тонкопластинчатое отверстие....1555.3.2Выпуск через большое отверстие.............1585.3.3Нестационарный выпуск через отверстие.............1595.4Поток через сопло.............
.............1605.4.1Постоянный выпуск через цилиндрическое наружное сопло.....1605.4.2Степень разрежения в сопле....1625.4.3Другие типы выпуска из сопла....1645.5Проблемы....................................................164Справочные материалы................................................1696Основы механики жидкостей
Пористая среда............1716.1Несколько концепций.....................1716.1.1Пористая среда.............................1726.1.2Пористость....................1726.1.3Сжимаемость пористой среды.............1736.2Закон Дарси...............................1736.2.1Описание
Закона Дарси и проницаемости.......... 1746.2.2 Вычет из Навье–Уравнение Стокса............1766.2.3Область применения закона Дарси...........1776.2.4Определение проницаемости или гидравлической проводимости............1776.3Математическая модель потока жидкости в пористой среде..........1796.3.1Математическая модель потока жидкости через пористую среду............
....1806.3.2Основное дифференциальное уравнение...........1856.4Решение для плоского однонаправленного потока....1876.5Решение для плоского радиального потока....1906.6Проблемы..................................................194Ссылки..................................................
...1977Жидкостное оборудование........................................1997.1Центробежный насос.........................1997.1.1Теоретические соображения....................2007.1.2Рабочие характеристики насоса.............2037.1.3Положительная всасывающая головка................2047.1.4Характеристики системы и выбор насоса.
...........2057.2Центробежный вентилятор.........................2067.2.1Рабочие характеристики вентилятора.............2077.2.2Выбор и установка вентилятора.............2077.3Проблемы....................................208Ссылки.................................................2088Сходство
и анализ размеров....2098.1Сходство...............................................2098.1.1Основные понятия механикиПодобие....2098.1.2Критерий подобия...................2128.1.3Неполное подобиеПриблизительное подобие...2158.2Анализ размеров и его применение...219
8.2.1 Пи-теорема Бакингема...........2198.2.2Применение размерного анализа....2208.3Проблемы....................................222Ссылки....................................2269Хранение CO2 в соленом водоносном горизонте с вертикальной неоднородностью.....2279.1Описание хранения CO2.....
............2279.2Математическая модель хранения CO2 в соленом водоносном горизонте.....2289.2.1Уравнения непрерывности двухфазного потока.............2289.2.2Уравнения импульса двухфазного потока. ...........2299.2.3Уравнения состояния...............2309.2.4Управляющее уравнение...........2319.3Аналитическое решение........................
..........2329.3.1Фронтальное насыщение и среднее насыщение.....2329.3.2Двухфазное перемещение интерфейса смещения.....2339.3.3Давление впрыска............................. ....2339.3.4Сопротивление перколяции...........2349.3.5Скорость потока CO2 в каждом слое.............2359.3.6Коэффициент гетерогенности.............236
9.3.7 Эффективность развертки...........2369.3.8Процессы расчета.........................2379.4Оценка и анализ эффекта хранения....2389.4.1S Схема и выбор параметров...........2389.4.2Влияющие факторы сопротивления перколяции.....2409.4.3Влияющие факторы эффективности развертки.....245Ссылки.
................................................251Приложение.................................................................253
об авторе
Сун Хунцин, мужчина, 1982 г.р., доктор философии, доцент. В июле 2009 года окончил Пекинский университет науки и технологий по специальности «механика жидкости» и получил докторскую степень. Его руководитель — профессор Чжу Вейяо, эксперт в области механики просачивания. С 2009 по 2012 год он занимался научными исследованиями на постдокторской исследовательской станции горного дела Пекинского университета науки и технологий, а его соруководителем был профессор Цзи Хунгуан. С 2012.01 по настоящее время он работал доцентом кафедры механики жидкости в Пекинском университете науки и технологий. С 2014 по 2015 год он ездил в Техас А в США.&Приглашенный научный сотрудник МУниверситета. Опубликовал более 40 научных статей, из которых более 30 проиндексированы SCI, EI и ISTP; 3 общественных изобретения; выиграл второй приз Национальной премии за прогресс в области науки и технологий в 2010 году (8-е место), премию Китайской нефтяной и химической промышленности в 2009 году, первый приз Премии за прогресс в области науки и техники Промышленной ассоциации (5-е место), первый приз премии в области науки и технологий Китайской нефтяной и химической промышленности автоматизации в 2013 году (12-е место), второй приз Премии науки и технологий Китайской федерации нефтяной и химической промышленности в 2014 году (5-е место).
| Название продукта: | Engineering Fluid Mechanics | формат: | 16 |
| Автор: | Сун Хунцин | Цены: | 57.00 |
| Номер ISBN: | 9787502479114 | Время публикации: | 2019-02-01 |
| Издательство: | Metallurgical Industry Press | Время печати: | 2019-02-01 |
| Издание: | 1 | Время печати: | 1 |

