8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

Инженерная механика жидкости (Цзянь Вэйвэй)

Цена: 846руб.    (¥40)
Артикул: 620127029787

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:当当网官方旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥26.07551руб.
¥39.21829руб.
¥16.87357руб.
¥104.32 204руб.
......
Основная информация
Название продукта:Инженерная механика жидкости (Цзянь Вэйвэй)формат:16
Автор:Цзянь Вэйвэй, главный редактор Чжао Лэй, Цзя Фэнжуй, заместитель редактораЦены:49.00
Номер ISBN:9787122345332Время публикации:2020-06-01
Издательство:Химическая промышленность прессаВремя печати:2020-06-01
Издание:1Время печати:1
Глава Введение 11.1 Содержание исследований и методы исследования механики жидкости 11.1.1 Содержание исследований и методы исследования механики жидкости 11.1.2 Методы исследования механики жидкости 11.2 Происхождение и развитие механики жидкости 21.3 Положение механики жидкости в технике 41.4 Понятие жидкости 51.5 Допущения модели континуума для жидкостей 61.6 Физические свойства жидкостей 71.6.1 Плотность, гравитация и относительная плотность плотность жидкостей 71.6.2 Сжимаемость и расширение жидкостей 81.6.3 Вязкость жидкостей 111.6.4 Поверхностное натяжение 131.7 Силы, действующие на жидкости——Поверхностная сила и массовая сила 151.7.1 Поверхностная сила 151.7.2 Массовая сила (объемная сила) 15 Упражнения 16 Глава 2 Гидростатика 182.1 Характеристики и методы выражения гидростатического давления 182.1.1 Характеристики гидростатического давления 182.1.2 Метод представления давления 192.2 Дифференциальное уравнение равновесия жидкости 212.2.1 Составление дифференциального уравнения равновесия жидкости 212.2.2 Формула разности давлений 232.2.3 Потенциальная функция 232.2.4 Изобарическая поверхность 2 42.3 Равновесие жидкости под действием силы тяжести 252.3.1 Основные уравнения статики 252.3.2 Физический и геометрический смысл основных уравнений статики 262.4 Распределение давления внутри жидкости при относительном равновесии 282.4.1 Относительное равновесие горизонтального линейного движения с постоянным ускорением в жидкости 282.4.2 Относительное равновесие жидкости во вращающемся сосуде с постоянной угловой скоростью 292.5 Взаимодействие неподвижной жидкости с твердой стенкой 332.5.1 Суммарное действие неподвижной жидкости на плоскость Давление 342.5.2 Полное давление неподвижной жидкости, действующее на искривленную поверхность 372.5.3 Давление тела и его состав 39 Упражнения 40 Глава 3 Основные уравнения механики жидкости 453.1 Методы описания Движение жидкости 453.1.1 Лагранг японский и французский 453.1.2 Метод Эйлера 463.2 Классификация течения жидкости 473.2.1 Установившееся течение и нестационарное течение 473.2.2 Одномерное, двумерное и трехмерное течение 483.3 Основные понятия о течении жидкости 483.3. 1 Следы и линии тока 483.3.2 Расходомерные трубы и струи 513.3.3 Медленно меняющийся поток и резко изменяющийся поток 513.3.4 Гидравлический радиус 523.3.5 Расход и средняя скорость потока 533.4 Уравнение неразрывности 543.4.1 Одномерная связь потока Продолжительные уравнения 543.4.2 Уравнение неразрывности в дифференциальной форме движения пространства 553.5 Дифференциальное уравнение движения идеальной жидкости 573.6 Уравнение Бернулли и его приложения 583.6.1 Уравнение Бернулли идеальной жидкости 583.6.2 Вязкое течение Уравнение Бернулли для объемного суммарного расхода 603.6.3 Применение уравнения Бернулли в технике 623.6.4 Изменения давления и скорости перпендикулярно направлению линии тока 663.7 Уравнение импульса и момент импульса уравнение установившегося течения 68 Упражнения 73 Глава 4 Глава 794.1 Спинальное и безвихревое движение идеальной жидкости 794.1 Анализ движения мицеллы жидкости 794.1.1 Формула разложения по скорости мицеллы жидкости 794.1.2 Физический смысл разложения по скорости 804.1.3 Спинальное и безвихревое движение 824.2 Потенциал скорости и функция потока 834.2.1 Потенциальная функция скорости 834.2.2 Функция потока 844.2.3 Сеть потока 864.3 Уравнение неразрывности в дифференциальной форме 884.4 Уравнение движения идеальной жидкости 894.4.1 Движение идеальной жидкости Вывод динамических уравнений 894.4.2 Определенные условия решения 924.4.3 Баротропная жидкость 934.5 Интеграл уравнения движения идеальной жидкости 934.5.1 Интеграл Эйлера 934.5.2 Интеграл Бернулли 944.6 Основы теории вихрей 9 54.6.1 Основные понятия 954.6.2 Величина кольца скоростей, теорема Стокса 954.6.3 Теорема Томсона, три теоремы Гельмгольца 984.6.4 Распределение скорости и давления бинарных вихрей 1004.7 Простое плоское потенциальное течение и суперпозиция 1014.7.1 Несколько простых плоских потенциальных потоков 1014.7.2 Суперпозиция плоского потенциального потока 1054.8 Обтекание жидкости вокруг цилиндра 1084.8.1 Плоское обтекание цилиндра с равномерной скоростью 1084.8 .2 Плоское течение с циркуляцией вокруг цилиндра с постоянной скоростью 1104.9 Обтекание жидкости через каскады 112 Упражнения 117 Глава 5 Динамика вязкой жидкости 1215.1 Сдвиговое движение и режим течения вязкой жидкости 1215.2 Вязкая жидкость Дифференциальное уравнение движения 1235.2.1 Анализ напряжений, действующих на жидкость 1235.2.2 Дифференциальное уравнение движения в виде напряжений 1245.2.3 Обобщенный закон внутреннего трения Ньютона 1255.2.4 Дифференциальное уравнение движения вязкая жидкость——Уравнение Навье-Стокса 1275.2.5 Уравнение энергии 1305.3 Ламинарное течение несжимаемой жидкости 1315.3.1 Ламинарное течение жидкости между параллельными пластинами 1315.3.2 Гидродинамическая смазка 1335.3.3 Ламинарное течение жидкости в кольцевой трубе 1355.3.4 Ламинарное течение жидкости вокруг сферы с малым числом Рейнольдса 1385.4 Струя и след 1405.4.1 Струя 1405.4.2 След 1425.5 Сопротивление потоку и потеря потока 1435.5.1 Сопротивление потоку 1435.5.2 Потеря потока 149 Упражнения 155 Глава 6 Теория пограничного слоя 1576.1 Обзор теории пограничного слоя 1576.1.1 Формирование и развитие теории пограничного слоя 1576.1.2 Проблемы теории пограничного слоя 1586.1.3 Разработка теории пограничного слоя 1586.2 Введение в теорию пограничного слоя 1596.3 Основная теория пограничного слоя 1596.3.1 Понятие теории пограничного слоя 1596.3.2 Основные характеристики пограничного слоя 1616.3.3 Разделение пограничного слоя 1626.3.4 Ламинарный пограничный слой и турбулентный пограничный слой 1646.3.5 Толщина пограничного слоя 1656.4 Применение теории пограничного слоя 167 6.4.1 Применение теории пограничного слоя при проектировании лопаток центробежных насосов с низкой удельной скоростью 1676.4.2 Применение теории пограничного слоя в алгоритме аэродинамического проектирования гиперзвуковых самолетов 1686.4.3 Моделирование рабочего колеса на основе теории пограничного слоя 1686.5 Теплообмен в турбулентном пограничном слое 1696.5.1 Решение уравнения энергии турбулентного пограничного слоя 1696.5.2 Закон стенки теплового пограничного слоя——Решение уравнения турбулентной энергии 1706.5.3 Турбулентный теплоперенос при постоянном свободном потоке и постоянной температуре стенки 1736.5.4 Диссипация турбулентного пограничного слоя 1746.5.5 Влияние шероховатости поверхности 176 Упражнения 177 Глава 7 Униарное течение газа 1797.1 Характеристики газа 1797.1.1 Изменение объема газа 1797.1.2 Изменение вязкости газа 1807.1.3 Статика двойного газа Уравнение равновесия Эйлера 1817.2 Основное уравнение газа 1827.2.1 Основная теория уравнения Бернулли для газа 1827.2.2 Описание и применение уравнения Бернулли для газа 1847.3 Скорость звука и число Маха 1867.3.1 Скорость звука 1867.3.2 Число Маха 1877.3.3 Зависимость между скоростью и плотностью потока газа 1887.3.4 Зависимость между скоростью потока газа и площадью поперечного сечения проточного канала 1897.4 Изотермическое течение газа в трубопроводах 1897.4.1 Основные уравнения 1897.4.2 Анализ характеристик потока 1907.5 Течение газа в изолированных трубопроводах 1917.5. 1 Основное уравнение 1917.5.2 Анализ характеристик потока 1927.6 Два состояния газа 1927.6.1 Параметр застоя 1927.6.2 Параметр критического состояния 1937.7 Расчет и анализ сопла 1947.7.1 Сужающееся сопло 1947.7.2 Сопло Лаваля 1957.8 Газовая струя 1967.8.1 Свободная струя Основные законы течения 1967.8.2 Встреча двух свободных струй 2007.8.3 Смешение концентрических струй 2017.8.4 Характеристики ограниченной струи 2017.9 Эжектор 2027.9.1 Основные принципы эжектора 2027.9.2 Эффективность и разумные размеры эжектора 2047.9.3 Механический расчет струйной горелки 20 67.9.4 О коэффициенте впрыска и коэффициенте автоматизации инжекционной горелки 210 Упражнения 211 Глава 8 Сопротивление потоку и потери энергии 2138.1 Потери на пути и местные потери 2138.1.1 Классификация сопротивления потоку и потерь энергии 2138.1.2 Формула расчета потерь энергии 2138.2 Ламинарный поток, турбулентный поток и число Рейнольдса 2148.2.1 Эксперимент Рейнольдса 2148.2.2 Критерии различения двух состояний потока 2158.2.3 Анализ состояния потока 2168.2.4 Вязкий придонный слой 2178.3 Распределение скорости ламинарного потока в трубах 2188.3.1 Основное уравнение однородного потока 2188.3.2 Распределение скорости ламинарного потока в круглых трубах и потери на пути 2198.4 Характеристики движения турбулентное течение в круглых трубах 221 8.4.1 Характеристики турбулентного движения 2218.4.2 Турбулентное сдвиговое напряжение, теория длины смешения Прандтля 2238.4.3 Распределение скорости турбулентного потока в круглой трубе 2258.5 Сопротивление на пути и влияющие на него факторы 2268.5.1 Анализ коэффициента сопротивления на пути и влияющие на него факторы 2268.5.2 Эксперимент Николаиза 2268.5.3 Коэффициент сопротивления на путиλФормула расчета 2288.6 Местное сопротивление и факторы, влияющие на него 2318.6.1 Причины местной потери напора 2328.6.2 Местная потеря колена 2348.6.3 Местная потеря тройника 2348.6.4 Местная потеря напора при внезапном расширении круглой трубы 2358.6.5 Коэффициенты местного сопротивления различных трубопроводных арматур 236 Упражнения 237 Глава 9 Анализ размеров и подобие принцип 2409.1 Размерность и размерная однородность физических уравнений 2409.1.1 Категории и размерности физических величин 2409.1.2 Принцип размерной однородности 2419.2 Размерный анализ иπТеорема 2429.2.1.πТеорема 2439.2.2 Метод размерного анализа 2439.3 Поточное подобие и критерий подобия 2469.3.1 Поточное подобие 2469.3.2 Критерий подобия 2479.4 Определение количества критериев подобия 2489.5 Число часто используемых критериев подобия 2509.6 Модельный эксперимент и принцип подобия 2539.6.1 Модельный эксперимент 2539.6.2 Принцип подобия 2539.6.3 Обсуждение принципа подобия 255 Упражнения Глава 2560 Анализ некоторых явлений течения 26010.1 Форма объектов в космическом пространстве——Характеристики жидкости 26010.2 Принцип эксперимента по накрытию чашки——Относится к несжимаемости жидкостей 26110.3 Явление воздушной пробки——Легкость сжимаемости газа 26310.4 Сила тяги баллона при сдувании——Теорема об импульсе и силе 264 10.5 Тяга водяной ракеты——Тяга независимая от средней 26510.6 Тяга ТРД——На какие компоненты он действует? 26610.7 Значение и измерение общего давления——Общее давление не является свойством жидкости 26710.8 Понимание изменения давления в зависимости от скорости потока——На основе силы или энергии 26910.9 Импульс и давление застоя——Связь между уравнением количества движения и уравнением Бернулли 27110.10 Давление струи——Напорный расход 27210.11 Смеситель с контролем расхода——Общее давление в трубке определяет скорость струи. 27410.12 Сгладьте выпускное отверстие резиновой трубки, чтобы увеличить скорость потока.——Общее давление определяет скорость струи 27510.13 Вдох и выдувание——Поток с преобладанием давления 27610.14 Архитектура и ветер——Сложное трехмерное нестационарное течение 27710.15 Эффект Коанда——Вязкий эффект имеет важное значение 27810.16 Форма капель дождя——28010.17 Эффекты вакуума в гоночных автомобилях, определяемые поверхностным натяжением и атмосферным давлением——В основном это связано со скоростью входящего потока. 28110.18 Чем больше масса, тем дальше дальность действия.——Эффект масштаба 28210.19 Реки имеют тенденцию идти в обход.——Вихревой канал 28310.20 с преобладанием давления вращает чайные листья в чае и собирает их к центру.——Channel Eddy 28510.21 Железный бык на дне реки идет вверх по течению——Подковообразный вихрь с преобладанием давления 285 Приложение 287 Приложение 1 Коэффициент вязкости воды 287 Приложение 2 Коэффициент вязкости воздуха 287 Литература 288......Эта книга разделена на 10 глав. Первые три главы представляют собой введение в базовую теорию механики жидкости, включая основные понятия механики жидкости, методы исследования, вывод дифференциальных уравнений движения, уравнения количества движения и уравнения энергии, которые являются основным содержанием системы знаний по механике жидкости.В главе 4 описывается течение идеальной жидкости, в основном включая введение потенциальной функции, функции тока, суперпозиции потенциального потока и турбулентного потока в цилиндре.Главы 5 и 6 знакомят с реальным потоком жидкости, в основном включая дифференциальное уравнение движения вязкой жидкости, классификацию движения вязкой жидкости, а также несколько простых анализов потока и теории пограничного слоя.В главе 7 описаны потери на сопротивление потока в трубопроводе и меры по их снижению. В главе 8 представлены методы анализа задач потока.Глава 9 знакомит с потоком газа, включая основные понятия и основные уравнения потока газа.Глава 0 знакомит с применением механики жидкости для решения практических задач на тепловых электростанциях.Эта книга подойдет в качестве справочника для преподавателей и студентов колледжей и университетов, специализирующихся на энергетике, энергетике, нефтехимии и других смежных специальностях.............