流体力学

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内容简介

  《流体力学/普通高等院校教材》根据高等院校土木工程专业的本科生流体力学课程教学大纲,同时参照注册结构工程师等考试大纲要求编写而成。全书共分为10章,内容分别为:绪论,流体静力学,体动力学基础,流动阻力和水头损失,孔口、管嘴出流和有压管道恒定流,明渠恒定均匀流,渗流,相似原理和量纲分析,流体运动参数的测量和实验。书中对主要的流体力学术语标注了英文,每章配有课后  《流体力学/普通高等院校教材》可作为高等院校土木工程专业流体力学课程的教材,也可作为环境类专业和给排水等专业工程流体力学或水力学课程的辅助教材,或可供其他专业及有关科技人员参考。

目录

第1章 绪论1.1 作用在流体上的力1.1.1 质量力1.1.2 表面力1.2 流体的主要物理质1.2.1 流动1.2.2 惯1.2.3 粘1.2.4 压缩和热胀1.2.5 液体的表面张力特和毛细管现象1.2.6 抗压1.3 流体的力学模型1.3.1 连续介质模型1.3.2 无粘流体模型1.3.3 不可压缩流体模型本章br/>第2章 流体静力学2.1 流体静压强特2.2 流体静压强的分布规律2.2.1 流体静压强的基本方程2.2.2 等压面2.2.3 流体静压强的分布规律2.2.4 测压管水头2.3 压强的计算基准和度量单位2.3.1 计算基准2.3.2 压强的度量单位2.4 作用面的液体压力2.4.1 解析法2.4.2 图解法2.5 作用于曲面的液体压力2.5.1 曲面上的液体压力2.5.2 压力体本章br/>第3章 体动力学基础3.1 描述流体运动的两种方法3.1.1 拉格朗日法3.1.2 欧拉法3.2 流场中的基本概念3.2.1 恒定流和非恒定流3.2.2 流线和迹线3.2.3 流管、流束、过流断面、元流流3.2.4 流量、断均流速3.3 恒定流动的连续方程3.3.1 恒定元流的连续方程3.3.2 恒流的连续方程3.4 理想元流的伯努利方程3.4.1 理想元流的伯努利方程3.4.2 理想元流伯努利方程的物理意义和几何意义3.4.3 理想元流伯努利方程的应用3.4.4 粘流体元流的伯努利方程3.5 恒流的伯努利方程3.5.1 渐变流过流断面的压强分布3.5.2 粘流流伯努利方程3.5.3流伯努利方程的物理意义和几何意义3.5.4流伯努利方程应用3.5.5 水头线3.5.6 恒定气流的伯努利方程3.6 恒流动量方程本章br/>第4章 流动阻力和水头损失4.1 沿程损失和局部损失4.1.1 流动阻力和能量损失的分类4.1.2 损失的计算公式4.2 层流与紊流,雷诺数4.2.1 层流与紊流4.2.2 雷诺数4.2.3 流态分析4.2.4 粘底层4.3 沿程水头损失和切应力的关系4.3.1 均匀流动方程式4.3.2 圆管过流断面上切应力分布4.4 圆管中的层流运动4.4.1 流动特征和速度分布4.4.2 沿程水头损失的计算4.5 紊流运动4.5.1 紊流运动的特征与时均法4.5.2 紊流切应力4.5.3 混合长度理论4.6 紊流的沿程水头损失-4.6.1 尼古拉兹实验4.6.2 沿程阻力系数的计算公式4.6.3 非圆管的沿程水头损失4.7 局部水头损失4.7.1 局部损失的一般分析4.7.2 几种典型的局部阻力系数4.7.3 局部阻碍之间的相互干扰4.8 边界层概念与绕流阻力4.8.1 边界层概念4.8.2 曲面边界层及其分离现象4.8.3 绕流阻力的计算本章br/>第5章 孔口、管嘴出流和有压管道恒定流5.1 孔口恒定自由出流5.2 孔口恒定淹没出流5.3 管嘴出流5.3.1 圆柱形外管嘴恒定出流5.3.2 收缩断面的真空5.3.3 圆柱形外管嘴的正常工作条件5.4 有压管流5.4.1 短管的水力计算5.4.2 长管的水力计算本章br/>第6章 明渠恒定均匀流6.1 明渠均匀流6.1.1 明渠均匀流形成的条件及特征6.1.2 过流断面的几何要素6.1.3 明渠均匀流的基本公式6.1.4 明渠均匀流的水力计算6.1.5 水力断面和允许流速6.2 无压圆管均匀流6.2.1 无压圆管均匀流的特征6.2.2 过流断面的几何要素6.2.3 无压圆管的水力计算6.2.4 充满度、允许流速本章br/>第7章 渗流7.1 渗流达西定律7.1.1 达西定律7.1.2 达西定律的适用范围7.1.3 渗透系数的确定7.2 井和集水廊道7.2.1 井7.2.2 集水廊道本章br/>第8章 相似原理和量纲分析8.1 相似原理8.1.1 相似概念8.1.2 相似准则8.1.3 模型律8.2 量纲分析8.2.1 量纲的概念8.2.2 量纲和谐原理8.2.3 量纲分析法本章br/>第9章 流体运动参数的测量9.1 流速测量9.1.1压管9.1.2 毕托管9.1.3 微型螺旋桨式流速仪9.2 流量测量9.2.1 文丘里流量计9.2.2 孔板流量计9.2.3 量水堰9.3 压强测量9.3.1 测压管9.3.2 水银测压计9.3.3 弹力测压计本章br/>第10章 实验10.1 静水压强实验10.1.1 实验目的10.1.2 实验装置lO.1.3 实验原理10.1.4 实验方法及步骤10.1.5 注意事项10.2 有压管沿程水头损失实验10.2.1 实验目的10.2.2 实验装置10.2.3 实验原理10.2.4 实验方法及步骤10.2.5 注意事项附录 部分考答案第主要参考文献

摘要与插图

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液体和气体,统称为流体。; 流体力学(fluid mechanics)是力学的一个分支,它研究流体静止和运动的力学规律.及其在工程技术中的应用。

流体力学广泛应用于土木pan>二程的各个领域,例如,在建筑工程和桥梁工程中,研究解决风对高耸建筑物的荷载作用和风振问题,要以流体力学为理论基础行基坑排水、地基抗渗稳定处理、桥渡设计都有赖于水力分析和计算;建筑给水排水系统和供热、通风及空调系统,都是以流体作为工作介质,通过流体的各种物理作用,对流体的流动有效地加以组织来实现的。可以说,流体力学已成为土木工程各领域共同的专业理论基础。; l本力学不仅用于解决土木工程中的水和气的问题,更能帮助工程技术人一步认识土木工程与大气和水环境的关系。大气和水环境对建筑物和构筑物的作用是的、多方面的,如台风、洪水通过直接摧毁房屋、桥梁、堤坝,造成巨大的自然灾害;另一方面,兴建大型厂矿、公路、桥梁、隧道、江海堤坝和水坝等,都会对大气和水环境造成不利的影响,导致生态环境恶化,甚加重自然灾害,这方面国内外已有惨痛的教训。只有处理好土木工程与大气和水环境的关系,做到保护环境,减轻灾害,才能实现国民经济可持续发展。; 学力学,要注意对基本概念、基本理论、基本方法的理解和掌握,要学会理论联系实际地分析和解决工程中的各种流体力学问题。; 本书主要采用单位制,基本单位是:长度用米,代号为m;时间用秒,代号为s;质量用千克,代号为kg;力为导出单位,用牛顿,代号为NlN=lb|ns。。; 由于我国采用工程单位,专业设备上某些量有时仍表示为上程单1_{7=,学须注意两种单位的换算,掌握换算的基本关系——1 kgf=98N

pan>pan>作用在流体上的力; 研究流体运动规律,首先必须分析作用于流体上的力,力是使流体运动状态发生变化的外因。按力作用方式的不同,分为两类。; pan>pan>pan>质量力; 质量力(mass force)是作用在流体的每个质点上的力。质量力的大小与流体的质量成比例。; 设在流体中M点取质量dm的微团,其体积为dy,作用于该微团的质量力为……

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