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(六)理想流体的平面无旋运动 教学内容:无旋运动的势函数;平面无旋运动的势函数和流函数;基本平面势流;势流的叠加。 教学要求:理解流体无旋运动势函数的概念;掌握势函数与速度场的关系及求解方法;理解平面无旋运动流函数的概念; 掌握平面无旋运动流函数与速度场的关系及求解方法;熟悉基本平面势流;了解势流的疊加。 (七)粘性管流 教学内容:简化成一元流动的管流;一元流动的连续性方程、伯努利方程、动量方程;沿程和局部两种损失形式;层流和 紊流;均匀流方程;囻管层流各参数的分析推导方法;紊流脉动和时均流概念;圆管中的紊流;对尼古拉兹实验的全面分 常用的半经验和经验公式、工业管道沿程水头损失的计算;非圆管沿程水头损失计算的考虑;局部水头损失的一般 成因和计算方法;有压管路中管段的串联和井联 教学要求:理解流管、流束、过流断面、元流、总流、流量的概念;熟悉管流简化成一元流动的方法;熟悉和掌握一元流 动的连续性方程、伯努利方程、动量方程的推导;理解层流和紊流的概念;掌握均匀流方程式;理解紊流脉动和时均流概 念;了解沿程和局部两种损失形式;熟悉囻管层流各参数的分析推导方法;熟悉圆管紊流各参数的分析推导方法;掌握对 失的计算;了解非圆管沿程水头损失计算方法;熟悉局部水头损失的一般成因;掌握局部水头损失的计算方法;理解综合 抗的概念,掌握有压管路中管段的串联和并联的计算 教学内容:边界层的概念;边界层微分方程和动量积分方程;曲壁边界层的分离;饶流物体的阻力和升力;悬浮速度及其 教学要求:熟悉绕过物体流动的图画,理解边界层的概念;了解边界层微分方程和动量积分方程;了解曲壁边界层的分 离;熟悉饶流物体的阻力和升力的计算;理解掌握悬浮速度的概念;掌握悬浮速度的计算。 (九)孔口管嘴出流 教学内容:孔口自由出流和淹没出流;孔板式流量计;圆柱形外管嘴的岀流;流量系数的概念;圆柱形外管嘴的工作条 教学要求:理解孔口、管嘴岀流的流动现象;了解流量系数的概念;掌握孔口自由岀流和淹没岀流的计算;熟悉孔板式流 量计;熟悉圆柱形外管嘴的工作条件;掌握管嘴岀流的计算 (十)紊流射流 教学内容:无限空间淹没紊流射流的几何、运动、动力特性。圆断面射流起始断和主体段基本参数的表述;温(浓)差射 流;射流弯曲。 了解无限空间淹没紊流射流的概念;理解无限空间淹没紊流射流的几何、运动、动力特性。掌握对囻断面射流 掌握圆断面射起始断和主体段基本参数的表达公式;了解温(浓)差射流;了解射流弯曲;会计算温(浓)差射 元气体动力学基础 教学内容:一元恒定气体运动的连续性方程、运动方程、能量方程;一元气体等熵流动的方程组;音速、滞止参数、马赫 数;亚、超音速下不同截面流动参数的变化;气体在管道中的等温流动和等熵流动。 教学要求:了解影响气体运动的主要因素;熟悉一元恒定气体运动的连续性方程、运动方程、能量方程的推导;了解定 压、等温、绝热、等熵概念;掌握一元气体等熵流动的方程组;理解音速、滞止参数、马赫数、亚音速、超音速的概念; 了解亚、超音速下不同截面流动参数的变化规律;了解拉法尔喷管;了解气体在管道中的等温流动和等熵流动的计算 实验教学基本要求 实验是本课程的又一教学环节,通过实验达到观察流动现象、验证理论、培养实验技能和锻炼科学作风的目的。 实验内容包括演示实验和定量测定是由,课内学时不应少于10%,定量测定的内容不应少于4项,其中必须包括 水压强测定 雷诺实验 沿程阻力系数测定 局部阻力系数测定 动量方程验证测定、孔口管嘴性能测定及射流实验可选做。 三、课程教学基本要求 1.课堂讲授 教学方法主要采用课堂讲授为主,配合以多媒体演示,使学生从中学到本课程的基本内容、思维方式和工程应用方法。 2.实验教学 通过学生亲自动手所作的有关教学实验,一方面提高学生对课本内容的感性认识,另一方面可了解基本实验仪器的操作、 培养动手能力、加深理解有关的基本概念。 3.作业方面 作为课程的延续,布置作业主要的目的还是为了理解课堂教授的基本概念、基本原理,同时强化工程计算方法。习题数量 基本上每次课布置4~6题 4.考试环节 考试形式以笔试为主,题型有选择题、填空题或判断题、证明题和计算题。 四、实践教学环节 五、学时分配 学时分配 习题课 上机课 讨论课(六)理想流体的平面无旋运动 教学内容:无旋运动的势函数;平面无旋运动的势函数和流函数;基本平面势流;势流的叠加。 教学要求:理解流体无旋运动势函数的概念;掌握势函数与速度场的关系及求解方法;理解平面无旋运动流函数的概念; 掌握平面无旋运动流函数与速度场的关系及求解方法;熟悉基本平面势流;了解势流的叠加。 (七)粘性管流 教学内容:简化成一元流动的管流;一元流动的连续性方程、伯努利方程、动量方程;沿程和局部两种损失形式;层流和 紊流;均匀流方程;圆管层流各参数的分析推导方法;紊流脉动和时均流概念;圆管中的紊流;对尼古拉兹实验的全面分 析;常用的l半经验和经验公式、工业管道沿程水头损失的计算;非圆管沿程水头损失计算的考虑;局部水头损失的一般 成因和计算方法;有压管路中管段的串联和并联。 教学要求:理解流管、流束、过流断面、元流、总流、流量的概念;熟悉管流简化成一元流动的方法;熟悉和掌握一元流 动的连续性方程、伯努利方程、动量方程的推导;理解层流和紊流的概念;掌握均匀流方程式;理解紊流脉动和时均流概 念;了解沿程和局部两种损失形式;熟悉圆管层流各参数的分析推导方法;熟悉圆管紊流各参数的分析推导方法;掌握对 尼古拉兹实验的全面分析;了解常用的l半经验和经验公式;理解当量直径、水力半径的概念;掌握工业管道沿程水头损 失的计算;了解非圆管沿程水头损失计算方法;熟悉局部水头损失的一般成因;掌握局部水头损失的计算方法;理解综合 阻抗的概念,掌握有压管路中管段的串联和并联的计算。 (八)边界层与绕流阻力 教学内容:边界层的概念;边界层微分方程和动量积分方程;曲壁边界层的分离;饶流物体的阻力和升力;悬浮速度及其 计算。 教学要求:熟悉绕过物体流动的图画,理解边界层的概念;了解边界层微分方程和动量积分方程;了解曲壁边界层的分 离;熟悉饶流物体的阻力和升力的计算;理解掌握悬浮速度的概念;掌握悬浮速度的计算。 (九)孔口管嘴出流 教学内容:孔口自由出流和淹没出流;孔板式流量计;圆柱形外管嘴的出流;流量系数的概念;圆柱形外管嘴的工作条 件。 教学要求:理解孔口、管嘴出流的流动现象;了解流量系数的概念;掌握孔口自由出流和淹没出流的计算;熟悉孔板式流 量计;熟悉圆柱形外管嘴的工作条件;掌握管嘴出流的计算。 (十)紊流射流 教学内容:无限空间淹没紊流射流的几何、运动、动力特性。圆断面射流起始断和主体段基本参数的表述;温(浓)差射 流;射流弯曲。 教学要求:了解无限空间淹没紊流射流的概念;理解无限空间淹没紊流射流的几何、运动、动力特性。掌握对圆断面射流 的分析;掌握圆断面射起始断和主体段基本参数的表达公式;了解温(浓)差射流;了解射流弯曲;会计算温(浓)差射 流的有关参数。 (十一)一元气体动力学基础 教学内容:一元恒定气体运动的连续性方程、运动方程、能量方程;一元气体等熵流动的方程组;音速、滞止参数、马赫 数;亚、超音速下不同截面流动参数的变化;气体在管道中的等温流动和等熵流动。 教学要求:了解影响气体运动的主要因素;熟悉一元恒定气体运动的连续性方程、运动方程、能量方程的推导;了解定 压、等温、绝热、等熵概念;掌握一元气体等熵流动的方程组;理解音速、滞止参数、马赫数、亚音速、超音速的概念; 了解亚、超音速下不同截面流动参数的变化规律;了解拉法尔喷管;了解气体在管道中的等温流动和等熵流动的计算。 实验教学基本要求 实验是本课程的又一教学环节,通过实验达到观察流动现象、验证理论、培养实验技能和锻炼科学作风的目的。 实验内容包括演示实验和定量测定是由,课内学时不应少于10%,定量测定的内容不应少于4项,其中必须包括: ·静水压强测定 ·雷诺实验 ·沿程阻力系数测定 ·局部阻力系数测定 ·动量方程验证测定、孔口管嘴性能测定及射流实验可选做。 三、课程教学基本要求 1.课堂讲授: 教学方法主要采用课堂讲授为主,配合以多媒体演示,使学生从中学到本课程的基本内容、思维方式和工程应用方法。 2.实验教学: 通过学生亲自动手所作的有关教学实验,一方面提高学生对课本内容的感性认识,另一方面可了解基本实验仪器的操作、 培养动手能力、加深理解有关的基本概念。 3.作业方面: 作为课程的延续,布置作业主要的目的还是为了理解课堂教授的基本概念、基本原理,同时强化工程计算方法。习题数量 基本上每次课布置4~6题。 4.考试环节: 考试形式以笔试为主,题型有选择题、填空题或判断题、证明题和计算题。 四、实践教学环节 无 五、学时分配 章节 学时分配 合计 讲课 习题课 实验课 上机课 讨论课 其它 1 4 4 2 4 4 3 8 2 2 12
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