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一、作用在流体上的力 二、运动方程 三、N-S方程 四、欧拉方程 五、不可压缩流体稳定层流时的N-S方程若干解
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•层流与湍流 •边界层理论 •不可压缩粘性流体的层流运动 •不可压缩粘性流体的湍流运动 •混合长度理论
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工业生产中大量遇到的是流体流过固体表面时与该表面所发生的热量交换。这一过程称为对流给热。 6.3.1对流给热过程分析 (1)流动对传热的贡献 流体的宏观流动使传热速率加快,现以流体与壁面的给热为例加以说明。设有一冷平壁其温度保持 t,热流体流过平壁时被冷却。取某一流动截面MN,考察该截面上的温度分布和通过壁面的热流密度
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9.1 牛顿流体和非牛顿流体 9.1.1 牛顿流体 9.1.2 非牛顿流体 9.1.3 聚合物的粘性流动 9.2 聚合物熔体的切粘度 9.2.1 测定方法 9.2.1.1 落球粘度计 9.2.1.2 毛细管粘度计 9.2.1.3 旋转粘度计 9.2.2 影响因素及分子解释 9.2.2.1 分子结构与熔体结构 9.2.2.2 共混 9.2.2.3 温度、切应力、切变速率和液压 9.2.2.4 分子解释——Rouse模型、管子及蛇形模型 9.3 聚合物熔体的弹性表现 9.3.1 可回复的切形变 9.3.2 动态粘度 9.3.3 法向应力效应 9.3.4 挤出物胀大 9.3.5 不稳定流动 9.4 拉伸粘度
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4.1 流体运动与流动阻力的两种形式 4.2 流体运动的两种状态——层流与紊流 4.3 圆管中的层流 4.4 圆管中的紊流 4.5 圆管流动沿程阻力系数的确定 4.6 非圆形截面管道的沿程阻力计算 4.8 管路中的局部损失
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第九章一元气流体动力学基础 思考题 9-1分析理想气体绝热流动伯努利方程各项意义并与不可压缩流体伯努利方程相比较。 9-2试分析理想气体一元恒定流动的连续性方程意义。并与不可压缩流体的连续性方程比较
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第一章 绪论 第二章 流体静力学 第三章 流体运动学 第四章 理想流体动力学和平面势流 第五章 实际流体动力学基础 第六章 量纲分析和相似原理 第七章 流动阻力和能量损失 第八章 边界层理论基础和绕流运动 第九章 有压管道流动 第十章 明渠流 第十一章 孔口、管嘴、闸孔出流及堰流 第十二章 渗流
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第一节 流动相似条件 第二节 相似理论在流体机械中的应用 第三节 比转速 第四节 流体机械的特性曲线 (一)、水轮机和逆式水轮机的特性曲线 (二)、叶片式泵与风机的特性曲线 第五节 模型实验及特性曲线的绘制 第六节 水轮机的飞逸特性 一、飞逸工况 二、飞逸特性曲线 三、防飞逸的措施
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(一) 流体静力学实验 (二) 不可压缩流体恒定流能量方程(伯诺里方程)实验 (三) 不可压缩流体恒定流动量定律实验 (四) 毕托管测速实验
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粘性流体运动的基本方程组 研究粘性流体运动问题时,我们关心的 物理量一般为: 流体的速度V, (对于空间流动,有u,V,w三速度分量) 以及三个热力学状态参数: 压强P,密度p和温度T
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