中文名 | 气体动力学基础 | 外文名 | FUNDAMENTALS OF GAS DYNAMICS |
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作 者 | 陈浮,宋彦萍,陈焕龙,刘华坪 | I S B N | 978-7-5603-4258-0 |
出版日期 | 2013.08 | 出版社 | 哈尔滨工业大学出版社 |
包装及纸张 | 平装;胶版纸 | 开 本 | 16 |
页 数 | 440 |
第1章 流体力学、热力学基础知识及场论初步
1.1 气体动力学发展概况
1.1.1 研究对象、特点及方法
1.1.2 流体力学与气体动力学的发展简史
1.1.3 气体动力学的分类
1.2 气体的基本属性
1.2.1 连续介质模型及流体物理量
1.2.2 气体的压缩性及输运性质
1.2.3 标准大气
1.3 矢量分析及场论初步
1.3.1 标量场、矢量场与张量场
1.3.2 标量场的梯度
1.3.3 矢量场的散度
1.3.4 矢量场的旋度
1.3.5 高斯公式和斯托克斯公式
1.4 作用于流体上的力、一点应力及应力张量
1.4.1 流体微团的运动分析
1.4.2 作用于流体上的力
1.4.3 流体中任一点的应力、应力张量
1.4.4 静止流体及无黏流体中的应力张量
1.4.5 应力张量与应变率之间的关系
1.5 描述流体运动的方法和基本概念
1.5.1 描述流体运动的两种方法
1.5.2 随体导数
1.5.3 系统与控制体
1.5.4 雷诺输运定理
1.5.5 迹线、流线、流面及流管
1.6 热力学基础知识
1.6.1 热力学系统及热力学状态、特性、过程
1.6.2 内能、热力学第一定律、焓及比热容
1.6.3 热力学第二定律、熵
1.6.4 完全气体、气体状态方程
1.6.5 等熵关系
1.7 流体的理论模型
第2章 流体运动基本方程组
2.1 连续方程
2.1.1 连续方程的积分形式及其应用
2.1.2 连续方程的微分形式及其应用
2.1.3 一维定常流动的连续方程形式
2.2 动量方程
2.2.1 动量方程的积分形式及其应用
2.2.2 动量方程的微分形式及若干简化形式
2.2.3 伯努利积分和拉格朗日积分
2.2.4 一维定常流动的动量方程形式
2.3 动量矩方程
2.3.1 动量矩方程的积分和微分形式
2.3.2 一维定常流动的动量矩方程形式
2.4 能量方程
2.4.1能量方程的积分形式及其应用
2.4.2 能量方程的微分形式
2.4.3 一维定常流动的能量方程形式
2.5 熵方程
2.6 N—S方程的定解条件及定解问题的适定性
2.6.1 初始条件
2.6.2 边界条件
2.6.3 N—S方程组定解问题适定性的讨论
2.7 黏性流体动力学的相似律
2.7.1 N—S方程组和边界条件的无量纲化处理
2.7.2 两个流体运动相似的充要条件
第3章 滞止参数与气动函数
3.1 声速与马赫数
3.1.1 声速
3.1.2 马赫数
3.2 滞止参数及临界参数
3.2.1 滞止状态、滞止参数及其应用
3.2.2 关于总压的讨论
3.2.3 极限状态、临界状态及速度系数
3.3 气体动力学函数及其应用
3.3.1 气动函数r(λ),π(λ)及ε(λ)
3.3.2 流量函数q(λ)及)y(λ)
3.3.3 冲量函数z(λ),f(λ)及r(λ)
第4章 膨胀波与激波
4.1 弱扰动在气流中的传播与马赫波
4.1.1 运动扰动源
4.1.2 气流流过静止扰动源
4.2 普朗特—迈耶(P—M)流动
4.2.1 膨胀波、弱压缩波的形成及其特点
4.2.2 P—M波的计算及P—M函数
4.3 激波及激波前后气流参数的基本关系式
4.3.1 激波的形成及其传播
4.3.2 激波前后气流参数关系的基本方程式
4.3.3 朗金—雨贡纽关系式
4.3.4 普朗特关系式
4.3.5 激波前后气流参数的基本计算公式
4.3.6 经过斜激波的气流折转角及激波曲线
4.3.7 激波图表及其计算
4.3.8 锥面激波及乘波体飞行器
4.4 膨胀波、激波的反射与相交
4.4.1 膨胀波、激波在直固壁面上的反射
4.4.2 膨胀波、激波在自由边界上的反射
4.4.3 膨胀波、激波的相交
4.5 一些具体的超声速流动问题中的波系分析
4.5.1 超声速进气道的激波系
4.5.2 超声速气流绕流翼型的激波系
4.5.3 压气机、涡轮中的激波与膨胀波
第5章 一维定常可压缩管道流动
5.1 一维定常流理论
5.1.1 问题描述及制约因素物理意义分析
5.1.2 几个制约因素同时作用时的基本方程
5.2 变截面管道流动
5.2.1 变截面一维等熵流动
5.2.2 收缩喷管
5.2.3 拉伐尔喷管
5.3 等截面摩擦管流
5.4 等截面换热管流
5.5 变流量加质管流
第6章 小扰动线性化理论
6.1 势函数、势函数方程及流函数、流函数方程
6.1.1 势函数及势函数方程
6.1.2 流函数及流函数方程
6.2 小扰动线性化方程及边界条件、压强系数公式
6.2.1 速度势方程的线性化
6.2.2 边界条件的线性化
6.2.3 压强系数的线性化
6.3 沿波形壁流动的二维精确解
6.3.1 亚声速流动
6.3.2 超声速流动
6.4 亚声速绕薄翼型定常流动的相似法则
6.4.1 速度势方程、边界条件、翼型几何参数及压强系数的变换
6.4.2 薄翼型气动参数的定义
6.4.3 亚声速气流绕薄翼型流动的相似法则
6.5 超声速气流绕薄翼型流动
6.5.1 物理模型与数学模型的建立
6.5.2 求解方法
6.5.3 气动力参数的计算
6.5.4 翼型升力及阻力系数的叠加计算
第7章 超声速流动的特征线法
7.1 特征线的一般理论
7.1.1 特征线的数学意义
7.1.2 定常二维超声速流中特征线的物理意义
7.1.3 两个偏微分方程的方程组的特征线法
7.2 定常二维超声速无旋流动的特征线法
7.2.1 控制方程、特征线方程及相容方程
7.2.2 特征线法数值计算的有限差分方程
7.2.3 不同单元的处理过程
7.2.4 已知几何形状的喷管内流动分析
7.3 定常二维等熵有旋超声速流动的特征线法
7.3.1 控制方程、特征线方程及相容方程
7.3.2 特征线法数值计算的有限差分方程
7.3.3 不同单元的处理过程
7.4 无黏、定常三维等熵超声速流动的特征线法
7.4.1 特征曲面及一般相容性方程
7.4.2 流特征面及沿流面的相容关系
7.4.3 波特征面及沿双特征线的相容关系
……
第8章气体的高超声速流动
第9章层流与湍流附面层
附表
参考文献 2100433B
本书主要阐述了可压缩流体动力学的基本概念、规律和计算方法。全书特别注意将矢量分析、场论等方法引入到气体动力学基本方程的推导中,以实现数学描述、物理内涵与力学原理三者之间较为严格的统一。在教材编写过程中,编者始终贯穿了基础、严谨、实用的方针,力图做到深入浅出。
本书可作为高等工科院校热能与动力工程、飞行器动力工程等专业的基础教材,也可供从事飞行器设计、航空动力等气体动力学相关专业的科技人员参考。
因为重力是不变的,弹力是与位移X有关,当这两个力同时取微分后,重力的微分为零,导致公式中就没有重力了。能量对时间的导数是能量随时间的变化,能量对距离的导数是能量随距离的变化。可以用能量法和牛顿二定律。...
飞行动力学(AIRCRAFT DYNAMICS ) 是研究飞行器在空中的运动规律及总体性能的科学。所有穿过流体介质或者是真空的运动体,统称为飞行器。主要包括航天器、航空器、弹箭、水下兵器等。研究弹...
研究水和其他液体的运动规律及其与边界相互作用的学科。又称液体动力学。液体动力学和气体动力学组成流体动力学。液体动力学的主要研究内容如下:①理想液体运动。可忽略粘性的液体称为理想液体,边界层外的液体可视...
惯性力 惯性系 :相对于地球静止或作匀速直线运动的物体 非惯性系 :相对地面惯性系做加速运动的物体 平动加速系 :相对于惯性系作变速直线运动 ,但是本身没有转动的物体 .例如 :在平直轨道上加速运动的火车 转动参考系 :相对惯性系转动的物体 .例如 :转盘在水平面匀速转动 惯性力 :指当物体加速时,惯性会使物体有保持原有运动状态的倾向,若是以该物体为坐标原点,看起来 就彷佛有一股方向相反的力作用在该物体上,因此称之为惯性力。因为惯性力实际上并不存在,实际存在 的只有原本将该物体加速的力,因此惯性力又称为假想力。当系统存在一加速度 a时,则惯性力的大小遵 从公式: F=-ma 例如,当公车煞车时,车上的人因为惯性而向前倾,在车上的人看来彷佛有一股力量将他们向前推,即为 惯性力。然而只有作用在公车的煞车以及轮胎上的摩擦力使公车减速, 实际上并不存在将乘客往前推的力, 这只是惯性在不同坐标系统
《工程力学》练习题 一、填空题: 1、平面汇交力系平衡的充分必要条件是 _____________________________。 2、圆轴扭转时,横截面上各点只有剪应力,其作用线 ________________, 同一半径的圆周上各点剪应力 ___________________。 3、梁在集中力作用处, 剪力 Q_______________,弯矩 M________________。 4、强度条件 W TM 22 只适用于 ___________________________。 5、以截面的左侧的外力计算剪力时,向 ________的外力取正号;向 ______ 的外力取负号。若以右侧的外力计算,则外力正负规定与此 __________。 6、平面任意力系平衡方程, 0 0 0 B A m m X 的附加条件是 __________________ 而 0 0 0 C B A
批准号 |
50476075 |
项目名称 |
冷气体动力学喷涂制备功能涂层机理研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
E0603 |
项目负责人 |
王晓放 |
负责人职称 |
教授 |
依托单位 |
大连理工大学 |
研究期限 |
2005-01-01 至 2007-12-31 |
支持经费 |
25(万元) |
冷气体动力学喷涂,其过程为在不足以使涂层粉末及工件的机械性能因高温熔化而发生改变的常温或较低温度下,利用缩放喷嘴形成的超音速气流夹带微小颗粒形成高速射流(300-1200m/s)冲击金属或绝缘体基体产生涂层的过程。冷喷涂这种新型材料表面改性机制,有效克服了目前热喷涂方法存在的高温氧化、气化、晶化等影响涂层性能和工件基体高温变形等弊端,对非耐热材料改性和纳米材料涂层制备有广泛应用前景和重要现实意义,受到国内、外学者广泛重视。.冷喷涂涉及流体力学、空气动力学、工程热力学、塑性动力学、冲击动力学、穿甲力学、现代测试技术等多个学科领域,属交叉学科研究范畴。本项目采用理论分析、数值模拟及实验诊断相结合的方法深入研究冷喷涂材料改性中超音速气粉两相束流流动规律、粉粒对工件的冲击侵彻过程和涂层形成机理,揭示涂层生长速率和涂层性能与气动热力学参量关系,提出最佳控制方程、优化改性机制。
1) 墙下条形基础和柱下独立基础(单独基础)统称为扩展基础。扩展基础的作用是把墙或柱的荷载侧向扩展到土中,使之满足地基承载力和变形的要求。扩展基础包括无筋扩展基础和钢筋混凝土扩展基础。
2) 无筋扩展基础:无筋扩展基础系指由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的无需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。无筋基础的材料都具有较好的抗压性能,但抗拉、抗剪强度都不高,为了使基础内产生的拉应力和剪应力不超过相应的材料强度设计值,设计时需要加大基础的高度,其基础的宽高比必须符合规范要求。因此,这种基础几乎不发生挠曲变形,故习惯上把无筋基础称为刚性基础。