流體動力學_第1頁
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文檔簡介

1、kobehstan20120512lz既然是機械設計制造及其自動化專業(yè)出身,想必三大力學(理論力學,材料力學,結構力學)都學過了,那你現(xiàn)在學流體力學方向難度其實也不大,很多本科力學專業(yè)(偏固體方向或工程力學方向)在本科對流體力學的學習,也就就一門《工程流體力學》或粗淺一些的《水力學》,如果再好點也就學了《流體力學》(偏理論一些)。對于在本科階段學了很多流體方向課程的,要么是力學專業(yè)在本科就劃分流體方向的(清華大學等),要么就是本科專業(yè)和

2、飛行器有關的(西工大等)。其他國內的許多高校的力學專業(yè)在本科階段都是以固體為主,他們與你相比在流體力學課程上也就多一門課程,而且一般學的也很粗淺,因為本科階段大多都不學張量,所以不容易深入的教授流體力學(當然他們對力學的認識會比你強,畢竟力學課程除了三大力學還要比你多學不少力學相關的專業(yè)課及數(shù)學課程)。研究生階段:《流體力學》課程,當然是核心課程,也是入門課程,國內首推吳望一的《流體力學》上下冊,北大版還便宜!參考:周光炯的流體力學上下

3、冊;流體力學(中科大)莊禮賢(相比前者,更簡介,數(shù)學要求更高,更難些),國外的經典,流體力學概論(英文版)普朗特,還有流體力學(Frank_M_White4Ed)。要想學好流體力學這一門課程,估計你要把《數(shù)學物理方法》(包括數(shù)學物理方程和復變函數(shù))學一下,還要學一下《張量分析》《量綱分析》等,當然這些數(shù)學課程對你整個流體力學方向的學習都意義重大!這些課程在研究生階段一般都要學習的,提前了解下更好。(數(shù)學物理方法,力學專業(yè)本科一般都學,其

4、他兩個因學校而異)以流體力學為中心,可以輻射出更深入的專向課程,粘性流體,無粘流體,湍流理論等等。一般學完流體力學還要學習《空氣動力學》,也有反過來順序學的。然后還要學一門重要的《計算流體力學》,安德森的computationalfluiddynamics不錯,很適合入門,當然如果你以后如果是流體方向下的數(shù)值模擬相關的方向,那你對計算流體力學的學習這本書就太單薄了。如有一時沒想到的或者說的不恰當?shù)?,還望其他蟲友指正:P三章三章流體動力學

5、基本方程和基本概念流體動力學基本方程和基本概念綜述綜述下一節(jié)下一節(jié)第一節(jié)第一節(jié)描述流體運動的兩種方法及基本概念描述流體運動的兩種方法及基本概念C20C20運輸機運輸機3.1.13.1.1系統(tǒng)和控制體系統(tǒng)和控制體在分析流體運動時主要有兩種方式:第一種是描述流場中每一個點的流動細節(jié),另一種是針對一個有限區(qū)域,通過研究某物理量流入和流出的平衡關系來確定總的作用效果,如作用在這個區(qū)域上的力,力矩,能量交換等等。其中前一種方法也稱為微分方法而后者

6、被稱為積分方法積分方法或“控制體控制體”方法方法。我們知道,力學的基本物理定律都是針對一定的物質對象來陳述的。在流體力學中,這個對象就是系統(tǒng)系統(tǒng)(System)。所謂系統(tǒng),是指某些確定的物質集合。體系以外的物質稱為環(huán)境。體系的邊界邊界定義為把體系和環(huán)境分開的假想表面,在邊界上可以有力的作用和能量的交換,但沒有質量的通過。體系的邊界隨著流體一起運動。所謂控制體控制體(ControlVolume),是指被流體流過的、固定在空間的一個任意體積

7、,占據控制體的流體是隨時間改變的,控制體的邊界叫做控制面,它總是封閉的表面。根據所研究對象的運動情況,控制體主要有三種類型,他們分別為靜止、運動和可變形,其中前兩種控制體為固定形狀,如圖3.1所示。本書僅考慮剛性的、沒有運動的控制體。(3.5)同樣,壓強、溫度和密度等物理量都可以表示成的函數(shù)。3.1.33.1.3隨流導數(shù)隨流導數(shù)在流動過程中,流體質點的各物理量隨時間的變化率稱為相應物理量的隨流導數(shù)隨流導數(shù),也稱為隨體導數(shù)或質點導數(shù)。例如

8、,流體質點的加速度是流體質點速度隨時間的變化率。隨流導數(shù)意味著跟隨流體質點運動時觀測到的質點物理量隨時間的變化率。在拉格朗日法中,物理量的隨流導數(shù)是跟隨質點(abc)的物理量隨時間的導數(shù),這時(abc)是不變的。如速度是矢徑對時間的偏導數(shù),加速度是速度對時間的偏導數(shù),即(3.6)(3.7)可見在拉格朗日法中隨流導數(shù)是偏導數(shù)。在歐拉法中,隨流導數(shù)必須是跟隨時間位于空間點()上的那個流體質點的物理量隨時間的變化率(該物理量是同一流體質點而非

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