工程流体力学是工科类的一门重要技术基础课。马贵阳编著的《工程流体力学》主要内容有:流体力学基本概念、流体静力学、流体动力学基础、理想不可压缩流体无旋运动、粘性不可压缩流体运动、相似原理和量纲分析、管道流动水力计算、一维不稳定流动、气体动力学基础、湍流射流等。
《工程流体力学》可作为能源、机械和动力工程类专业本科生的教材,也可作为相关专业工程科技工作者和教师的专业基础参考用书。
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我被这本书中对“流体机械”的详细介绍所深深吸引。从最常见的离心泵、轴流泵,到更复杂的涡轮机、风力发电机,书中都进行了详尽的论述。作者并没有仅仅停留在对这些机械的结构介绍,而是深入剖析了它们的工作原理,以及流体力学定律如何在其中发挥核心作用。我了解到,一台高效的泵,其叶轮的设计需要考虑流体的速度、压力以及能量的转化,而这些都离不开流体力学方程的精确计算。书中还涉及了“空化现象”的讨论,这是一个在泵和水轮机运行中非常关键的问题,因为它会严重影响机械的性能和寿命。作者通过图文并茂的方式,解释了空化产生的机理,以及如何通过优化设计来避免或减缓空化现象的发生。此外,关于“风力发电”的章节也让我大开眼界。书中详细分析了风力发电机叶片的气动特性,以及如何利用流体力学原理来提高发电效率。这些内容不仅让我对工程流体力学有了更深的理解,也让我对许多我们习以为常的工程技术背后所蕴含的科学智慧感到由衷的赞叹。
评分我被书中对于“流体流动可视化”的章节所深深吸引。在工程实践中,我们往往无法直接“看到”流体的运动,而可视化技术则为我们提供了一个直观理解复杂流动的窗口。作者从最基础的流线、迹线、尘埃线等概念讲起,介绍了各种可视化技术,包括光学方法(如粒子图像测速 PIV、激光诱导荧光 LIF)和数值模拟可视化。我尤其对PIV技术在风洞实验中的应用印象深刻。书中展示了大量通过PIV技术获得的流场图像,生动地展示了物体表面附近的边界层流动、尾流区的涡结构,以及气流绕过障碍物时的复杂形态。这些图像不仅直观,而且包含了丰富的速度和压力信息,对于验证CFD结果、理解流动机制具有不可替代的作用。此外,书中还介绍了颜色图、等值线图、矢量图等数值模拟结果的可视化方法,以及如何利用这些工具来分析流动特性、优化设计。这本书让我明白,流体力学不仅仅是冰冷的数学公式,更是可以用眼睛去“观察”和“理解”的物理世界。
评分这本书在关于“气体动力学”的阐述上,展现出了极高的专业性和前瞻性。作者从气体分子的运动基本原理出发,逐步引向宏观的气体流动现象。我尤其对其中关于“跨声速流动”和“激波”的讲解印象深刻。这些概念在航空航天、高速列车等领域的研究中至关重要。书中通过大量的数值模拟结果和实验数据,清晰地展示了激波的形成、传播以及其对流体性质的影响。例如,在超音速飞行器设计中,激波的产生会带来巨大的阻力,并可能导致结构损坏,因此对激波的理解和控制是设计的关键。作者还介绍了“等熵流动”和“绝热流动”等概念,并推导了相关的能量方程和动量方程。这些方程为我们理解和预测气体的流动行为提供了有力的工具。书中还涉及了“燃烧动力学”的初步介绍,虽然不是本书的重点,但能看到流体力学与化学反应的相互作用,依然让我感到非常有趣。这本书的深度和广度,足以满足我对气体动力学研究的初步探索。
评分这本书在“计算流体力学”(CFD)这一现代工程领域的前沿技术上,提供了非常扎实的理论基础和实践指导。作者并没有将CFD仅仅看作一个求解器,而是从其根本的数学模型出发,详细介绍了各种数值离散方法,如有限差分法、有限体积法和有限元法。我尤其对“有限体积法”的讲解印象深刻,因为它在流体力学模拟中应用最为广泛。书中详细阐述了如何将Navier-Stokes方程进行守恒形式的离散化,以及如何处理边界条件和求解方程组。我了解到,CFD的精度和效率很大程度上取决于数值方法的选择和网格的质量。书中也对“网格生成”技术进行了介绍,包括结构网格和非结构网格的生成方法,以及网格加密和质量控制的策略。此外,关于“湍流模型”的讨论也极为重要,因为在实际工程问题中,绝大多数流动都是湍流。书中介绍了RANS模型(雷诺平均Navier-Stokes方程)、LES模型(大涡模拟)和DNS模型(直接数值模拟)等不同尺度的湍流模型,并分析了它们各自的适用范围和优缺点。这本书无疑是想要深入学习CFD的读者的宝贵资源。
评分我之所以对这本《工程流体力学》情有独钟,很大程度上是因为它在“多相流”这一复杂领域给予了我全新的视角。多相流,顾名思义,是指两种或两种以上不同相态(如气、液、固)的流体混合在一起流动的现象,这在化工、石油、能源等众多行业中都极为普遍,也极其难以精确描述。书中详细分析了气液两相流、液液两相流、气固两相流等不同类型的多相流,并重点探讨了它们在各自领域的应用,比如化工反应器中的传质传热、管道中的油气两相输送、以及气力输送等。我特别关注了关于“流型识别”的部分,因为多相流的流动形态千变万化,理解和区分不同的流型(如泡状流、弹状流、环状流等)是进行精确模拟和设计的基础。书中提供了丰富的图示和实验数据,帮助读者识别和理解这些流型。另外,关于“空化流”的讨论也再次出现,这次是在多相流的语境下,让我对空化现象有了更全面的认识。这本书为我打开了理解复杂多相流世界的大门。
评分这本书的封面设计就相当吸引人,一种深邃的蓝色调,上面是流畅的水流线条,隐约还能看到一些复杂的流体动力学公式的剪影,瞬间就勾起了我对流体世界的好奇心。翻开书页,纸张的质感也很好,不是那种光滑得容易反光的,而是带着一种细腻的磨砂感,仿佛承载着知识的厚重。目录部分更是让我眼前一亮,它并非简单地罗列章节,而是用一种递进的方式,从最基础的流体性质介绍,到连续介质力学,再到各种复杂的流动现象和应用,层层深入,如同为我搭建了一个认识流体力学的宏大框架。我尤其关注了其中关于“边界层理论”和“湍流模型”的章节,因为我知道这是流体力学研究中极具挑战性但也至关重要的部分。作者在序言中提到,这本书旨在为初学者建立扎实的理论基础,同时也能为研究者提供深入的参考,这种宏大的目标让我对书中内容的深度和广度充满了期待。我迫不及待地想要去探索那些塑造我们世界的无形之力,去理解风如何吹拂,水如何流动,甚至血液如何在血管中川息。这本书的出版,无疑为我打开了一扇通往未知领域的神秘大门,我渴望在这个知识的海洋中畅游,去发掘那些潜藏在日常现象背后的科学奥秘。
评分拿到这本《工程流体力学》后,我首先被它严谨的章节划分所吸引。从最基础的流体静力学,到流体动力学,再到更具挑战性的粘性流和无粘性流,每一个部分都像是精心打磨的宝石,相互连接,层层递进。我尤其对其中关于“伯努利方程”的推导和应用部分印象深刻。作者不仅仅给出了公式,更是花了大量的篇幅去解释其物理意义,以及在不同工程场景下的应用,比如管道流速的测量、飞机机翼升力的产生等等。书中还引用了大量的实验数据和图表,用来验证理论的准确性,这让我感觉这本书既有理论深度,又有实践指导意义。我特别关注了关于“流量测量”的章节,因为在很多工业生产过程中,准确测量流体的流量是至关重要的。书中详细介绍了各种流量计的工作原理,如文丘里管、孔板、涡轮流量计等,并分析了它们各自的优缺点和适用范围,这对于我将来在实际工作中选择合适的测量仪器非常有帮助。整本书的逻辑清晰,语言流畅,即使是对于流体力学初学者来说,也能够循序渐进地掌握其中的知识。
评分我最近购买的这本《工程流体力学》给我留下了极其深刻的印象,尤其是在它关于“流体输运现象”的阐述上。作者并没有直接抛出晦涩的数学模型,而是从最直观的扩散、对流、传热等基本概念入手,用通俗易懂的语言,结合大量的实际案例,将这些原本抽象的物理过程生动地展现在读者面前。我记得书中举了一个关于空气污染物扩散的例子,详细分析了风速、地形、大气稳定性等因素如何影响污染物的浓度分布,这让我对环境保护领域的流体力学应用有了更清晰的认识。另外,关于“动量守恒”和“能量守恒”在流体系统中的体现,书中也进行了深入浅出的讲解。通过对舰船航行、飞机起降等场景的分析,我看到了这些基本守恒定律如何指导工程设计,如何让庞大的机器在流体环境中高效运转。书中的插图也非常精良,很多示意图都清晰地描绘了流体的速度场、压力分布以及各种边界条件,这对于理解复杂的流动模式起到了至关重要的作用。我尤其喜欢那些动画式的流线图,仿佛能让我在脑海中“看到”流体的运动轨迹,这比纯粹的数学公式更具说服力。
评分这本书在关于“浮体稳定性”的章节中,给予了我非常系统和深入的认知。我一直对船舶、浮标等在水面上的运动和稳定性感到好奇,而这本书则为我揭开了其中的奥秘。作者从阿基米德原理出发,详细推导了浮体的浮力和重力平衡条件,以及在受到外力扰动后,浮体如何恢复到平衡状态。我尤其对“稳心”和“重心”的概念印象深刻。书中通过详细的图示和数学推导,解释了如何判断一个浮体是稳定、中性还是不稳定。我了解到,船舶的安全性很大程度上取决于其稳心的高度。此外,书中还讨论了浮体的“倾覆力矩”和“恢复力矩”,并介绍了如何通过调整载荷分布来提高浮体的稳定性。关于“波浪力学”的初步介绍也让我眼前一亮,我了解到海浪对浮体运动的影响是多么复杂,以及如何利用流体力学原理来预测和减缓这种影响。这本书让我对海洋工程和船舶设计背后的流体力学原理有了全新的认识。
评分在我阅读过程中,这本书中关于“生物流体力学”的章节给我留下了非常独特的体验。我原本以为流体力学只存在于工程领域,没想到它在生物学领域也扮演着如此重要的角色。作者从最基础的细胞膜上的流体动力学效应讲起,到血液在血管中的流动,再到鸟类飞行和鱼类游泳的动力学原理,都进行了深入的探讨。我尤其对“血液流动”的讲解印象深刻。书中详细分析了血液的非牛顿流体特性,以及在不同直径血管中,血液流动的速度分布和剪切应力是如何变化的。这让我对心血管疾病的发生机理有了更深层次的理解,也让我认识到流体力学在医学诊断和治疗中的重要作用。此外,关于“空气动力学在鸟类飞行中的应用”也让我感到惊叹。书中分析了鸟类翅膀的形状如何产生升力,以及羽毛的微观结构如何影响空气动力学性能,这简直是自然界中的鬼斧神工。这本书让我看到了流体力学跨越学科的强大力量。
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