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- 01-1-1 绪论
- 02-1-2 绪论2
- 03-1-3 绪论3
- 04-1-4 绪论4
- 05-2-22.2 流体的易变性
- 06-2-32.3 流体的粘性
- 07-2-42.4 流体的其他物理性质,2.5 流体模型分类
- 08-3-13.1 描述流体运动的两种方法
- 09-3-23.2 速度场,3.3 流体运动几何描述
- 10-3-33.3 流体运动几何描述2
- 11-3-43.4 流体质点导数
- 12-3-53.5 一点领域相对运动分析(上)
- 13-3-53.5 一点领域相对运动分析(下)
- 14-3-63.6 几种流动分类 3.7 常用流动分析方法
- 15-4-14.1 微分形式质量守恒方程 4.2 作用在流体上的力
- 16-4-24.2 4.3 4.4 作用在流体上的力 N-S方程
- 17-4-34.3 微分形式的动量方程
- 18-4-44.4 斯托克斯假设.NS方程及其定介条件
- 19-4-54.4 4.5 4.6 N-S方程(续) 压强场1
- 20-4-64.6 压强场2
- 21-5-15.1 流体系统随体导数
- 22-5-25.2 积分形式连续性方程
- 23-5-35.3 伯努利方程及其应用1
- 24-5-35.3 伯努利方程及其应用2
- 25-5-45.4 积分形式的动量方程及其应用
- 26-5-45.4 积分形式的动量方程及其应用(续)
- 27-5-55.5 积分形式的动量矩
- 28-6-16.1 6.2 量纲分析
- 29-6-25.5 能量方程 6.1 6.2 量纲分析及其应用
- 30-6-36.3 6.4 6.5 6.6 相似原理及应用
- 31-6-46.3 6.4 相似原理及其应用
- 32-6-56.4 6.5 6.6 相似原理及其应用(续)
- 33-7-27.1 7.2 7.3 流体的平衡微分方程
- 34-7-47.4 流体的相对平衡
- 35-7-57.5 平壁上的总压力
- 36-7-67.6 曲壁上的总压力
- 37-7-77.7 浮力与稳定性
- 38-8-28.2 不可压缩无粘性流体平面势流一般概念
- 39-8-38.3 速度势与流函数
- 40-8-48.4 平面势流与基本解(1)
- 41-8-48.4 平面势流与基本解(2)
- 42-8-58.5 绕圆柱的平面势流
- 43-8-68.6 绕机翼的平面势流
- 44-9-29.1 9.2 入口段流动
- 45-9-39.3 平行平板间层流流动
- 46-9-49.4 圆管层流流动
- 47-9-59.5 圆管湍流
- 48-9-69.6 沿程阻力损失
- 49-9-79.7 简单管路计算,局部损失1
- 50-9-79.7 简单管路计算,局部损失2
- 51-10-210.1 10.2 10.3 边界层流动、边界层方程
- 52-10-410.4 边界层动量积分方程
- 53-10-510.5 平板边界层近似计算
- 54-10-610.6 边界层分离 10.7 绕流物体阻力
流体力学的相关介绍
本课程是上海交通大学名师丁祖荣主讲的流体力学课程,流体力学是力学的一个重要分支,它主要研究流体本身的静止状态和运动状态,以及流体和固体界壁间有相对运动时的相互作用和流动的规律。对于大部分学生而言,流体力学是一门理论性很强,物理概念抽象的课程。
流体是气体和液体的总称。在人们的生活和生产活动中随时随地都可遇到流体,所以流体力学是与人类日常生活和生产事业密切相关的。大气和水是最常见的两种流体,大气包围着整个地球,地球表面的70%是水面。大气运动、海水运动(包括波浪、潮汐、中尺度涡旋、环流等)乃至地球深处熔浆的流动都是流体力学的研究内容。
20世纪初,世界上第一架飞机出现以后,飞机和其他各种飞行器得到迅速发展。20世纪50年代开始的航天飞行,使人类的活动范围扩展到其他星球和银河系。航空航天事业的蓬勃发展是同流体力学的分支学科——空气动力学和气体动力学的发展紧密相连的。这些学科是流体力学中最活跃、最富有成果的领域。
石油和天然气的开采,地下水的开发利用,要求人们了解流体在多孔或缝隙介质中的运动,这是流体力学分支之一——渗流力学研究的主要对象。渗流力学还涉及土壤盐碱化的防治,化工中的浓缩、分离和多孔过滤,燃烧室的冷却等技术问题。
燃烧离不开气体,这是有化学反应和热能变化的流体力学问题,是物理-化学流体动力学的内容之一。爆炸是猛烈的瞬间能量变化和传递过程,涉及气体动力学,从而形成了爆炸力学。
沙漠迁移、河流泥沙运动、管道中煤粉输送、化工中气体催化剂的运动等,都涉及流体中带有固体颗粒或液体中带有气泡等问题,这类问题是多相流体力学研究的范围。
等离子体是自由电子、带等量正电荷的离子以及中性粒子的集合体。等离子体在磁场作用下有特殊的运动规律。研究等离子体的运动规律的学科称为等离子体动力学和电磁流体力学,它们在受控热核反应、磁流体发电、宇宙气体运动等方面有广泛的应用。



