全书共16章,主要介绍了流体的基本性质、流体静力学与动力学的基本概念、一维流动的守恒方程、量纲分析与相似、流体在管道以及明渠内的流动、流动带来的阻力与升力、流速与流量的测量方法、黏性流体动力学基础、理想流体动力学基础、可压缩流动、非稳态流动、计算流体力学基础、流动可视化技术等内容。本书系统地阐述了流体力学的基本规律与应
本书内容包括浸入边界法研究进展、浸入边界法的基本思想与数学模型、任意刚体与流体耦合运动的浸入边界法、柔性大变形结构与流体耦合的浸入边界法、基于LBM+ALE混合的浸入边界流固耦合方法、高雷诺浸入边界流固耦合方法、浸入边界流固耦合方法工程应用举例等。
本书分作三篇,由浅入深地介绍多相流体动力学与传热的基本理论和方法。第一篇:多相流动基础,主要介绍了“相”的基本概念与多相流的分类(气液、液液、气液固等),给出了两相流各类特性参数的定义和表达式,如质量流量、含气率、滑移比、折算速度、漂移速度等;进而介绍了两相流的经典模型,如,均相流模型、分相流模型、漂移流模型和双流体模
本书总结了作者所在课题组近年来在多元超表面电磁调控方法与新型多功能器件设计、验证方面的研究成果,系统阐述了多元超表面的高效调控机制、设计方法,以及基于多元编码的新型多功能器件应用,为新型电磁调控与多功能器件设计提供了新思路,为现有电磁调控方法与技术提供了有效补充。 本书既可供从事超表面电磁调控理论与应用研究的科技工作
本书系统介绍了人工智能算法在流动系统建模、优化控制的应用情况及相关人工智能基础理论,探索了真正可用于飞行器流动系统优化设计和控制的有效途径。
本书针对不可压缩的多相湍流的小尺度模拟,介绍了完整和详尽的模型和数值方法。除了理论基础,还特别将多相流动问题与实际工程应用的联系,介绍了不同数值方法的开发者和使用者在开发和验证算法方面的经验,讨论了不同方法的难点和限制以及它们的优点和缺点。
本书主要内容分为7个部分:第1章介绍高超声速流动稳定性相关的现象、概念及工程应用背景;第2章介绍高超声速边界层稳定性分析理论,尤其是作者近年来发展的全局稳定性理论和非模态稳定性方法等;第3章介绍高精度直接数值模拟方法在高超声速边界层感受性及典型转捩过程中的应用;第4章介绍国内围绕高超声速边界层转捩标模(HyTRV)开展
本书在提供了流体力学、声学和结构振动的背景资料后,进入更为高等的主题,它适合作为声学和气动力学声理论的研究生水平课程。本书通过大量的实例来说明和扩展理论概念,其中许多都包括完整的处理解决方案。
本书深入探讨了复杂多刚柔耦合系统装备中的流固耦合动力学问题,内容涵盖柔性柱体结构、海洋立管、风力机以及水下航行器操舵系统等多刚柔耦合系统的线性与非线性流固耦合动力学,以及基于多体系统传递矩阵法的最新理论成果及利用计算流体力学和有限元方法解决传统流固耦合问题的技术手段。本书通过将理论知识与实际工程项目紧密结合,并辅以大量
稀薄气体动力学是流体力学的一个分支领域,探究气体在非平衡状态下的流动特性及其内在机理。该学科在航空航天工程、微机电系统、极紫外光刻、约束核聚变等诸多前沿技术领域有着重要的应用。在稀薄气体问题中,连续介质假设不再适用,需要从统计物理学的介观角度描述气体状态与动力学行为。本书较为系统地阐述了稀薄气体动力学的基本理论体系,从