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水力学

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  分類: 图书,工业技术,水利工程,水利工程基础科学,

作者: 张维佳 主编

出 版 社: 中国建筑工业出版社

出版时间: 2008-8-1字数: 337000版次: 1页数: 204印刷时间: 2008/08/01开本: 16开印次: 1纸张: 胶版纸I S B N : 9787112100798包装: 平装编辑推荐

本书是普通高等教育土建学科专业“十一五”规划教材,高等学校给水排水工程专业指导委员会推荐教材,江苏省高等学校立项建设精品教材。

本书力求内容精练,编排合理,自学性强。本书根据给水排水工程专业的特点,以一元流理论作为理论基础,简化数学过程,强调知识点的物理含义与工程背景,强调研究方法与实验手段,使读者在学习过程中不断积累自己理论联系实际的意识与能力。

内容简介

本书是普通高等教育土建学科专业“十一五”规划教材,由高等学校给水排水工程专业指导委员会第二届第九次会议推荐编写,2005年被江苏省教育厅遴选为立项建设精品教材。

全书共分9章,主要内容有:水静力学,水动力学基础,相似原理和量纲分析,水头损失,有压管流,明渠流动,孔口、管嘴出流与堰流和渗流等。本书针对给水排水工程专业的特点,在系统阐述基本理论与基本原理的基础上,注重对学生理论联系实际能力的培养。

本书也可作为环境工程、土木工程、水利工程和工程力学等专业水力学(工程流体力学)的教学用书。作为给水排水专业主干课程的教材,建议教学课时数80学时(含实验教学)。

目录

符号表

第1章 绪论

1.1 水力学及其任务

1.2 作用在液体上的力

1.3 液体的主要物理性质

习题

第2章 水静力学

2.1 静止液体中压强的特性

2.2 液体平衡微分方程

2.3 重力作用下静止液体中压强的分布规律

2.4 液柱式测压计

2.5 液体的相对平衡

2.6 液体作用在平面壁上的总压力

2.7 液体作用在曲面壁上的总压力

习题

第3章 水动力学基础

3.1 液体运动的描述方法

3.2 欧拉法的基本概念

3.3 连续性方程

3.4 液体运动微分方程

3.5 伯努利方程

3.6 动量方程

3.7 液体微团运动的分析

3.8 平面流动

3.9 几种基本的平面势流

3.10 势流叠加

习题

第4章 相似原理和量纲分析

4.1 相似原理

4.2 模型实验

4.3 量纲分析

习题

第5章 水头损失

5.1 水头损失的分类

5.2 雷诺实验与流态

5.3 沿程水头损失与切应力的关系

5.4 圆管中的层流运动

5.5 液体的紊流运动

5.6 紊流的沿程水头损失

5.7 局部水头损失

5.8 边界层与绕流阻力

习题

第6章 有压管流

6.1 短管的水力计算

6.2 长管的水力计算

6.3 管网水力计算基础

6.4 有压管流中的水击

习题

第7章 明渠流动

7.1 明渠流动概述

7.2 明渠均匀流

7.3 无压圆管均匀流

7.4 明渠非均匀流基本概念

7.5 水跃和水跌

7.6 棱柱形渠道非均匀渐变流水面曲线的分析

7.7 明渠非均匀渐变流水面曲线的计算

习题

第8章 孔口、管嘴出流与堰流

8.1 孔口出流

8.2 管嘴出流

8.3 堰流

习题

第9章 渗流

9.1 概述

9.2 渗流的达西定律

9.3 地下水的渐变渗流

9.4 井和井群

习题

部分习题参考答案

主要参考文献

书摘插图

第1章绪论

1.1水力学及其任务

水力学(hydraulics)是研究液体机械运动规律及其应用的科学。

液体(Liquid)与气体(gas)统称为流体(fluid)。

流体力学(fluidmechanics)是研究流体机械运动规律的科学。水力学是流体力学的一个分支。

液体不同于固体的最基本特征就是具有流动性(mobility)。流动性是指在任何微小切力的作用下,液体都会连续变形的特性。这种变形称为流动。直到切力消失,流动才会停止。无论静止或运动,液体几乎不能承受拉力,只能承受压力。力学研究的内容是物体机械运动规律。液体运动遵循机械运动的普遍规律,如质量守恒定律、牛顿运动定律、能量转化和守恒定律等,并以这些普遍规律,形成水力学理论的基础。

与所有物质相同,液体是由大量的分子构成的。由于分子之间存在空隙,描述液体的物理量(如密度、压强和流速等)在空间的分布是不连续的;而分子的随机热运动又导致了空问任一点上液体物理量在时间上变化的不连续。水力学的研究内容是液体的宏观运动规律,而这一规律恰恰是研究对象中所有分子微观运动的宏观表现。欧拉(L.Euler,瑞士数学家、力学家,1707~1783年)于1755年首先提出了连续介质(continuum)模型的概念,即把液体看成是由密集质点构成的、内部无空隙的连续体。这里的质点是指与流动空问相比体积可以忽略不计而又具有一定质量的液体微团。这样,既可避开分子运动的复杂性,又可将液体运动中的物理量视为空间坐标和时间变量的连续函数,采用数学分析方法来研究液体运动。

……

 
 
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