水力学基本信息

书    名 水力学 作    者 金建华、王烽
出版社 湖南大学出版社 出版时间 2005年3月
页    数 257 页 [1]  定    价 27.0
开    本 16 开 装    帧 平装 [1] 
ISBN 978-7-81053-710-0 丛书名 建筑文化 [2] 

第1章 绪论

1.1 概述

1.2 液体的主要物理性质

1.3 作用在液体上的力

思考题

习题

第2章 水静力学

2.1 静水压强及其特性

2.2 重力作用下静水压强的分布规律

2.3 压强的计算基准和量度单位

2.4 测量压强的仪器

2.5 静水压强分布图

2.6 作用在平面壁上的静水总压力

2.7 作用在曲面壁上的静水总压力

2.8 液体平衡衡分方程

2.9 重力和惯性力同时作用下的液体的相对平衡

思考题

习题

第3章 水动力学基础

3.1 描述液体运动的两种方法

3.2 欧拉法的基本概念

3.3 恒定总流连续性方程

3.4 恒定元流能量方程

3.5 恒定总流能量方程

3.6 总水头线与测压管水头线

3.7 恒定气流的能量方程

3.8 恒定总流动量方程

3.9 恒定总流动量矩方程

3.10 连续性微分方程

3.11 液体微团运动的分析

3.12 有旋运动与无旋运动

3.13 势流叠加原理

3.14 理想液体运动微分方程

思考题

习题

第4章 水流阻力与水头损失

4.1 沿程水头损失和局部水头损失

4.2 实际液体运动的两种形态

4.3 均匀流基本方程

4.4 圆管层流的沿程阻力系数

4.5 圆管紊流的沿程阻力系数

4.6 局部水头损失

4.7 边界层理论简介

4.8 绕流阻力

思考题

习题

第5章 孔口、管嘴出流和有压管路

5.1 孔口出流

5.2 管嘴出流

5.3 短管的水力计算

5.4 长管的水力计算

5.5 有压管路中的水击

思考题

习题

第6章 明渠流动

6.1 概述

6.2 明渠均匀流

6.3 无压圆管均匀流

6.4 明渠流动状态

6.5 跌水与水跃

6.6 棱柱形渠道中渐变流水面曲线分析

6.7 棱柱形渠道中渐变流水面曲线的计算

思考题

习题

第7章 堰流

7.1 概述

7.2 薄壁堰

7.3 实用堰

7.4 宽顶堰

思考题

习题

第8章 渗流

第9章 相似原理与量纲分析

附录 国际单位与工程单位换算表

习题参考答案 2100433B

水力学造价信息

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十八世纪初叶,经典水动力学有迅速的发展.欧拉和丹尼尔第一·伯努利是这一领域中杰出的先驱者。十八世纪末和整个十九世纪,形成了两个相互独立的研究方向:一是运用数学分析的理论流体动力学;一是依靠实验的应用水力学。开尔文、瑞利、斯托克斯、兰姆等人的工作使理论水平达到相当的高度,而谢才、达西、巴赞、弗朗西斯、曼宁等人则在应用水力学方面进行了大量的实验研究,提出了各种实用的经验公式。

本书内容包括绪论、水静力学、水动力学基础、水溶阻力与水头损失、孔口、管嘴出流和有夺管路、明渠流动、堰流、渗流、相似原理与量纲分析等。各章附有思考题和习题,并附有习题参考答案。

本书为给水排水工程专业教学用书,也可供建筑工程,交通土建工程、岩土工程、环境工程、水利水电工程等专业师生及工程施工、设计、管理人员参考。

水力学常见问题

  • 水力学hf是什么

    惯性与重力特性2.粘滞性:液体的粘滞性是液体在流动中产生能量损失的根本原因.描述液体内部的粘滞力规律的是牛顿内摩擦定律:duτ = μdy注意牛顿内摩擦定律适用范围: 1...

  • 考研水力学容易还是材料力学容易

    这两门课都是典型的公式固定,题目变化无穷的科目,都不算容易。需要多做习题才行。水力学好像只有水利等个别专业才会考,而材料力学对于固体力学,航天航空类,材料类,机械类,土木建筑等都需要考,是大部分工科专...

  • 水力学最难学的是什么?

    水力学是研究以水为代表的液体的宏观机械运动规律,及其在工程技术中的应用。水力学包括水静力学和水动力学。 水静力学研究液体静止或相对静止状态下的力学规律及其应用,探讨液体内部压强分布,液体对固体接触面的...

水力学内容

水力学是研究以水为代表的液体的宏观机械运动规律,及其在工程技术中的应用。水力学包括水静力学和水动力学。

水静力学研究液体静止或相对静止状态下的力学规律及其应用,探讨液体内部压强分布,液体对固体接触面的压力,液体对浮体和潜体的浮力及浮体的稳定性,以解决蓄水容器,输水管渠,挡水构筑物,沉浮于水中的构筑物,如水池、水箱、水管、闸门。堤坝、船舶等的静力荷载计算问题。

水动力学研究液体运动状态下的力学规律及其应用,主要探讨管流、明渠流、堰流、孔口流、射流多孔介质渗流的流动规律,以及流速、流量、水深、压力、水工建筑物结构的计算,以解决给水排水、道路桥涵、农田排灌、水力发电、防洪除涝、河道整治及港口工程中的水力学问题。

随着经济建设的发展,水力学学科衍生了一些新的分支,以处理特定条件下的水力学问题,如以解决河流泥沙运动所导致的河床演变问题的动床水力学,以解决风浪对防护构筑物的动力作用和对近岸底砂的冲淤作用等问题的波浪理论等。

水力学作为学科而诞生始于水静力学。公元前400余年,中国墨翟在《墨经》中,已有了浮力与排液体积之间关系的设想。公元前250年,阿基米德在《论浮体》中,阐明了浮体和潜体的有效重力计算方法。1586年德国数学家斯蒂文提出水静力学方程。十七世纪中叶,法国帕斯卡提出液压等值传递的帕斯卡原理。至此水静力学已初具雏形。

十九世纪末,流体力学的发展扭转 了研究工作中的经验主义倾向,这些发展是:雷诺理论及实验研究;雷诺的因次分析;弗劳德的船舶模型实验;空气动力学的迅速发展。二十世纪初的重要突破是普朗特的边界层理论,它把无粘性理论和粘性理论在边界层概念的基础上联系起来。

二十世纪蓬勃发展的经济建设提出了越来越复杂的水力学问题:高浓度泥沙河流的治理;高水头水力发电的开发;输油干管的敷设;采油平台的建造;河流湖泊海港污染的防治等。使水力学的研究方向不断发展,从定床水力学转向动床水力学 ;从单向流动到多相流动;从牛顿流体规律到非牛顿流体规律;从流速分布到温度和污染物浓度分布;从一般水流到产生渗气、气蚀,引起振动的高速水流。以电子计算机应用为主要手段的计算水力学 也得到了相应的发展。水力学作为一门以实用为目的的学科将逐渐与流体力学合流。

水动力学的数理分析首先是根据问题的客观条件和生产任务或理论要求,对所研究的液体建立力学模型,提出假设,使分析简化。最常用的力学模型有连续介质模型,将由分子组成、分子之间有空隙的的非连续液体看作分子紧密相依没有空隙的连续介质;不可压缩流体模型,将受压收缩、受热膨胀、有弹性的液体,看作无弹性密度不变的不可压缩流体;无粘性流体模型,将流动时因粘性作用产生内摩擦力的液体,看作粘性不起作用,无内摩擦力的流体;理想液体模型,不可压缩无粘性的液体。力学模型确定后,以相适应的运动学和动力学基本方程式为工具,结合起始条件和边界条件,进行各种流动的质量平衡、动量平衡和能量平衡分析,求出所需要的各种变量。

水力学方法

"对原型流动进行系统的观察和测定,从原始数据中寻求流动规律,是水力学研究的最可靠的方法。"它是水力学的精髓,也是水利研究的基本原则。如果实际上不可能,或需要费用太大,则可在实验室根据力学相似原理,找出影响流动的主要作用力,选用相应的模型律,以缩小的比例尺在模型上近似地重现和原型成一定比例的流动,根据模型流动的测定,估算原型流动的状态和各种参数,是数理分析和实验分析的重要补充,它是以白金汉提出的,定理为依据,使有因次方程无因次化。这种方法,可以称为试验法或实践法。

水力学基本量

由于水力学的基本量是长度、时间和质量,独立因次的数目为三,则用无因次方程代替有因次方程可以使变量减少三个。这在实验分析中,可大量地减少实验次数加速实验进程;在理论分析中,可以更合理地提出变量关系式。这种方法叫做理论法。

数值模拟是计算机问世以来所采用的研究方法,也是数理分析的一种补充。当研究对象过于复杂、控制方程非线性、边界条件不规则,利用现有的数学力学方法难以得出解析解时,可以建立数值模型,编制程序,通过计算机运算得出数字结果或图线。

和实验研究相比,数值模拟在边界条件和流体物理性质上有更大的灵活性和控制范围。对于必须进行实验研究的问题先进行数值模拟,可以对实验规划和布置、测试仪器的选择提供有价值的参考。这种方法叫做数值模拟法,更是为前两种,特别是第一种方法服务的一种方法,一切依赖于第一种方法。它只是第一种方法的一种工具。

水力学总结

总体来讲,水力学是建立在实践基础之上的一门学科,从工程意义上讲,它是一门经验学。

水力学文献

水力学答案 水力学答案

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第一章 绪论 1-1.20℃的水 2.5m 3 ,当温度升至 80℃时,其体积增加多少? [解 ] 温度变化前后质量守恒,即 2211 VV 又 20℃时,水的密度 31 /23.998 mkg 80℃时,水的密度 32 /83.971 mkg 3 2 11 2 5679.2 m V V 则增加的体积为 3 12 0679.0 mVVV 1-2.当空气温度从 0℃增加至 20℃时,运动粘度 增加 15%,重度 减少 10%,问此时动力粘度 增加 多少(百分数)? [解 ] 原原 )1.01()15.01( 原原原 035.1035.1 035.0 035.1 原 原原 原 原 此时动力粘度 增加了 3.5% 1-3.有一矩形断面的宽渠道,其水流速度分布为 /)5.0(002.0 2 yhygu ,式中 、 分别为水的 密度和动力粘度, h为水深。试求 mh 5.0 时渠底( y=0)处的

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将水力学的基本原理用于解决各个生产部门的实际问题, 根据各个领域的液流运动特点, 水力学又形成了很多各具特色的学科分支。传统的水力学主要随着水利(包括防洪、灌溉、水电、水运和海港等)工程的发展而发展起来的,其中主要有下列几个学科分支:管道水力学、河渠水力学、水工建筑物水力学、水力机械水力学、河口海岸动力学、地下水水力学等。实际上这也就是传统上水力学所研究的主要内容。主要研究领域已从传统的水利工程扩展为水资源的开发和管理及其对环境的影响, 并且日益遍及到各个生产部门, 还崛起了一批新兴的水力学分支 (例如水资源水力学、环境水力学等)。水力学的研究已从水量扩展到水质; 单相流动扩展到多相流动; 等温流动扩展到变温流动。

现代水力学和过去相比, 其研究方法也有显著的进步与变化。不仅是实验技术的现代化, 而且将更多地研究水流运动的内部机理, 更多地应用数理分析与概率统计的方法。而计算机技术的飞跃发展、计算水力学的建立为水力学的研究开辟了新的途径, 对于水力学的发展将会产生深远的影响。

《水力学》共分9章。前四章主要介绍水力学的基本原理,包括水力学基础知识、水静力学、水动力学基本原理、水流型态与水头损失;后五章主要介绍水力学的工程应用及原流场分析的基本原理,包括有压管道流动、恒定明渠水流、过流建筑物的水力计算、流场分析的基本原理、渗流。《水力学》各章后均附有习题,便于读者加深对知识的理解。

内容介绍

水力学(上),ISBN:9787040118582,作者:吴持恭主编;高速水力学国家重点实验室(四川大学)编

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