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4、高等流体力学,5 粘性流体运动的基本性质,5 粘性流体运动的基本性质,粘性流体的运动特征与理想流体运动存在着巨大的差别。 从数学角度看,NS方程与Euler方程的阶数不同,前者为二阶非线性偏微分方程,后者为一阶非线性偏微分方程,这个差别导致。
5、4,1欧拉运动微分方程式4,2拉格朗日积分式4,3伯努利积分式及其应用4,4伯努利方程几何意义和能量意义4,5动量定理及动量矩定理,第四章理想流体动力学,Idealfluiddynamics,第四章理想流体动力学1,第四章理想流体动力学2。
6、1,第六章理想流体动力学,当流体粘度很小且流体质点间的相对运动速度又不大时,粘性切应力是很小的,即可看成理想流体,理想流体中一般不存在热传导和扩散效应,论述势流理论的基本内容,引出不可压缩流体平面流动的势函数,流函数概念,重点讨论不可压缩流。
7、第3章流体动力学基础,1教学目的和任务,1,教学目的,1,掌握研究流体运动的方法,了解流体流动的基本概念,2,掌握理想流体运动的基本规律,为后续流动阻力计算等打下基础,2,基本内容,1,正确使用流体流动的连续性方程式,2,弄清流体流动的基本。
8、第三章流体动力学基础,3,1描述流体运动的两种方法3,2流体运动中的几个基本概念3,3连续方程式3,4实际流体的运动微分方程式3,5伯努利方程及其应用,流体力学基础部分,3,1描述流体运动的两种方法,一,拉格朗日法与质点系,第三章流体动力学。
9、第三章 流体动力学基础, 31 描述流体运动的两种方法 32 流体运动中的几个基本概念 33 连续方程式 34 实际流体的运动微分方程式 35 伯努利方程及其应用,流体力学基础部分,31 描述流体运动的两种方法,一拉格朗日法与质点系,第三章。
10、第三章流体动力学基础,第三节流体动力学基本方程式一,连续性微分方程二,理想流体运动微分方程三,粘性流体的运动微分方程第四节欧拉运动微分方程的积分一,在势流条件下的积分二,沿流线的积分,单位时间内,方向流出流进的质量流量差,第三节流体动力学基。
11、第三章流体动力学,王连登13506970553,要求重点掌握内容,连续性方程,欧拉方程,纳维尔斯托克斯方程,理想流体和实际流体的伯努利方程及应用,稳定流的动量方程及应用,流体动力学的基础是三个基本的物理定律,第一节牛顿粘性定律,牛顿粘性定律。
12、第四章理想流体动力学和平面势流,流体动力学是研究流体运动而涉及力的规律及其在工程中的应用,即研究流体运动与其所受外力之间的关系,包括运动流体与固体之间相互作用的问题,流体的运动规律及其与固体之间的相互作用是通过流体运动参数之间的关系表现出来。
13、第5章,有旋流动和无旋流动,在许多工程实际问题中,流动参数不仅在流动方向上发生变化,而且在垂直于流动方向的横截面上也要发生变化,要研究此类问题,就要用多维流的分析方法,本章主要讨论理想流体多维流动的基本规律,为解决工程实际中类似的问题提供理。
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15、1,第六章不可压缩理想流体的无旋运动,2,第六章不可压缩理想流体的无旋运动,61引言62流体微团运动分析63无旋流动的速度势64平面流动的流函数65基本平面势流66势流的叠加原理,3,第六章不可压缩理想流体的无旋运动,6,1引言,不可压缩理。
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