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流体力学课程硕士研究生入学考试要求:
l、绪论
1)理解流体主要物理性质,特别是粘性和牛顿内摩擦定律;
2)理解作用在流体上的力;
3)理解连续介质、不可压缩流体及理想流体的概念。
2、流体静力学
1)理解流体静压强的概念及其性质;
2)掌握流体平衡微分方程及其在相对平衡中的应用;
3)掌握点压强和总压力的计算。
3、一元流体动力学基础
1)了解描述流体运动的两种方法,建立以流场为对象的描述流体运动的概念;
2)理解一元流动模型的有关概念;
3)掌握流体运动的总流分析法,能综合运用连续性方程、总流能量方程或气流能量方程和动量方程计算总流问题。
4.流动阻力和能量损失
1)掌握流体运动的两种流态及其判别;
2)理解圆管中层流的运动规律;
3)理解紊流的特性、紊流时均化概念,了解附加切应力及混合长度的概念;
4)理解沿程能量损失的成因和阻力系数的变化规律,掌握沿程能量损失的计算方法;
5)理解局部能量损失的成因,掌握局部能量损失的计算方法。
5、孔口、管嘴、管道流动
l)掌握孔口、管嘴的基本公式及其应用;
2)掌握简单管路、串联管路和并联管路的水力计算。
6、气体射流
l)理解无限大空间和层流和紊流射流的基本特性;
2)掌握圆断面和平面等温、温差、浓差射流的计算方法。
7、不可压缩流体动力学基础
1)了解流体微元运动的基本形式;
2)理解有势流动和有旋流动;
3)理解连续性微分方程;
4)了解流体运动的微元分析法;
5)了解纳维—斯托克斯方程及其各项的物理意义;
6)了解不可压缩粘性流体紊流运动的基本概念。
8、绕流运动
1)理解速度势函数、流函数和流网,了解势流迭加原理;
2)理解附面层概念、附面层分离现象;
3)理解统流阻力和升力,掌握悬浮速度的计算方法。
9、一元气体动力学基础
1)理解可压缩流体的基本参数、流动分类及基本方程;
2)理解热力过程对流动的作用,掌握渐缩喷管、拉法尔喷管断而参数变化的规律;
3)掌握等摘流动,有沿程损失的圆管等温流动和绝热流动的计算方法。
10、相似性原理和因次分析
1)理解力学相似概念、相似准则数的物理意义及应用;
2)了解因次分析法及应用。
参考教材:
《流体力学、泵与风机》(第五版)蔡增基主编,中国建筑工业出版社,2009
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