工程师用空气动力学

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[美] 约翰·J·伯廷(JohnJ.Bertin) 著
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店铺: 文轩网旗舰店
出版社: 上海交通大学出版社
ISBN:9787313142474
商品编码:10493260740
出版时间:2015-12-01

具体描述


《空气动力学原理与实践》 本书旨在为工程师提供一个全面深入的空气动力学知识体系,涵盖基础理论、分析方法以及工程应用。从流体力学基本定律出发,逐步深入到不可压缩流和可压缩流体的流动特性,重点阐述了翼型和机翼的气动性能,包括升力、阻力和力矩的产生机制,以及流动分离、涡流等复杂现象的分析。 第一部分:基础理论 流体性质与控制体分析: 介绍流体的基本物理性质,如粘性、密度和表面张力,以及如何运用牛顿力学和能量守恒定律对流体进行分析,包括连续性方程、动量方程和能量方程。 不可压缩流体动力学: 深入探讨了伯努利方程在简化流场分析中的应用,以及粘性流体流动中的关键概念,如边界层理论,解释了其形成、发展和对气动性能的影响。 可压缩流体动力学: 介绍了马赫数、声速等概念,分析了亚音速、跨音速、超音速和高超音速流动的不同特征,以及激波和膨胀波的产生与传播。 第二部分:气动翼型与机翼分析 翼型理论: 详细阐述了伯努利方程与环量理论在解释翼型升力产生方面的作用,介绍了各种翼型(如NACA系列)的几何参数及其对气动性能的影响。 三维机翼气动: 拓展到三维机翼的分析,包括展向流动、诱导阻力、机翼效率和侧掠角的影响。 流动分离与控制: 深入研究流动分离的原因、后果,以及减缓或控制流动分离的各种方法,如附着力、涡流发生器等。 第三部分:工程应用与数值方法 气动载荷与结构设计: 分析不同飞行状态下机翼承受的气动载荷,以及这些载荷如何影响飞机的结构设计。 空气动力学测量技术: 介绍风洞试验的基本原理、类型和常用的测量仪器,以及如何进行数据采集和处理。 计算流体力学(CFD): 阐述了CFD的基本思想、数值离散方法和常用求解器,演示了如何利用CFD工具模拟和预测复杂流场。 飞机气动设计基础: 将所学知识应用于实际飞机设计,探讨了飞机整体布局、操稳面的设计原则,以及飞行控制系统对气动性能的影响。 本书特色: 理论与实践相结合: 紧密联系工程实际,提供丰富的工程实例和案例分析,帮助读者理解理论知识的实际应用。 循序渐进的讲解: 从基础概念出发,逐步深入到复杂主题,适合不同背景的工程师阅读。 注重工程应用: 强调空气动力学在航空航天、汽车、风能等领域的实际应用,为工程师提供解决实际问题的工具和方法。 包含现代计算方法: 介绍CFD等先进的数值分析技术,使读者能够掌握现代工程设计中不可或缺的工具。 本书适合航空航天工程师、机械工程师、汽车工程师以及其他需要理解和应用空气动力学原理的工程技术人员。通过学习本书,读者将能够更深入地理解流体行为,掌握气动设计的基本方法,并能有效地解决工程实践中的空气动力学相关问题。

用户评价

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我一直以为,要理解空气动力学,至少需要深厚的数学功底和扎实的物理基础,但《工程师用空气动力学》这本书彻底颠覆了我的这种刻板印象。它以一种极为巧妙的方式,避开了那些令人头疼的数学推导,而是将重点放在了“为什么”和“如何做”上。这本书给我最大的震撼在于,它让我看到了空气动力学在实际工程中的广泛应用。作者并没有满足于理论的讲解,而是花了大量的篇幅去分析各种真实的工程案例,从飞机、汽车的设计,到风力发电机的优化,再到运动器材的空气动力学性能提升。他会详细地剖析这些案例中遇到的空气动力学挑战,然后解释工程师是如何运用相关的原理来解决这些问题的。比如,在讲解飞机起降时的攻角和失速现象时,他会结合具体的飞行数据和图表,让你清晰地看到一旦攻角过大,空气流就会在机翼上方形成涡流,导致升力骤减,进而引发危险。这种实实在在的案例分析,让空气动力学不再是枯燥的公式,而是充满了实际意义的工程学问。我尤其欣赏书中关于“阻力”的章节,作者并没有简单地给出阻力系数的定义,而是深入分析了形状阻力、摩擦阻力、诱导阻力等不同类型的阻力来源,并详细介绍了如何通过改变物体的形状来减小阻力。这对于任何一个想要设计高效、节能的交通工具的工程师来说,都是宝贵的财富。这本书让我第一次认识到,原来空气动力学不仅仅是关于飞行,它渗透到我们生活的方方面面,影响着我们使用的各种设备和交通工具的性能。它让我看到了工程师的智慧,是如何通过对空气流动的深刻理解,来解决实际问题,提升产品性能,甚至改变世界的。

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我一直认为,空气动力学是一个充满魔力的领域,它解释了为何我们能够乘坐飞机在蓝天翱翔,为何汽车能够在高速公路上平稳行驶。然而,传统的专业书籍常常让我感到望而却步。幸好,《工程师用空气动力学》这本书以一种完全不同的方式,向我展示了这个迷人的世界。《工程师用空气动力学》的作者仿佛是一位技艺高超的魔术师,他并没有直接揭示魔法的秘密,而是通过一步步的引导,让你自己去发现那些隐藏在空气流动背后的规律。这本书最大的特点就是它的“工程师视角”,它不仅仅是在讲解理论,更是在探讨如何将这些理论应用于实际的工程设计中。作者会花费大量的篇幅去分析各种工程实例,从飞机机翼的翼型设计,到汽车扰流板的功用,再到风力涡轮叶片的形状优化,他都会进行细致的讲解。我尤其喜欢书中关于“稳定性”的章节,作者通过分析物体在不同气动环境下所受到的力,来解释为何一些物体能够保持稳定,而另一些则容易失控。他会用非常形象的比喻来描述这些力,比如将空气流比作河流,将物体比作漂浮在河上的船只,让你能够直观地感受到空气动力学对物体运动状态的影响。这种深入浅出的讲解方式,让我第一次真正理解了空气动力学并非是高深莫测的理论,而是与我们的生活息息相关的工程学问。它让我看到了工程师是如何运用空气动力学原理,来解决实际问题,提升产品性能,甚至创造出我们现在习以为常的科技产品。这本书让我对未来的工程学习和职业生涯充满了更坚定的信念。

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作为一名对航空航天领域充满憧憬的学生,《工程师用空气动力学》这本书无疑是我最近遇到的最宝贵的学习资源。我一直对那些能够让庞大的飞行器在空中自由翱翔的奥秘感到着迷,但市面上大多数相关的书籍都充满了复杂的数学方程,让我深感无力。《工程师用空气动力学》的作者却以一种极其创新的方式,将空气动力学中最核心的概念,用一种极其直观、易于理解的方式呈现出来。这本书最大的特点在于,它完全以工程师的视角来阐述问题,着重于原理在实际工程中的应用。作者并没有刻意去回避数学,但他总是能够巧妙地运用比喻和丰富的图示,将抽象的理论变得生动形象。我尤其喜欢书中关于“攻角”和“失速”的讲解。作者并没有仅仅给出定义,而是通过模拟飞行场景,让你能够直观地感受到攻角的变化如何影响空气流动,以及一旦攻角过大,空气流如何在机翼表面分离,导致升力骤减。这种情景式的讲解,让我深刻地理解了飞行安全的重要性。此外,书中还详细介绍了空气动力学在其他工程领域中的应用,比如如何通过优化汽车车身设计来降低风阻,提高燃油效率,以及如何设计更高效的风力发电机叶片。这些内容都让我看到了空气动力学作为一门工程学科的广泛潜力和价值。这本书的语言风格非常流畅,没有那种生硬的学术论文的感觉,读起来就像是在听一位经验丰富的工程师分享他的见解。它不仅仅是一本教科书,更是一本能够激发我创新思维的指南。

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我一直认为,空气动力学是一个充满神秘色彩的领域,它解释了为何我们能够享受飞机带来的便利,为何赛车能够以惊人的速度驰骋。然而,要深入理解这个领域,往往需要具备深厚的数学功底。《工程师用空气动力学》这本书,却以一种非常独特的方式,将空气动力学变得触手可及。作者最大的贡献在于,他有效地避开了那些令人头疼的数学公式,而是将重点放在了“理解”和“应用”上。这本书最令我赞赏的一点是,它非常注重工程实践。作者会花费大量篇幅去分析各种实际工程中的案例,从飞行器的设计,到汽车的空气动力学优化,再到风力发电机叶片的形状设计,他都进行了细致的讲解。我特别喜欢书中关于“升力”的讲解。作者并没有直接搬出伯努利原理,而是通过对空气流速和压强关系的细致描绘,让你直观地理解为何机翼能够产生升力。他会用非常形象的比喻来描述空气的流动,比如将空气比作一条河流,将机翼比作河中的石头,让你能够感受到空气在物体表面产生的不同力。这种深入浅出的讲解方式,让我第一次真正地“看见”了空气动力学的力量。这本书的语言风格非常平易近人,没有那种高高在上的学术腔调,读起来就像是和一个经验丰富的工程师在聊天,他耐心细致地解答你每一个“为什么”。这种亲切感让我能够全身心地投入到学习中,不再因为看不懂公式而产生挫败感。它让我看到了,原来空气动力学并非是遥不可及的理论,而是工程师解决实际问题的强大工具。

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作为一名对机械设计充满热情的学生,《工程师用空气动力学》这本书简直是为我量身定制的。我一直对那些能够让物体在空气中高效运动的奥秘感到好奇,但市面上许多空气动力学书籍都充斥着复杂的数学公式,让我难以理解。这本书的作者却采取了一种截然不同的方法,他用一种非常接地气的方式,将抽象的空气动力学原理具象化,让我能够轻松地掌握。我最喜欢的部分是书中关于“流线”的讲解。作者并没有直接给出流函数的定义,而是通过生动的插画和生动的比喻,让你能够“看到”空气在物体表面流动的轨迹。他会告诉你,流线的密集程度代表着空气流速的快慢,而流速的快慢又直接影响着压强的变化。这种直观的理解方式,让我第一次真正明白了伯努利原理的含义,而不是仅仅背诵公式。这本书还深入探讨了许多实际工程中的应用,比如如何通过改变物体表面的光滑度来减小摩擦阻力,如何通过设计特殊的翼型来产生更大的升力。这些内容对于我未来进行机械设计,尤其是涉及流体动力学的部件设计,具有极大的指导意义。作者的语言风格非常幽默风趣,读起来一点也不枯燥,他会适时地抛出一些有趣的冷知识,让你在学习知识的同时,也能感受到乐趣。这本书不仅仅是一本教科书,更像是一本能够激发我创新思维的启迪之书。它让我看到了空气动力学在解决实际工程问题中的巨大作用,也让我对未来的工程探索充满了无限的憧憬。

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这本《工程师用空气动力学》的出现,简直是如饥似渴的我的福音。我一直对飞行、对那些能够让笨重的金属之躯翱翔于天际的无形力量充满着好奇,但传统的空气动力学书籍往往晦涩难懂,充满了抽象的数学公式和理论推导,常常让我望而却步。然而,这本书的视角完全不同,它像是为像我这样的、怀揣着工程师梦想的“门外汉”量身定做的。作者并没有直接抛出复杂的流体力学方程组,而是从最基本、最直观的现象入手,比如你扔出去的球为什么会拐弯,风吹过建筑物时会产生什么效果,以及为什么飞机翅膀的形状如此特殊。他用了大量的图示和生动的比喻,将那些原本冰冷的科学原理变得鲜活起来。我尤其喜欢其中关于“升力”的讲解,它并没有一上来就搬出伯努利原理,而是通过对流体速度和压强关系的细致描绘,让你能“看到”空气是如何在机翼上方加速流动,从而产生向上的推力。这种循序渐进、由浅入深的方式,让我第一次真正理解了空气动力学并非遥不可及,而是与我们的生活息息相关。整本书的语言风格非常平易近人,没有那种高高在上的学术腔调,读起来就像是和一个经验丰富的工程师在咖啡馆里聊天,他耐心地解答你每一个“为什么”。这种亲切感让我能够全身心地投入到学习中,不再因为看不懂公式而产生挫败感。我甚至可以想象到,这本书中的原理,如果应用到实际的工程设计中,会带来多么巨大的创新和突破。例如,在设计高层建筑时,如何利用空气动力学原理来减小风荷载,保证结构的稳定性;在设计汽车时,如何通过优化车身造型来降低风阻,提高燃油经济性。这些都是这本书所触及的,也是我作为一名潜在的工程师,非常渴望去探索和实践的。它不仅仅是一本技术书籍,更像是一本启迪思维、激发创造力的指南。

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作为一名对工程领域充满向往的学生,我在寻找一本能够为我打开空气动力学大门的入门读物。《工程师用空气动力学》这本书,绝对是我近期读到的最令人惊喜的一本书。它的最大亮点在于,它没有将重点放在那些让人生畏的数学方程上,而是通过大量形象的比喻和生活化的例子,将复杂的空气动力学原理变得易于理解。例如,在解释“马赫数”的概念时,作者并没有直接给出定义,而是通过模拟音速的传播速度,让你直观地感受到不同速度下空气的特性变化。他会告诉你,当速度接近音速时,空气的压缩性变得尤为重要,这会对物体的气动性能产生巨大的影响。我特别喜欢书中关于“涡流”的讲解,作者并没有止步于描述涡流的存在,而是深入分析了它是如何形成的,以及它会对物体产生哪些影响,比如在飞机机翼产生的尾迹,或者在赛车尾部形成的强大下压力。更重要的是,他会进一步探讨如何通过巧妙的设计来利用或抑制这些涡流,以达到预期的工程目标。这让我看到了空气动力学在创新设计中的巨大潜力。这本书的语言风格非常活泼,没有那种枯燥的学术报告的感觉,读起来就像是在听一位经验丰富的导师在讲解,他会适时地抛出一些引人深思的问题,让你主动去思考。它不仅仅是在传授知识,更是在培养你的工程思维。我甚至能够想象到,这本书中的知识,如果能够与现代计算机模拟技术相结合,将会催生出多么令人惊叹的航空航天器或高性能车辆。它为我打开了一个全新的视野,让我对未来的工程探索充满了信心和期待。

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一直以来,我对空气动力学这个概念都充满了敬畏,觉得它是一个需要深厚理论基础和精湛计算能力的领域。《工程师用空气动力学》这本书的出现,却彻底改变了我的看法。作者以一种极其巧妙的方式,将那些原本晦涩难懂的理论,转化为了易于理解的工程实践。这本书最让我眼前一亮的是,它强调“应用”而非“理论”。作者并没有花大量篇幅去推导复杂的数学公式,而是将重点放在了如何将空气动力学原理运用到实际的工程设计中。我尤其喜欢书中关于“湍流”的讲解。作者并没有仅仅描述湍流的无序性,而是深入分析了湍流是如何产生的,以及它对物体表面产生的复杂影响。他会通过生动的图示,让你看到空气在物体表面的不规则流动,并解释这种流动如何增加阻力,影响升力。这种对实际影响的深入剖析,让我第一次真正理解了湍流并非是随机的,而是可以通过工程手段来理解和控制的。此外,书中还提供了大量的实际工程案例,从飞机机翼的翼型设计,到汽车的空气动力学扰流板,再到高层建筑的风洞试验,作者都进行了详细的介绍。这些案例让我看到了空气动力学在解决现实工程问题中的巨大作用。这本书的语言风格非常鲜明,没有那种过于学院派的生硬,反而带着一种解决问题的务实感。它让我看到了,原来空气动力学可以如此贴近工程实践,可以如此直观地解决实际问题。

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《工程师用空气动力学》这本书,是我近期阅读过的最令我眼前一亮的技术书籍。我一直对飞行器的设计和运行原理充满好奇,但市面上许多专业书籍都充满了晦涩的数学公式,让我望而却步。《工程师用空气动力学》的作者却以一种极其巧妙的方式,将空气动力学的核心概念以一种直观、易懂的方式呈现出来。这本书最大的亮点在于,它完全站在工程师的角度,去讲解空气动力学原理在实际工程中的应用。作者并没有刻意去避免数学,但他总是会用最恰当的比喻和最生动的图示来解释复杂的概念,让你能够深刻理解其背后的逻辑。我尤其喜欢书中关于“流体阻力”的章节。作者并没有简单地给出阻力系数的定义,而是深入分析了形状阻力、表面摩擦阻力等不同类型的阻力来源,并详细介绍了工程师是如何通过优化设计来减小阻力,从而提高效率。例如,在讲解汽车的空气动力学造型时,作者会详细分析车身曲线是如何影响空气流动的,以及如何通过设计扰流板来产生下压力,提升车辆的操控性。这种将理论与实际紧密结合的方式,让我看到了空气动力学在工程设计中的巨大价值。这本书的语言风格非常生动,没有那种死板的学术论文的腔调,读起来就像是在听一位经验丰富的工程师在分享他的知识和经验。它不仅仅是在传授知识,更是在培养一种工程思维,一种解决问题的能力。我从中看到了无限的创新可能,也让我对未来投身工程领域充满了更坚定的信心。

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我一直认为,空气动力学是一门深奥的学科,需要经过漫长的专业训练才能有所领悟。然而,《工程师用空气动力学》这本书的出现,彻底颠覆了我之前的认知。作者以一种极其巧妙的方式,绕过了那些令人望而却步的数学推导,而是将重点放在了“理解”而非“计算”。这本书最吸引我的地方在于,它将空气动力学与工程实践紧密地结合起来。作者并没有仅仅停留在理论层面,而是深入分析了各种实际工程案例,从飞机起降过程中的空气动力学挑战,到汽车空气动力学设计的优化,再到风力发电机的效率提升,他都进行了详尽的剖析。我尤其喜欢书中关于“压强分布”的讲解。作者并没有直接给出复杂的压强公式,而是通过各种图示,让你直观地看到物体表面不同位置的压强差异,以及这种差异是如何产生力的。他会告诉你,机翼上方压强小,下方压强大,正是这种压强差产生了向上的升力。这种直观的理解方式,让我第一次真正地“看见”了空气动力学的力量。这本书的语言风格非常平易近人,没有那种高高在上的学术腔调,读起来就像是和一位经验丰富的工程师在交流,他耐心细致地解答你每一个疑问。这种亲切感让我能够全身心地投入到学习中,不再因为看不懂公式而产生挫败感。它让我看到,原来空气动力学并非是高高在上的理论,而是与我们生活息息相关的工程学问,它在工程师的手中,能够转化为创造力,解决实际问题,甚至改变世界。

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