西北工业大学《工程流体力学》2008考试大纲
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842工程流体力学考试大纲一、考试性质《工程流体力学》是力学研究生入学统一考试的科目之一。
《工程流体力学》考试要力求反映力学专业硕士学位的特点,科学、公平、准确、规范地测评考生的基本素质和综合能力,以利用选拔具有发展潜力的优秀人才入学,为国家的经济建设培养具有良好专业基础、职业道德、具有较强分析与解决实际问题能力的高层次、应用型、复合型专业人才。
二、考试要求测试考生对于工程流体力学相关的基本概念、基础知识的掌握情况和运用能力。
三、考试内容1.流体及其物理性质1)流体的定义和特征2)连续介质假设3)作用在流体上的力4)流体的密度与重度5)流体的压缩性与膨胀性6)流体的粘性。
掌握流体的定义及流体的力学特征;了解流体微团及连续介质假设基本概念;了解作用于流体的表面力和质量力;掌握流体的压缩性和膨胀性、不可压缩流体与可压缩流体基本概念; 掌握牛顿内摩擦定律并能进行简单应用;掌握流体粘性基本概念;了解理想流体与粘性流体的区别。
2. 流体静力学1)流体静压强及其特性2)流体平衡微分方程3)重力作用下流体静力学基本方程式及其应用4)液柱式测压计5)液体的相对平衡6)静止液体作用在平面上的总压力7)静止液体作用在曲面上的总压力掌握流体静压强的两个重要特性;了解等压面及其性质;掌握压强差公式及其应用;掌握重力作用下流体静力学基本方程式及其应用;掌握液柱式测压计的基本原理;掌握等加速直线运动及等角速度旋转容器中液体的等压面方程与压强分布;能运用静力学基本知识计算静止液体作用在平面上的总压力及作用点位置; 能运用静力学基本知识计算静止液体作用在曲面上的总压力及圆柱形曲面作用点的位置。
3.流体动力学基础1)研究流体运动的两种方法2)流体运动的几个基本概念3)流体运动连续性方程4)无粘性流体的运动微分方程5)无粘性流体运动方程及伯努利方法6)粘性流体的运动微分方程及伯努利方程7)粘性流体纵六的伯努利方程及应用8)定常流动总流的动量方程及其应用了解描述流体运动的拉格朗日法和欧拉法;掌握定常流动与非定常流动基本概念;了解一维、二维、三维流动。
《流体力学》考试大纲一、内容1、基本内容第一章绪论质量力,表面力,流体的主要力学性质,流体的力学模型。
第二章流体静力学流体静压强及分布规律,压强的量度单位,液柱测压计,作用于平面及曲面的液体压力,流体平衡微分方程,液体的相对平衡。
第三章一元流体动力学基础流线和迹线,一元流动连续性方程,恒定元流、总流能量方程,过流断面的压强分布,能量方程的应用,总水头线和测压管水头线,恒定气流能量方程,总压线和全压线,恒定流动量方程。
第四章流动阻力和能量损失沿程损失、局部损失和能量损失,层流与紊流、雷诺数,尼古拉兹实验,工业管道的沿程损失,非圆管的沿程损失,减小阻力的措施。
第五章孔口管嘴管路流动孔口自由及淹没出流,管嘴出流,简单管路及串、并联,有压管中的水击。
第六章气体射流无限空间淹没紊流射流的特征,圆断面射流的运动分析,温差或浓差射流,有限空间射流。
第七章不可压缩流体动力学基础流体微团运动的分析,有旋流动,不可压缩流体连续性微分方程,以应力表示的粘性流体运动微分方程式,纳维—斯托克斯方程,理想流体运动微分方程及积分,流体运动的定解条件。
第八章绕流运动无旋流动,平面无旋流动,势流叠加,绕流运动及附面层基本概念,附面层动量方程,曲面附面层的分离现象与卡门涡街,绕流阻力与升力。
第九章一元气体动力学基础理想气体一元恒定流动的运动方程,音速、滞止参数、马赫数,气体一元恒定流动的连续性方程,等温与绝热管路中的流动。
第十章相似性原理和因次分析力学相似原理,相似准数,模型律,因次分析法。
内容(五号宋体)2、范围考试范围即教学基本内容二、课程教材及主要参考书.课程教材[]流体力学(第二版),龙天渝,蔡增基主编,中国建筑工业出版社,年第二版.主要参考书[]流体力学学习辅导与习题精解,蔡增基编,中国建筑工业出版社,年第一版[]流体力学,张兆顺主编,清华大学出版社,。
《工程流体力学》考试大纲课程名称:工程流体力学适用专业:化工过程机械(学术硕士)、动力工程(专业硕士、化工过程机械方向)参考书目:《工程流体力学》,石油工业出版社,袁恩熙主编,2014(修订)考试内容要求一、流体及其主要物理性质1.1 HYPERLINK ""\o "流体的概念"\t "_blank"流体的概念1.2 HYPERLINK ""\o "流体的主要物理性质"\t "_blank"流体的主要物理性质1.3 HYPERLINK ""\o "作用在流体上的力"\t "_blank"作用在流体上的力二、流体静力学2.1 流体静压力及其特性2.2 流体平衡微分方程式2.3 HYPERLINK ""\o "重力作用下的流体平衡"\t "_blank"重力作用下的流体平衡2.4 HYPERLINK ""\o "几种质量力作用下的流体平衡"\t "_blank"几种质量力作用下的流体平衡2.5 静止流体作用在平面上的总压力2.6 静止流体作用在曲面上的总压力三、流体运动学与动力学基础3.1研究述流体运动的方法3.2流体流动的基本概念3.3 连续性方程3.4 HYPERLINK ""\o "理想流体运动微分方程及伯努利方程"\t"_blank"理想流体运动微分方程及伯努利方程3.5 HYPERLINK ""\o "实际流体总流的伯努利方程"\t "_blank"实际流体总流的伯努利方程3.6 HYPERLINK ""\o "稳定流的动量方程与动量矩方程"\t "_blank"稳定流的动量方程与动量矩方程四、流体阻力与水头损失4.1 HYPERLINK ""\o "管路中流动阻力产生的原因和分类"\t "_blank"管路中流动阻力产生的原因和分类4.2 HYPERLINK ""\o "两种流态及转化标准"\t "_blank"两种流态及转化标准4.3 HYPERLINK ""\o "实际流体运动微分方程式—NS方程"\t "_blank"实际流体运动微分方程式—NS方程4.4 HYPERLINK ""\o "因次分析和相似原理"\t "_blank"因次分析和相似原理4.5 HYPERLINK ""\o "圆管与平板层流"\t "_blank"圆管层流4.6 HYPERLINK ""\o "圆管湍流沿程水力摩阻的实验分析"\t "_blank"圆管湍流沿程水力摩阻的实验分析4.7 HYPERLINK ""\o "局部水力摩阻"\t "_blank"局部水力摩阻五、压力管路的水力计算5.1 HYPERLINK ""\o "管路特性曲线"\t "_blank"管路特性曲线5.2 HYPERLINK ""\o "长管的水力计算"\t "_blank"长管的水力计算5.3 HYPERLINK ""\o "短管的水力计算"\t "_blank"短管的水力计算5.4 HYPERLINK ""\o "孔口和管嘴泄流"\t "_blank"孔口和管嘴泄流六、一元不稳定流6.1 HYPERLINK ""\o "一元不稳定流基本方程"\t "_blank"一元不稳定流基本方程6.2 HYPERLINK ""\o "水击现象"\t "_blank"水击现象6.3 HYPERLINK ""\o "水击压力的计算"\t "_blank"水击压力的计算6.4 HYPERLINK ""\o "水击基本方程"\t "_blank"水击基本方程七、理想流体二元不可压缩流动7.1 HYPERLINK ""\o "流体微团运动的分析"\t "_blank"流体微团运动的分析7.2 HYPERLINK ""\o "平面势流"\t "_blank"平面势流7.3 HYPERLINK ""\o "势流的叠加原理"\t "_blank"势流的叠加原理7.4 HYPERLINK ""\o "绕流的升力和阻力"\t "_blank"绕流的升力和阻力。
1题号:732《数学(理学)》
考试大纲
一、考试内容
第一部分 高等数学
(一)、函数、极限、连续
考试内容
函数的概念及表示法,函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性,复合函数、反函数、分段函数和隐函数,基本初等函数及其图形,初等函数,简单应用问题的函数关系的建立,数列极限与函数极限的定义以及它们的性质,函数的左极限与右极限,无穷小与无穷大的概念及关系,无穷小的性质及无穷小的比较,极限的四则运算,极限存在的两个准则:单调有界准则和夹逼准则,两个重要极限:
e x x x x
x x =⎪⎭⎫ ⎝
⎛+=→→11lim 1sin lim 00,函数连续的概念,函数间断点的类型,初等函数的连续性,闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值、最小值定理和介值定理)
考试要求
1. 理解函数的概念,会作函数符号运算,并会建立简单应用问题的函数关系式。
2. 了解函数的有界性、单调性、周期性和奇偶性。
3. 理解复合函数及分段函数的概念,了解反函数及隐函数的概念。
4. 掌握基本初等函数的性质及图形。
5. 理解极限的概念,理解函数的左极限与右极限的概念及函数极限存在与左、右极限之间的关系。
6. 掌握极限的性质及四则运算法则。
7. 掌握极限存在的两个准则,并会利用它们求极限,掌握用两个重要极限求极限的方法。
8. 理解无穷小、无穷大及阶的概念,会用等价无穷小求极限。
9. 理解函数连续性的概念,会判断函数的间断点的类型。
10.了解初等函数的连续性和闭区间上连续函数的性质(有界性、最大值、最小值定理和介值定理),并会应用这些性质。
工程流体力学考试大纲1、课程基本要求本课程具有广泛的工程应用背景,学习中应注意理论联系实际。
通过本课程的学习,应理解和掌握课程的基本理论,能运用流体力学基本原理和方程对工程实际中的流动问题进行分析和计算。
在学习中要处理好一般内容与重点内容的关系。
主要掌握内容如下:(1)正确理解流体的一些基本概念及其物理意义;(2)掌握流体静力学的基本理论及其应用;(3)掌握流体运动学的基本概念和动力学的基本方程,并能熟练运用连续方程、能量方程、动量方程解决工程实际问题;(4)熟练掌握流场的速度势函数和流函数,并能运用其描述流场,了解平面势流的叠加;(5)掌握边界层的基本概念和曲面边界层分离原因,熟悉粘性流体绕过物体的流动;(6)掌握黏性流体总流伯努利方程的意义及适用条件,以及沿程损失和局部损失的计算和实验测量方法,并熟练运用伯努利方程和损失计算方法解决工程实际问题;(7)掌握气体一维流动的基本概念及基本方程及其在工程实际中的应用。
2、课程基本内容第一章绪论学习重点:连续介质概念、液体的主要物理性质。
学习难点:运用牛顿内摩擦定律进行粘性切应力的计算。
第二章流体静力学学习重点:静压强特性、静力学基本方程、平面和曲面上的静水总压力。
学习难点:压强的表示方法、压力体。
第三章流体动力学基础学习重点:流体运动基本概念和分类、连续性方程、伯努利方程、动量方程及其工程应用。
学习难点:动量方程的应用。
第四章不可压缩流体的有旋流动和二维无旋流动学习重点:有旋和无旋流动,流函数、势函数,基本有势流动及其叠加。
学习难点:流体微团运动分解,螺旋流、偶极流、绕圆柱无环量流动的求解。
第六章黏性流体的一维定常流动学习重点:黏性流体总流伯努利方程,层流、紊流状态与雷诺数之间的关系,沿程损失、局部损失的计算和实验,管道水力计算。
学习难点:黏性流体总流伯努利方程的工程应用,复杂管路的水力计算。
传热学考试大纲一、学习目的传热学是一门技术基础课,具有基础科学和技术科学的二重性,它不仅是热能与动力及建筑环境工程等专业后继课程学习的基础,也直接为解决热能与动力及建筑环境工程中的实际问题服务。
题号:853
《电机学》
考试大纲
一、考试内容
熟练掌握直流电机的工作原理和运行特性,包括电枢绕组、感应电势、电磁转矩、电枢反应、机械特性、起动与调速及各种运行方式的分析等,综合应用基本方程进行求解计算。
熟练掌握变压器的工作原理和分析方法,包括空载和负载运行、变压器的运行特性、相量图、标么值、变压器联接组别、并联运行和自耦变压器等,根据试验求解变压器参数,运用磁势平衡和电势平衡分析计算变压器运行特性。
掌握交流电机电枢绕组产生磁势与电动势的原理、不同性质磁势产生的条件以及绕组系数的计算。
熟练掌握异步电动机运行原理、电磁关系、相量图、功率与转矩方程、机械特性、起动与制动、各种运行状态分析等,进行有关计算。
熟练掌握同步电动机的电磁关系、功率关系、相量图、功角特性和功率因数调节,了解同步电动机的起动方法。
掌握三相交流电动机调速原理,了解各种调速方法。
二、参考书目:
1.李发海、王岩编著,《电机与拖动基础》(第二版),清华大学出版社
2.刘迪吉,《航空电机学》,国防工业出版社
3.许实章,《电机学》(第二版),机械工业出版社
4.汪国梁,《电机学》,机械工业出版社
5.朱东起、李发海,《电机学》(第三版),科学出版。
《工程流体力学》考试试卷与答案解析《工程流体力学》复习题及参考答案整理人:郭冠中内蒙古科技大学能源与环境学院热能与动力工程09级1班使用专业:热能与动力工程一、名词解释。
1、雷诺数 2 、流线 3、压力体 4 、牛顿流体 5 、欧拉法 6 、拉格朗日法7、湿周 8 、恒定流动9 、附面层 10 、卡门涡街 11、自由紊流射流12、流场 13 、无旋流动14、贴附现象 15、有旋流动 16、自由射流17、浓差或温差射流 18 、音速 19、稳定流动 20、不可压缩流体21、驻点 22、自动模型区二、是非题。
1.流体静止或相对静止状态的等压面一定是水平面。
()2.平面无旋流动既存在流函数又存在势函数。
()3.附面层分离只能发生在增压减速区。
()4.等温管流摩阻随管长增加而增加,速度和压力都减少。
()5.相对静止状态的等压面一定也是水平面。
()6.平面流只存在流函数,无旋流动存在势函数。
()7.流体的静压是指流体的点静压。
()8.流线和等势线一定正交。
()9.附面层内的流体流动是粘性有旋流动。
()10.亚音速绝热管流摩阻随管长增加而增加,速度增加,压力减小。
()11.相对静止状态的等压面可以是斜面或曲面。
()12.超音速绝热管流摩阻随管长增加而增加,速度减小,压力增加。
()13.壁面静压力的压力中心总是低于受压壁面的形心。
()14.相邻两流线的函数值之差,是此两流线间的单宽流量。
()15.附面层外的流体流动时理想无旋流动。
()16.处于静止或相对平衡液体的水平面是等压面。
()17.流体的粘滞性随温度变化而变化,温度升高粘滞性减少;温度降低粘滞性增大。
()18. 流体流动时切应力与流体的粘性有关,与其他无关。
()三、填空题。
1、 1mmHO=Pa22、描述流体运动的方法有和。
3、流体的主要力学模型是指、和不可压缩性。
4、雷诺数是反映流体流动状态的准数,它反映了流体流动时与的对比关系。
5、流量 Q和Q ,阻抗为 S和 S的两管路并联,则并联后总管路的流量Q1212为,总阻抗 S 为。
题号:861
《工程流体力学》
考试大纲
一、考试内容
根据学校教学及该试题涵盖专业的特点,对考试范围作以下要求:
1.流体的基本特性:流体的分子特点与力学特性,流体的压缩性、膨胀性、粘性及热传导性的概念,及其物理本质及影响因素。
2.流体静力学:静止流体受力及其计算方法;流体静力学平衡方程及其应用;静止流体内部压强计算方法;压强测量方法。
3.一维定常流动:迹线、流线、流管的概念;流线方程、迹线方程;一维定常流动的连续方程、动量方程、能量方程和柏努力方程的物理意义及其应用。
4.管道流动损失:完全发展的管道层流和湍流流动;管道流动损失的分类,产生的原因;流动损失计算方法;串、并联及分支管道流动损失的计算原则和方法。
5.流体多维运动:多维流动中随流导数的概念和计算方法;多维流运动分析及变形量计算;多维流的连续性方程、动量方程和能量方程及其边界条件。
6.不可压平面势流:流函数、势函数的概念及其与速度之间的关系;直匀流,点源,点涡,偶极子的流函数和势函数;叠加原理及其应用;圆柱绕流及特点。
7.粘性流体力学:粘性应力和广义牛顿定律;粘性流体运动方程;边界层概念及其特点;边界层厚度及积分关系式应用;分离现象及物理本质。
8.可压缩流动:可压缩流体的压强、温度、密度、马赫数等概念及反映相互关系的气动函数的应用;彭胀波和激波的概念和简单计算。
9.可压流体一维定常流动:可压缩一维管流的方程及计算方法;换热管流计算;收敛喷管和拉瓦尔喷管流动状态及计算。
二、参考书目
1.邢宗文主编,《流体力学基础》,西北工业大学出版社,1992。