武汉工程大学817《化工原理》2020年考研专业课大纲

合集下载

武汉工程大学810《机械原理》2020年考研专业课大纲

武汉工程大学810《机械原理》2020年考研专业课大纲

武汉工程大学2020年硕士研究生入学考试《机械原理》考试大纲本考试大纲根据武汉工程大学《机械原理》教学大纲的要求编写,是机械类硕士研究生入学考试《机械原理》课程考试命题的依据。

一、考试的基本要求考试注重对基本概念、基本理论和方法的掌握,同时重视学生分析问题与解决问题的能力。

考生自备必要的计算和做图工具,如计算器、三角板、量角器、圆规等。

二、试题类型及百分比试题的类型为:(1)填空题、选择题、判断题;(2)分析说明图解题;(3)设计计算题;其中第(1)类题目的份量约占30%,(2)类题占约20%~40%,其余为设计计算题。

三、参考教材郑文纬等主编(东南大学).机械原理.第七版.北京:高教出版社,2010年孙桓等主编(西北工业大学).机械原理.第七版.北京:高教出版社,2010年四、考试内容及考试要求1.绪论(1)掌握机器、机构、构件、零件等基本概念。

2.机构的结构分析(1)了解机构的组成,搞清运动副、运动链、约束和自由度等基本概念;(2)掌握常用机构的机构运动简图绘制及平面机构的自由度计算;(3)掌握平面机构组成的基本原理。

3.平面机构的运动分析(1)掌握用解析法对平面二级机构进行运动分析;(2)掌握速度瞬心(绝对瞬心和相对瞬心)的概念,并能运用“三心定理”确定一般平面机构各瞬心的位置,能用瞬心法对简单的机构进行速度分析。

4.平面连杆机构及其设计(1)了解平面连杆机构的组成及其主要优缺点;(2)了解平面连杆机构的基本型式及其演化和应用;(3)掌握曲柄存在条件、传动角、死点、急回运动、行程速比系数、运动连续性等概念;(4)掌握用作图法设计平面四杆机构的方法;了解解析法设计四杆机构的概念和数学模型的建立。

5.凸轮机构及其设计(1)了解凸轮机构的分类及应用;(2)了解从动件常用的运动规律及从动件运动规律的选择原则;(3)掌握在确定凸轮机构的基本尺寸时应考虑的主要问题、凸轮机构的受力分析、凸轮机构的压力角的概念及确定(包括压力角对尺寸的影响、压力角对凸轮受力情况、效率和自锁的影响及失真等问题);(4)能根据选定的凸轮类型和从动件的运动规律,设计出凸轮的轮廓曲线。

武汉工程大学2023年硕士研究生招生考试自命题科目考试大纲 827《药物化学》

武汉工程大学2023年硕士研究生招生考试自命题科目考试大纲 827《药物化学》

武汉工程大学2023年硕士研究生招生考试《药物化学》考试大纲试题总分:150分答题时间:3小时参考教材:徐文方主编《药物化学》,高等教育出版社,2010年出版一、考试目的和总体要求药物化学是一门涉及有机化学、药学、药物合成及生物化学等学科相互渗透,充分利用多学科的理论知识研究药物分子的一门学科。

本课程要求学生了解药物的主要分类,用途。

掌握主要药物的合成方法及构效关系,从分子水平上解析药物作用机理和作用方式。

对药物设计方法和原理有一定的理解。

二、题型及分布1.常见药物的化学结构与名称,约15%;2.名词解释(药物化学相关术语的定义),约10%;3.选择题和填空题(药物化学术语、作用机制、结构特点、鉴定、稳定性、代谢、构效关系、结构改造、用途),共约25%;4.简答题(发展概况、作用机制、结构特点、鉴定、稳定性、代谢、构效关系),约25%;5.药物合成路线,约25%。

三、考试内容及考试要求绪论药物化学的基本定义和主要研究任务;药物化学发展史;我国药物化学的发展现状;药物化学与药物制剂的关系;药物化学结构修饰的基本原理和方法。

第1章麻醉药可卡因、苯佐卡因、普鲁卡因等药物的结构与构效关系;局部麻醉药的5种结构类型(方酸酯类、酰胺类、氨基酮类、氨基醚类和氨基甲酸酯类);盐酸普鲁卡因和盐酸氯胺酮的合成方法;局部麻醉药的构效关系;全身麻醉药的给药途径及其药物种类。

第2章镇静催眠药、抗癫痫及抗精神失常药巴比妥类的基本结构与分类;苯二氮卓类的基本结构与构效关系;三环类药物的结构分类以及生物电子等排原理在该类药物结构改造中的应用;丁酰苯类药物的构效关系;吩噻嗪类的基本结构、保存方法;安定和氟哌醇的合成方法。

第三章解热镇痛和非甾体抗炎药花生四烯酸的代谢途径;水杨酸类药物结构与阿司匹林的发现;芳基丙酸药物的结构与构效关系;布洛芬和萘普生的药效成分与构型;萘丁美酮的体内代谢途径吡罗昔康的合成方法。

第4章镇痛药及镇咳祛痰药吗啡及其类似物的结构及其类似物的构效关系;结合吗啡结构和化学性质,盐酸吗啡在保存中应该注意的问题;合成镇痛药的基本结构以及其与吗啡类镇痛药在结构上的共同特征;盐酸溴己新的祛痰原理。

《化工原理》课程教学大纲

《化工原理》课程教学大纲

《化工原理》课程教学大纲一、课程基本信息课程代码:260353课程名称:《化工原理》英文名称:Principles of Chemical Engineering课程类别:专业基础课学时:90学时,化工原理(上册)40,化工原理(下册)40,实验10学分:4个适用对象:环境工程专业考核方式:期末考试成绩(占70%)加平时成绩(占30%),其中期末考试为闭卷考试,平时成绩包括考勤,作业、实验和平时测验等。

先修课程:数学、物理、化学、物理化学二、课程简介中文简介:化工原理课程属化学工程技术科学学科,是理论性和实践性都很强的学科,是环境工程专业必修的一门专业基础课程。

本课程的总学时为90学时,其中80学时为课堂教学,而10个学时为实践教学。

其中课堂教学章节和实验教学内容都是按环境工程专业的专业特点而设定的,而与环境工程专业关系不为紧密的则建议自学。

英文简介:Chemical engineering is a technology of chemical engineering subdiscipline. This course specialize in strong theory, practice and is a compulsory courses to environmental engineering specialty. The total period is 90, including 80 period classroom teaaching and 10 period practice teaching. The content of this course is arranged according to the characteristics of environmental engineering. It is suggested that those content that has little relation with environmental engineering should be self-studied.三、课程性质与教学目的(一)课程性质《化工原理》是环境工程专业一门重要的专业基础课,它的内容是讲述化工单元操作的基本原理、典型设备的结构原理、操作性能和设计计算。

《化工原理》教学大纲

《化工原理》教学大纲

《化工原理》教学大纲The Principles of Chemical Engineering课程编码: , 课程类型: 专业课课程学时:112 课程学分:7一、课程性质及任务化工原理课程是应用化学的专业核心课程。

学生在具备了必要的高等数学、物理、物理化学、计算技术等基础知识之后必修的技术基础课。

化工原理课程的主要内容是以生产中物理加工过程为背景,按其操作原理的共性归纳为若干“单元操作”,主要研究各单元操作的基本原理、典型设备的原则结构和工艺尺寸的设计计算以及选型。

化工原理属于工程科学,用自然科学的原理考察、解释和处理工程实际问题,研究方法主要是理论解析和在理论指导下的实验研究。

本课程强调理论与实际相结合,培养学生分析和解决单元操作中各种问题的能力,即在科学研究和生产实践中对设备具有操作管理、设计、强化和过程开发的本领。

二、学时分配章课程内容学时绪论 21 流体流动162 流体输送设备83 颗粒流体力学基础与机械分离104 传热与换热器145 蒸发86 气体吸收127 液体蒸馏168 塔设备 69 液液萃取810 固体干燥811 吸附 412 膜分离技术自学三、课程内容及要求绪论1.教学目的了解本课程的性质、地位及任务;了解化工原理课的研究对象,研究内容与主要研究方法;了解化工原理课的发展历程;熟悉法定计量单位和单位换算;掌握物料衡算与能量衡算的基本概念。

2.重点难点化工原理课程中三大单元操作的分类和过程速率的重要概念的内涵;物料衡算与能量衡算。

3.教学方法本章节的主要教学手段是多媒体教学,通过电子图片使学生通过对课程性质有所了解,把基础课程的学习思维逐步转移到对专业技术课程的学习上,在经济效益观点的指导下建立起"工程"观念。

第一章流体流动1.教学目的理解流体密度及静压强的概念,熟练掌握流体静力学方程及其应用;理解流量与流速、定态流动与非定态流动的概念,理解流体流动的质量衡算和机械能衡算的概念,熟练掌握连续性方程和柏努利方程式及其应用;理解牛顿粘性定律及流体粘度的概念,了解非牛顿型流体的特点,理解流体流动类型与雷诺数的关系,掌握滞流与湍流的特点;理解边界层的概念;理解直管阻力、局部阻力的概念,了解因次分析方法,掌握管路系统总能量损失的计算方法。

中国科学院大学818化工原理2020年考研专业课初试大纲

中国科学院大学818化工原理2020年考研专业课初试大纲

2020年中国科学院大学考研专业课初试大纲
中国科学院大学硕士研究生入学考试
《化工原理》考试大纲
本《化工原理》考试大纲适用于中国科学院大学化学工程、应用化学、化
学工艺、生物化工、环境工程等专业的硕士研究生入学考试。

“化工原理”是化工类及相近专业的重要应用基础课程,以传递过程(动量传递、传质和传热)
为主线,涵盖了化学工业中涉及的主要单元操作过程。

要求考生掌握研究化工
工程问题的方法论,掌握各单元操作过程原理和设备性能,能够进行定量过程
计算和基本的工程设计,并具备综合运用所学知识分析和解决问题的能力。

一、考试基本要求
1.熟练掌握单元操作的基本概念和基础理论;
2.掌握单元操作过程的典型设备的特性,并了解基本选型能力;
3.掌握主要单元操作过程的基本设计和操作计算方法;
4.能够灵活运用单元操作的基本原理,分析解决单元操作常见问题。

二、考试方式与时间
硕士研究生入学《化工原理》考试为笔试,考试时间为180分钟。

三、考试主要内容和要求
(一)流体流动
1、考试内容
(1)流体运动的考察方法、流体受力和能量守恒分析方法;(2)流体静力学
及压强测定;(3)流体流动的连续性方程及其应用;(4)机械能守恒及伯努
利方程的应用;(5)流动型态(层流和湍流)及判据;(6)流速分布及流动
阻力分析计算;;(7)管路计算;(8)流速和流量的测定、流量计;(9)非
牛顿流体与流动。

2、考试要求
熟练掌握流体流动过程中的基本原理及流动规律,包括流体静力学和机械
精都考研网(专业课精编资料、一对一辅导、视频网课)。

化学与生物工程学院《化工原理》考研大纲

化学与生物工程学院《化工原理》考研大纲

化学与生物工程学院《化工原理》考研大纲一、试卷题型结构单项选择题、填空题、简答题、分析题、计算题等。

二、课程考试大纲1.流体流动范围和要求:(1)流体静力学:静止流体受力平衡的研究方法;压强和势能的分布;压强的表示方法和单位换算;静力学原理的工程应用。

(2)流体动力学:流量与流速;稳态和非稳态的概念;基于质量守恒的连续性方程;流动流体的机械能守恒(Bernoulli方程);压头;机械能守恒原理的应用。

(重点)(3)流体流动阻力:Newton粘性定律;流体流动的内部结构层流和湍流的基本特征;湍流强度和尺度的概念;流动边界层及边界层分离现象;层流和湍流数学描述的基本方法;剪应力分布;流体流动的机械能损失;沿程阻力损失计算(Fanning公式、不同条件下的摩擦系数的确定、Hangen-Poiseuille公式)、局部阻力损失计算(当量长度法、局部阻力系数法)、管路总阻力的计算。

(难点和重点)(4)化工管路的计算:简单管路设计型计算的特点、计算方法;简单管路操作型计算的特点、计算方法;复杂管路的特点和计算方法。

(重点)(5)流速和流量的测量:Pitot管、孔板流量计、Venturi流量计、转子流量计的原理、特点和计算方法。

2.流体输送机械范围和要求:(1)离心泵:离心泵基本结构、工作原理和性能参数;离心泵基本方程;影响离心泵理论压头的主要因素;离心泵的功率、效率和实际压头。

离心泵特性曲线;管路特性方程;离心泵的工作点和流量调节方法;离心泵的并联和串联;理性泵组合运转工况分析;离心泵的安装高度;汽蚀余量;离心泵的选用。

(重点)(2)容积式泵和气体输送机械:往复泵工作原理、特点和流量调节方法;气体输送的特点及全风压的概念;气体输送机械的主要特性;不同风机终压或压缩比范围;压缩机和真空泵的工作原理;获得压缩空气和真空的方法。

3.非均相物系的分离范围和要求:(1)沉降:重力沉降沉降速度及其计算,降尘室的流量、沉降面积和粒径的关系;离心沉降颗粒分级概念,旋风分离器工作原理,影响旋风分离器性能因素,粒级效率的概念。

化工原理考研大纲

化工原理考研大纲

化工原理考研大纲化工原理是化学工程专业的一门重要基础课程,它主要涵盖了化工热力学、传递过程、化工反应工程等内容。

考研大纲对于该课程的要求一般包括以下几个方面:1.化工热力学化工热力学是化学工程中的基础课程之一,主要研究物质在不同温度、压力和组分下的热力学性质。

考研大纲要求掌握理想气体的热力学性质,如理想气体状态方程、焓、熵、自由能等,并能应用于化工过程中的计算。

另外,还需要了解非理想气体的热力学性质,如压缩因子、二项式系数等。

2.传递过程传递过程是指物质和能量的转移过程,包括传热、传质和传动。

考研大纲对传热和传质过程有一定的要求。

传热过程主要包括传导、对流和辐射三种方式,要求掌握传热的基本原理及其在化工过程中的应用。

传质过程主要包括扩散、对流和传质反应等,要求掌握不同传质机制下物质传递的基本规律及其在化工过程中的应用。

3.化工反应工程化工反应工程是研究化学反应的过程和工程相关问题的学科,主要包括反应平衡、反应速率和反应器设计等内容。

考研大纲要求掌握化学反应平衡的基本原理,如平衡常数、平衡条件等,并能应用于化工过程中的各种反应。

另外,还需要了解反应速率的基本概念及其在化工反应中的应用,如反应速率方程、反应速率常数等。

此外,还需要了解不同类型的反应器及其设计原理,如理想反应器、非理想反应器、连续流动反应器等。

此外,化工原理考研大纲还会涉及到一些其他的内容,如化工过程分析与优化、化工系统工程等。

这些内容主要是对化工基础知识的综合应用,要求学生能够运用所学的化工原理知识分析和解决实际化工过程中的问题。

总结起来,化工原理考研大纲主要包括化工热力学、传递过程、化工反应工程等内容。

要求学生掌握基本的热力学原理,了解传递过程的基本规律,并具备分析和解决化工过程中问题的能力。

通过对大纲内容的学习和了解,可以帮助学生对化工原理的重要概念和方法有一个清晰的认识,提高其学习和研究能力。

2023年武汉工程大学研究生考试自命题真题 817化工原理

2023年武汉工程大学研究生考试自命题真题 817化工原理

2 武汉工程大学2023 年全国硕士研究生招生考试考试科目代码及名称: 817 化工原理一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分)1. 空气在内径一定的圆管中作定态流动,若空气的质量流量保持不变,当温度升高时,则雷诺数 R e 值将。

A. 增大;B. 减小;C. 不变;D. 不确定。

2. 用离心泵将低位敞口水池中的水送至高位敞口水槽中,如果改为输送密度为 2000 kg/m 3、但其它物性与水相同的溶液,则离心泵的扬程。

A. 增大;B. 减小;C. 不变;D. 不确定。

3. 一台试验用离心泵,开动不久,泵入口处的真空度逐渐降低为零,泵出口处的压力表也逐渐降低为零,此时离心泵完全输送不出水。

发生故障的原因是。

A. 忘了灌水;B. 吸入管路堵塞;C. 压出管路堵塞;D. 吸入管路漏气。

4. 下列措施中不一定能有效地提高过滤速率的是。

A. 加热滤浆;B. 在过滤介质上游加压;C. 在过滤介质下游抽真空;D. 及时卸渣。

5. 含尘气体在降尘室内按斯托克斯定律进行沉降,理论上能完全除去 30 μm 的粒子,现气体处理量增大 1 倍,则该降尘室理论上能完全除去的最小粒径为μm 。

A. 60;B. 15;C. 30;D. 30× 。

6. 管壳式换热器中安装折流挡板的作用是为了增大壳程流体的。

A. 黏度;B. 密度;C. 速度;D. 压强。

7. 工业上将管壳式换热器用于以下体系换热:I. 水-水;II. 空气-水;III. 蒸汽-水,有关总传热系数 K。

A. I>II>III ;B. III>II>I ;C. III>I>II ;D. I>III>II 。

8. 用纯溶剂吸收某气体混合物中的可溶组分,回收率为 90%,mG /L =1, 则传质单元数 N OG =。

A. ∞;B. 9;C.1;D. 无法确定。

9. 吸收塔某一截面上的总推动力若以液相组成差表示,应为。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
第五章流体的沉降和流态化 1. 流体与单个固体颗粒的相对运动、沉降速度 2. 重力降、离心沉降原理与设备
基本要求: 1. 理解:流体与单个固体颗粒的相对运动 2. 掌握:重力沉降室的沉降条件及生产能力;旋风除尘器分离能力的估算 第六章 传热 1. 热量传递的基本方式 2. 热传导 3. 对流给传热过程,对流传热系数及其主要影响因素 4. 热辐射 5. 传热过程的计算 6. 常用换热器的类型与分类 7. 加热与冷却方法,常用换热设备,传热过程的强化,典型换热器的传热计算
与设计 基本要求: 1. 理解:传热的三种基本方式的基本原理 2. 理解:傅立叶定律及其应用 3. 掌握:热传导中平壁及圆筒壁 4. 理解:对流传热的基本概念,牛顿冷却定律;对流传热系数的影响因素及
因次分析法 掌握:对流传热系数关联式的选用及计算 5. 理解:热辐射基本概念 6. 掌握:斯帝芬-波尔滋曼定律及克希荷夫定律, 7. 了解:两物体间的相互辐射及设备热损失的计算 8. 掌握:两流体间壁传热过程的传热计算 9. 了解:传热单元数法 10. 了解:常用换热器类型及结构 11. 了解:加热和冷却方法、传热设备、传热过程的强化途径 掌握:列管换热器的结构、选用原则及设计计算 第八章 吸收 1. 分子扩散的和费克定律 2. 等分子反向扩散和通过静止组分的单向扩散,对流传质,相际传质 3. 气液相平衡和亨利定律 4. 吸收流程和溶剂的选择 5. 传质速率和传质系数 6. 吸收及解吸塔的计算,传质单元高度和传质单元数的计算
掌握:阻力计算通式,直管阻力和局部阻力的计算 5. 理解:复杂管路中并联管路的计算
掌握:简单管路的计算,毕托管、孔板流量计和转子流量计的测量原理及 应用 第二章 流体输送机械 1. 常用液体输送机械 2. 离心泵的理论压头和实际压头(扬程),功率和效率 3. 离心泵的气缚与汽蚀现象 4. 泵的安装高度、流量调节、泵的选择 5. 离心风机的性能与选择 基本要求: 1. 了解:常用液体输送机械 2. 掌握:离心泵工作原理、基本结构、主要性能参数、特性曲线的意义、用 途、测量方法 3. 理解:离心泵产生气缚与汽蚀现象的原因及解决措施 4. 掌握:离心泵的安装高度的计算、流量调节、泵的选择原则 5. 掌握:离心风机的性能与选用 6. 了解:其他气体输送机械 第四章 流体通过颗粒层的流动 1. 颗粒床层的特性 2. 流体通过固定床层的压降 3. 过滤原理及设备 4. 过滤过程计算及强化过滤的途径 基本要求: 1. 理解颗粒床层的特性,如:比表面积、球形度、空隙率等 2. 理解流体通过固定床层压降的模型及康采尼方程 3. 掌握板框过滤机、叶滤机、回转真空过滤机的基本原理 4. 掌握板框压滤机及回转真空过滤机的恒压过滤计算
掌握:单板效率、全塔效率及塔径的计算,塔板负荷性能图的概念 2. 了解:板式塔中不正当的操作 3. 了解:填料塔结构及填料特性
掌握:填料塔的塔径及压降的计算 第十四章 固体干燥 1. 固体干燥,湿空气性质和湿度图;干燥器的物料衡算和热量衡算 2. 湿分在气固两相间平衡,气固两相间热质传递 3. 恒定气液条件下的固体干燥速率、临界含湿量、干燥时间计算,典型干燥
7. 传质理论 基本要求: 1. 理解:分子扩散和费克定律 2. 掌握:对流传质,相际传质,等分子反向扩散,单向扩散等基本概念 3. 掌握:亨利定律及其应用 4. 了解:吸收流程和溶剂的选择原则 5. 理解:双膜理论
掌握:传质速率方程及总传质系数 6. 掌握:吸收操作线方程,吸收剂的用量,最小液气比,传质单元数及传质
脱体 5. 流体流动的机械能损失,因次分析法 6. 管路计算、流速、流量的测量 基本要求 1. 理解:流体的密度、比容、压力的意义及计算
掌握:流体静力学方程及应用 2. 理解:流量、流速、稳定流动和不稳定流动
掌握:流体流动系统的物料衡算、机械能衡算及柏努利方程的物理意义和 应用
3. 理解:粘度、牛顿粘性定律、流体的流动形态、流体流动边界层 4. 理解:阻力产生的原因及因次分析法
单 元高度的计算,吸收塔的填料高度计算
7. 掌握:解吸塔的设计型计算 第九章 蒸馏 1. 双组分混合液的汽液平衡 2. 平衡蒸馏和简单蒸馏 3. 精馏原理,理论板,理论板数计算 4. 塔板效率,等板高度,间歇蒸馏,其它蒸馏方式 基本要求: 1. 理解:蒸馏原理,理想溶液及拉乌尔定律
掌握:t-x-y 图、x-y 图、挥发度、相对挥发度、相平衡方程 了解:非理想溶液的平衡关系 2. 理解:平衡蒸馏、简单蒸馏 3. 理解:精馏原理、理论板、恒摩尔流假设、塔板效率 4. 掌握:二元普通精馏操作线方程及应用,q 线方程及应用,进料板位置的确 定、理论板的计算法、适宜回流比的选择及最小回流比的计算 5. 掌握:直接蒸汽加热精镏塔及回收塔的设计型计算 6. 了解:精馏塔的能量衡算及节能 7. 了解:其它蒸馏方法 第十章 气液传质设备 1. 板式塔 2. 填料塔 3. 板式塔与填料塔比较 基本要求: 1. 了解:板式塔的主要类型及结构特点,塔板的流体力学状况
设备 基本要求: 1. 了解:干燥过程特征、干燥方法分类及应用
掌握:湿空气的性质及湿度图的应用,干燥过程中的物料衡算和热量衡算,
干燥过程图解法; 2. 掌握:干燥机理,自由水与平衡水,结合水与非结合水的概念 3. 掌握:恒定条件下干燥速率的计算方法,干燥曲线和干燥速率曲线,干燥
时 间计算
4. 了解:干燥器类型及其应用
武汉工程大学 2020 年硕士研究生入学考试 《化工原理》考试大纲
考试时间:3 小时 满分:150 分 参考书目: 1.陈敏恒,丛德滋,方图南等编. 化工原理(上、下册).第四版.北京:化学工业 出版社,2015 年 2.《化工原理习题详解与应用》,丛德滋等编著,2002 年,化学工业出版社 3.《化工原理学习指导》第二版,马江权等编著,2012 年,华东理工大学出版 社 (备注:1 为主,2、3 为辅) 考题类型: 客观题约 50 分,其中选择题约 25 分、填空题约 25 分;主观题约 100 分 考试内容: 绪论 1. 化工过程与单元操作 2. 课程的性质、任务、内容及其重要性 3. 单位及单位换算 4. 常用基本概念:物料衡算,热量衡算 第一章 流体流动 1. 静力学原理及其应用 2. 流体流动的质量衡算和机械能衡算 3. 牛顿粘性定律,圆管中流体的流速分布 4. 流体流动的内部结构:流动的型态、湍流的基本特征、流动边界层及边界层
相关文档
最新文档