流体力学-中国科学院海洋研究所研究生部
流体力学在海洋工程中的应用研究
流体力学在海洋工程中的应用研究引言:海洋工程是指利用海洋空间进行各种工程建设和开发活动的学科领域,其涉及到复杂的水动力学问题。
流体力学作为研究流体运动规律的学科,对于海洋工程的设计和安全运行至关重要。
本文将介绍流体力学在海洋工程中的应用研究,包括海洋构筑物的稳定性分析、海底管线的设计和海洋能源开发等方面。
一、海洋构筑物的稳定性分析海洋构筑物包括海上风电设施、海岛堤防、海底隧道等,这些结构物面临着海浪、洋流等水动力作用的影响。
流体力学通过数值模拟和试验研究,可以分析海洋构筑物受力情况,判断结构物在不同条件下的稳定性。
例如,在海上风电设施的设计过程中,流体力学可以模拟不同海况下的水动力响应,从而优化设施的稳定性和可靠性。
二、海底管线的设计海底管线是将石油、天然气等能源从海底井口输送到陆地或海上设施的管道系统,其设计涉及到水动力学问题。
流体力学可以用于分析海底管线受到的海洋水流和海底地形对管道的影响,考虑到管道疏水能力、稳定性等因素,预测管道受力情况,并为管道的铺设和维护提供科学依据。
三、海洋能源开发海洋能源包括潮汐能、海流能、波浪能等,这些能源的开发利用需要解决水动力学问题。
流体力学可以模拟海洋能源设备在不同海况下的运动规律,分析设备的受力情况,优化设备的结构和布局。
同时,流体力学还可以评估海洋能源开发项目对海洋生态环境的影响,帮助制定合理的环境保护策略。
四、海洋平台的稳定性研究海洋平台是进行海上油气勘探和生产的重要设施,其在海上环境中需要保持平稳的姿态。
流体力学可以研究海浪和洋流对海洋平台的影响,分析平台的运动规律,提出减小波浪力和激流力对平台稳定性的措施。
从而确保海洋平台的安全运行。
结论:流体力学在海洋工程中的应用研究对于设计和安全运行具有重要意义。
通过分析海洋构筑物的稳定性、海底管线的设计、海洋能源开发以及海洋平台的稳定性等方面的问题,流体力学可以优化海洋工程的设计方案,减少事故风险,促进海洋资源的合理开发利用。
加强流体力学技术研究引领船舶海洋工程创新
加强流体力学技术研究引领船舶海洋工程创新摘要:随着国际形式的复杂变化、国际交往与运输的频繁以及国内陆路交通的形势严峻。
通过流体力学技术研究提高船舶海洋工程的创新,爱我海疆、强我国防利用科学的流体力学技术打造最完美的战舰、鱼雷、大型货轮、客轮等客货军用船舶。
用最快的航速、最重的承载、最先进的功能完善我国海洋工程学术领域。
关键词:流体力学技术研究船舶海洋工程创新1 流体特性对船舶的影响船的出现已有数千年的历史,从独木舟到万吨客货船,从艨艟战船到航空母舰,不论大小、简繁,它们都属于传统的排水型船。
船舶在保证承载力的同时很难满足运行速度,船舶的运行速度内部是以发动机械为主,外部的流体抗阻力的设计也是决定船舶航行速度的主要原因。
要提高船舶克服海水液体阻力、气流阻力就要从流体力学的特性开始分析。
流体力学的物理状态是依靠物体物理浮力稳定性做应力支撑点,物体在运动中于液体和气体产生摩擦造成大量无规则热运动时分子变化的总称。
流体是由大量的、不断地作热运动而且无固定平衡位置的分子构成的,流动性和没有固定形状是它的基本特征。
因为流体具有一定的可压缩性,在流体的形状改变时,流体各层之间也存在一定的运动阻力简称粘滞性。
当流体的粘滞性和可压缩性很小时,可近似看作是理想流体,它是人们为研究流体的运动和状态的基本参考指数。
根据粘滞性数值我们可以计算出物体在运动过程中所受到的阻力(气流阻力、液压阻力、)物体在克服阻力状态下运行的航速就是我们研发的主要课题。
随着近几年研发的“消波型高速船”就流体力学实践应用的一个成功案例。
消波型高速船属于圆舭型船,但与常规圆舭艇的型线有较大的差别,底升角比常规圆舭艇的大,最大船宽位于尾部以减少舭涡,且具有较长的尾压浪板以消除尾波等特点。
在船舶主要要素相同条件下,剩余阻力比常规圆舭艇降低10%~20%左右,总阻力降低6%~12%左右。
通过消波型高速排水型船船模试验及实船试航资料,运用回归分析方法得到估算剩余阻力系数的回归值,我们可以清楚的看到同等承载吨位的船舶,在同等气候条件下运行,其速度方面具有明显的优势。
流体力学研究生就业方向 -回复
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作为流体力学研究生,你的就业方向主要包括以下几个方面:
1. 科研机构:可以从事流体力学相关的基础研究或者应用研究,例如航空航天、汽车制造、海洋工程等领域的研究。
在科研机构的工作需要具备扎实的理论基础和创新能力。
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总的来说,流体力学研究生就业方向非常广泛,可以在各个领域找到合适的工作。
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海洋流体力学基础
海洋流体力学基础海洋流体力学是研究海洋中水的运动及其相关现象的学科。
它涉及了很多重要的海洋科学领域,包括海洋物理学、海洋气象学和海洋动力学等。
本文将介绍海洋流体力学的基础概念、主要现象以及相关的数学模型。
一、流体基础流体力学是研究流体运动的物理学分支。
流体可以分为液体和气体,它们在海洋中都起着重要的作用。
海洋中的流体力学现象包括海洋表面波浪的形成和传播、海流的形成和演变、大气与海洋之间的相互作用等。
海洋流体力学的研究基于一些基本假设,如流体是连续的、不可压缩的、无黏性的等。
这些假设可以简化流体力学问题的描述和求解。
二、海洋表面波浪海洋表面波浪是海洋中最常见的流体力学现象之一。
波浪的形成是由于风对海洋表面的作用,使水分子形成波动。
波浪的传播受到深度、风速、风向以及海洋地形等因素的影响。
波浪的主要特征包括波长、波速、波高和波周期等。
波浪的传播速度与波长和水深有关,根据海洋流体力学的理论,较长波长的波浪在深水区传播速度较快,而在浅水区速度较慢。
海洋表面波浪对于海洋平流、能量传播以及海岸侵蚀等有重要影响。
其研究不仅对于海洋科学的发展有着重要意义,还对于海洋工程、海上交通等领域有着实际应用的价值。
三、海洋流的形成和演变海洋中的水流是由一系列因素共同作用形成的,包括风、温度、海底地形、地球自转等。
海洋流体力学研究了这些因素对水流形成和演变过程的影响。
在海洋中,存在着各种尺度的海洋流,包括大尺度洋流、中尺度涡旋和小尺度的湍流等。
大尺度洋流是全球形成的,例如北大西洋洋流和赤道洋流等,它们对气候和生态系统有着重要的影响。
中尺度涡旋是相对较小的环流系统,通常直径在几十到几百公里之间。
它们在海洋中常常形成湍流,通过湍流运动,水体中的物质和能量得以混合,并对海洋中的生态系统产生影响。
四、数学模型及其应用为了更好地理解和解释海洋流体力学现象,科学家们建立了一系列的数学模型。
这些模型基于流体力学方程、热传导方程、浮力方程等理论,通过数值计算和模拟来预测海洋流体现象。
中国科学院研究生院各培养单位2006-2011年硕士研究生报名录取数据表
单位代码单位名称2006年招生2007年招生2008年招生2009年招生2010年招生2011年招生报名数录取数报名数录取数报名数录取数报名数录取数报名数录取数报名数北京80002 数学与系统科学研究院418 92 391 87 319 89 308 90 350 86 30880007 力学研究所158 77 129 73 144 75 134 77 169 72 144 80008 物理研究所273 116 273 113 304 114 335 119 284 122 258 80009 高能物理研究所177 80 201 76 229 80 158 93 175 106 193 80010 声学研究所196 72 138 70 143 71 172 71 179 87 170 80012 理论物理研究所117 20 110 20 139 21 103 20 141 20 111 80025 国家天文台76 30 80 30 80 30 69 34 76 37 8780027 渗流流体力学研究所12 12 12 12 7 13 15 11 12 13 1880029 自然科学史研究所35 10 30 11 16 10 17 10 24 10 2580030 理化技术研究所193 78 177 75 152 74 148 87 186 99 147 80032 化学研究所453 115 421 112 431 115 426 136 516 137 438 80041 过程工程研究所179 50 213 52 183 53 187 93 293 91 31880042 生态环境研究中心323 64 240 64 257 68 263 70 288 97 37680054 古脊椎动物与古人类研究所17 10 17 10 27 11 23 14 24 21 3380058 大气物理研究所122 53 112 53 101 54 143 59 124 57 13380060 地理科学与资源研究所238 79 224 80 220 80 193 83 149 84 17380070 遥感应用研究所139 46 155 46 171 47 178 53 165 60 19580073 空间科学与应用研究中心171 70 136 65 145 64 127 65 121 64 8680074 对地观测与数字地球科学中72 30 30 28 40 32 104 51 105 59 11980075 地质与地球物理研究所193 80 196 83 192 80 168 80 190 81 17380080 数学科学学院32 16 37 11 27 14 44 36 51 36 45 80081 物理科学学院11 18 21 23 19 21 35 22 41 27 3680082 化学与化学工程学院31 21 32 21 47 23 50 26 50 37 3880083 地球科学学院14 19 11 17 15 18 21 19 24 22 16 80084 资源与环境学院15 14 16 19 24 16 23 16 33 23 32 80085 生命科学学院23 11 55 11 40 31 72 38 55 37 5380086 信息科学与工程学院160 60 158 47 145 44 102 54 128 76 12180087 管理学院637 189 441 179 512 185 408 253 422 229 319 80088 人文学院52 39 121 41 134 37 134 41 138 37 132 80089 外语系14 10 32 12 24 10 28 11 26 11 2180090 计算与通信工程学院145 82 198 85 107 42 55 56 3780091 工程教育学院 5 24 2580092 材料科学与光电技术学院580103 动物研究所167 55 209 65 186 61 201 66 225 73 209 80105 植物研究所436 120 426 100 318 95 279 96 260 105 248 80112 生物物理研究所228 83 261 79 278 81 260 85 239 89 250 80113 微生物研究所309 51 393 54 390 53 258 54 294 66 23180121 遗传与发育生物学研究所254 59 165 29 118 31 144 32 106 42 12880125 心理研究所320 39 282 51 312 44 319 45 351 42 321 80132 计算技术研究所731 194 606 173 532 175 521 180 494 224 57180135 工程热物理研究所79 40 94 40 117 42 101 40 121 56 12280136 半导体研究所309 110 298 104 264 107 305 112 319 110 275 80137 电子学研究所478 101 454 93 359 93 428 106 377 103 331 80146 自动化研究所334 90 469 91 428 93 323 103 312 110 297 80148 电工研究所155 45 120 45 131 51 102 45 135 65 150 80150 软件研究所442 96 386 97 370 108 277 132 319 140 334 80155 国家科学图书馆107 32 127 32 111 32 114 33 124 32 117 80159 微电子研究所199 47 158 53 133 54 198 83 229 91 25980160 计算机网络信息中心101 35 115 35 91 34 129 49 128 49 8980164 科技政策与管理科学研究所65 18 64 20 59 20 56 22 49 20 6480167 北京基因组研究所188 40 193 40 131 39 97 41 103 42 11680171 青藏高原研究所35 21 47 23 48 26 52 30 43 27 54 80172 光电研究院54 38 106 36 71 35 97 35 94 61 10680173 国家纳米科学中心18 16 59 26 72 27 88 30 97 30 97天津80182 天津工业生物技术研究所21 12 57河北80156 遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心21 16 30 13 28 11 24 12 23 14 26山西80043 山西煤炭化学研究所130 50 146 49 131 49 201 52 238 51 195辽宁80038 大连化学物理研究所342 110 270 110 296 110 250 115 229 121 25380127 沈阳应用生态研198 57 188 52 192 53 147 55 157 77 11280133 沈阳计算技术研究所190 47 164 47 135 49 165 53 152 57 18580144 金属研究所258 90 173 90 236 91 238 110 250 112 19780147 沈阳自动化研究所275 60 174 56 205 56 210 58 222 61 188吉林80019 长春人造卫星观测站2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 280037 长春应用化学研究所321 107 330 105 292 107 218 109 267 109 25080062 东北地理与农业生态研究所108 25 74 25 82 24 54 26 72 32 7280139 长春光学精密机械与物理研究所673 200 607 195 515 170 327 170 386 187 476上海80014 上海应用物理研究所105 75 109 65 96 82 97 83 122 67 13580022 上海天文台46 24 44 24 45 27 37 27 39 23 3880026 声学研究所东海研究站8 8 11 8 9 8 6 8 16 8 880035 上海有机化学研究所363 85 339 85 412 92 388 95 375 95 30680040 上海硅酸盐研究所275 65 156 68 192 70 165 79 217 96 22580100 上海生命科学研究院871 235 941 229 868 238 854 260 876 273 85180123 上海药物研究所356 80 462 86 429 90 424 92 444 86 37880138 上海微系统与信息技术研究所147 75 202 75 279 78 204 85 251 83 19680140 上海光学精密机械研究所184 70 227 80 196 80 243 104 264 102 19980143 上海技术物理研166 70 167 70 153 70 196 70 170 70 11480176 上海巴斯德研究所51 10 43 12 29 14 46 18 7680184 上海高等研究院江苏80018 南京天文光学技术研究所16 16 13 13 23 13 7 14 9 12 880021 紫金山天文台33 23 32 20 32 19 35 20 22 19 4480055 南京地质古生物研究所21 11 33 12 18 13 17 12 24 12 2180061 南京地理与湖泊研究所83 21 88 23 80 26 71 29 81 25 9680126 南京土壤研究所133 40 142 40 126 45 109 48 114 48 12080163 南京天文仪器研制中心5 3 1 2 1 2 4 2 2 180178 苏州纳米技术与纳米仿生研究所8 31 23 34 23 43 34 104 42 7680183 苏州生物医学工程技术研究所浙江80174 宁波材料技术与工程研究所3 5 79 30 127 33 161 50 184 60 234安徽80168 合肥物质科学研究院407 193 595 208 514 196 397 211 382 207 382福建80045 福建物质结构研究所94 68 129 64 138 66 174 72 173 85 19680181 城市环境研究所36 20 113 22 79 25 98 31 100 山东80068 海洋研究所237 80 296 80 267 85 219 87 301 111 34680179 青岛生物能源与过程研究所70 15 42 15 81 22 108 19 10580180 烟台海岸带研究所55 20 92 26 60 26 91 31 90湖北80005 武汉岩土力学研究所75 25 90 26 66 35 70 35 101 56 9880020 武汉物理与数学研究所104 52 117 50 116 52 91 52 95 52 11180057 测量与地球物理研究所31 19 39 20 44 22 50 25 66 25 6880108 武汉植物园89 26 40 26 69 29 58 30 92 35 121 80119 水生生物研究所289 89 253 94 246 103 241 93 289 103 250 80124 武汉病毒研究所153 46 130 44 146 46 164 43 188 50 209 湖南80162 亚热带农业生态研究所73 20 61 20 35 26 45 27 45 27 44广东80033 广州化学研究所64 15 58 18 54 17 50 17 52 20 39 80069 南海海洋研究所107 51 127 51 143 55 146 56 112 55 106 80107 华南植物园172 60 208 59 185 61 167 66 219 80 218 80149 广州能源研究所53 30 43 30 67 32 110 38 117 37 13280165 广州地球化学研究所169 81 174 74 125 77 145 77 135 84 11580175 广州生物医药与健康研究院95 24 133 25 167 27 75 25 91 32 7680177 深圳先进技术研究院14 37 35 94 35 68 51 83 69 130四川80036 成都有机化学研究所112 30 127 27 118 26 109 28 122 26 7680063 成都山地灾害与环境研究所79 25 78 25 79 25 73 31 81 35 10380110 成都生物研究所271 45 210 50 195 52 172 57 180 51 178 80151 光电技术研究所242 61 152 58 154 58 155 62 178 77 20380153 成都计算机应用研究所67 25 68 23 40 22 63 22 77 22 87贵州80065 地球化学研究所144 52 110 48 72 49 93 53 82 61 114 云南80023 云南天文台30 25 42 22 33 22 39 23 55 22 50 80104 昆明动物研究所170 45 123 42 119 41 140 44 124 49 127 80106 昆明植物研究所310 47 335 47 301 49 283 51 316 57 19480128 西双版纳热带植物园174 38 166 38 120 37 111 40 143 40 88陕西80024 国家授时中心24 20 30 20 26 20 42 33 51 37 6480129 水土保持与生态环境研究中心57 22 66 22 50 24 44 26 49 28 4480142 西安光学精密机械研究所136 80 168 75 165 73 170 80 205 87 21580158 地球环境研究所48 18 53 18 63 18 20 18 29 18 32 甘肃80017 近代物理研究所95 50 129 47 141 50 108 51 120 50 12580039 兰州化学物理研究所170 46 250 42 183 48 162 53 201 46 11280053 兰州地质研究所13 10 19 11 34 13 33 13 16 13 3680076 寒区旱区环境与工程研究所155 60 160 60 189 60 110 62 150 64 150青海80046 青海盐湖研究所57 25 89 25 77 32 109 35 98 23 6880122 西北高原生物研究所155 31 172 30 147 29 111 31 110 29 100新疆80028 新疆理化技术研究所82 35 108 35 92 43 78 42 93 44 6880102 新疆生态与地理研究所245 65 226 62 210 70 170 68 145 77 15180166 新疆天文台27 9 29 10 17 11 19 12 21 10 12。
中国科学院研究生院培养单位一览表
遥感应用研究所
空间科学与应用研究中心
遥感卫星地面站
地质与地球物理研究所
数学科学学院
物理科学学院
化学与化学工程学院
地球科学学院
资源与环境学院
生命科学学院
信息科学与工程学院
管理学院
人文学院
外语系
计算与通信工程学院
动物研究所
北京
数学与系统科学研究院
力学研究所
物理研究所
高能物理研究所
声学研究所
理论物理研究所
国家天文台
渗流流体力学研究所
自然科学史研究所
理化技术研究所
化学研究所
过程工程研究所
生态环境研究中心
山西煤炭化学研究所
古脊椎动物与古人类研究所
大气物理研究所
地球化学研究所
成都
成都有机化学研究所
成都山地灾害与环境研究所
成都生物研究所
光电技术研究所
成都计算机应用研究所
新疆
新疆理化技术研究所
新疆生态与地理研究所
国家天文台乌鲁木齐天文站
�
科技政策与管理科学研究所
长春人造卫星观测站
国家纳米科学中心
中国科学院光电研究院
南京天文光学技术研究所
青藏高原研究所
北京基因组研究所
宁波材料技术与工程研究所
广州生物医药与健康研究院
深圳先进技术研究院
苏州纳米技术与纳米仿生研究所
青岛生物能源与过程研究所
烟台海岸带可持续发展研究所
植物研究所
生物物理研究所
微生物研究所
中国科学院研究生院各研究院一览表
中国科学院研究生院各研究院一览表北京数学与系统科学研究院力学研究所物理研究所高能物理研究所声学研究所理论物理研究所国家天文台渗流流体力学研究所自然科学史研究所理化技术研究所化学研究所过程工程研究所生态环境研究中心山西煤炭化学研究所古脊椎动物与古人类研究所大气物理研究所地理科学与资源研究所遥感应用研究所空间科学与应用研究中心遥感卫星地面站地质与地球物理研究所数学科学学院物理科学学院化学与化学工程学院地球科学学院资源与环境学院生命科学学院信息科学与工程学院管理学院人文学院外语系计算与通信工程学院动物研究所植物研究所生物物理研究所微生物研究所遗传与发育生物学研究所心理研究所计算技术研究所工程热物理研究所半导体研究所电子学研究所自动化研究所电工研究所软件研究所国家科学图书馆遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心微电子研究所计算机网络信息中心科技政策与管理科学研究所北京基因组研究所青藏高原研究所光电研究院国家纳米科学中心宁波材料技术与工程研究所广州生物医药与健康研究院深圳先进技术研究院苏州纳米技术与仿生研究所青岛生物能源与过程研究所城市环境研究所上海上海应用物理研究所上海天文台声学研究所东海研究站上海有机化学研究所上海硅酸盐研究所上海生命科学研究院上海药物研究所上海微系统与信息技术研究所上海光学精密机械研究所上海技术物理研究所南京南京天文光学技术研究所紫金山天文台南京地质古生物研究所南京地理与湖泊研究所南京土壤研究所合肥合肥物质科学研究院武汉武汉岩土力学研究所武汉物理与数学研究所测量与地球物理研究所武汉植物园水生生物研究所武汉病毒研究所沈阳大连化学物理研究所沈阳应用生态研究所沈阳计算技术研究所金属研究所沈阳自动化研究所长春长春人造卫星观测站长春应用化学研究所东北地理与农业生态研究所长春光学精密机械与物理研究所西安国家授时中心水土保持与生态环境研究中心西安光学精密机械研究所地球环境研究所兰州近代物理研究所兰州化学物理研究所青海盐湖研究所兰州地质研究所寒区旱区环境与工程研究所西北高原生物研究所昆明云南天文台昆明动物研究所昆明植物研究所西双版纳热带植物园广州广州化学研究所南海海洋研究所华南植物园广州能源研究所亚热带农业生态研究所广州地球化学研究所成都成都有机化学研究所成都山地灾害与环境研究所成都生物研究所光电技术研究所成都计算机应用研究所新疆新疆理化技术研究所新疆生态与地理研究所乌鲁木齐天文站其他福建物质结构研究所地球化学研究所海洋研究所。
流体力学排名
080103 流体力学北京大学--工学院-- 流体力学中国科学院--力学研究所-- 流体力学北京航空航天大学--航空科学与工程学院-- 流体力学体力学北京科技大学--土木与环境工程学院-- 流体力学天津大学--机械工程学院-- 流体力学北京工业大学--机械工程与应用电子技术学院-- 流体力学中国石油大学(北京)--石油天然气工程学院-- 流体力学中国工程物理研究院--各专业列表-- 流体力学燕山大学--机械工程学院-- 流体力学太原理工大学--应用力学研究所、理学院力学系-- 流体力学大连理工大学--工程力学系-- 流体力学东北大学--理学院-- 流体力学吉林大学--汽车工程学院-- 流体力学吉林大学--数学研究所-- 流体力学哈尔滨工业大学--市政环境工程学院-- 流体力学哈尔滨工程大学--船舶工程学院-- 流体力学武汉大学--水利水电学院-- 流体力学复旦大学--力学与工程科学系-- 流体力学上海交通大学--船舶海洋与建筑工程学-- 流体力学上海交通大学--空天科学技术研究院-- 流体力学上海理工大学--动力工程学院-- 流体力学同济大学--航空航天与力学学院-- 流体力学中国科学技术大学--工程学院-- 流体力学中山大学--工学院-- 流体力学郑州大学--工程力学系-- 流体力学华中科技大学--力学系-- 流体力学四川省社会科学院--理学院-- 流体力学四川省社会科学院--交通学院-- 流体力学南昌大学--建筑工程学院-- 流体力学中国海洋大学--海洋环境学院-- 流体力学学四川大学--建筑与环境学院-- 流体力学西南交通大学--应用力学与工程系-- 流体力学昆明理工大学--建筑工程学院-- 流体力学重庆大学--资源及环境科学学院-- 流体力学兰州理工大学--流体动力与控制学院-- 流体力学西安交通大学--航天航空学院-- 流体力学西安理工大学--理学院-- 流体力学西北工业大学--航空学院-- 流体力学西北工业大学--航海学院-- 流体力学东南大学--土木工程学院-- 流体力学江苏科技大学--船舶与海洋工程学院-- 流体力学南京航天航空大学--航空宇航学院-- 流体力学南京理工大学--动力工程学院-- 流体力学南京理工大学--理学院-- 流体力学中国矿业大学--力学与建筑工程学院-- 流体力学浙江大学--航空航天学院-- 流体力学武汉理工大学--理学院-- 流体力学武汉理工大学--交通学院-- 流体力学。
国内外流体力学研究机构
国内外流体力学研究机构2008-05-08 09:08:34|分类:C FD |标签:|字号大中小订阅1.北京航空航天大学流体力学研究所http://www.bu /dept5/stress.htm包括国家计算流体力学重点实验室(由李椿萱院士和张函信院士主持)和流体力学开放实验室2. 美国布朗大学流体机械研究中心http://www.cfm.b 了解流体机械的诸多方面3.美国ssesco公司CFD技术服务中心/files/cfd_main.html美国一个著名的计算流体服务机构,解决C FD计算和工程问题的专家4.英国Cra nfield大学CFD研究中心http://www.cra /sme/cfd/主要介绍C FD的在各个领域的应用。
5.欧洲流体湍流及燃烧研究协会(Europe an Research C ommunity On Flow, Turbulence And Combustion )http://lmfwww.epfl.ch/lmf/ERC OFTAC/领导管理欧洲的流体,湍流及燃烧方面的科研教育和工业的联合组织。
6.美国国家航空和宇宙航行局http://www.nasa.go v/NASA的各项动态和进展,信息很多。
7. 加拿大计算流体力学学会(The CFD Society of Can ada )http://www.cfdsc.ca/english/index.html介绍计算流体力学的进展和应用8. CFD免费软件下载中心(CFD codes list - free softwa re)http://www.cfdsc.ca/english/index.htmlCFD免费软件下载(ft p)9. 美国普林斯顿大学空气动力学实验室(the Princeton Gas Dyn amics Lab )http://www.p /~gasd yn/index.ht ml进行流体力学的前沿研究10. 澳大利亚Monash 大学湍流研究所(The Turbulence Research Laborato ry at Monash Uni versity ).au/~julio/TRL/进行湍流的理论和实验研究及应用11. 美国Syracuse 大学超音速中心(S yracuse University cente r for h ype rsonics)http://www.ma /~h ysonics/介绍超音速材料,实验测量及超音速的CFD计算12. 美国流体动力学研究中心(The Fluid D ynamics Research Center (FDRC) )/流体力学研究中心13. 美国Cornell 大学流体力学研究实验中心(Cha rles Williamson教授领导)(The Fluid D ynamics Research laboratories of Professor Charles Williamson atCornell University)http://vo rtex.m /主要研究涡,湍流和分离流动及其应用14. 荷兰Eindhoven科技大学流体力学实验室(fluid dyna mics laborary of Eindho ven Uni versity of Technology)http://www.fluid.tue.nl/流体力学和热传导的科研和教育机构,主要研究涡,湍流及空气动力学15. 美国FL OMETRICS公司(FL OMETRICS)http://www.flomet /研究流体力学,热力学,自动控制和测量设备的工业公司研究领域包括CFD,实验,理论及流体机械设备16.瑞士机械及机械处理工程能源系统试验室(ETH Zent rum, Mechanical and Process Engineering, Energy S ystems Laborato ry )http://www.les.iet.ethz.ch/内容:研究建筑物内的空气流动,燃烧,能源和环境问题。
中国科学院研究生院培养单位一览表
中国科学院研究生院培养单位一览表北京数学与系统科学研究院力学研究所物理研究所高能物理研究所声学研究所理论物理研究所国家天文台渗流流体力学研究所自然科学史研究所理化技术研究所化学研究所过程工程研究所生态环境研究中心山西煤炭化学研究所古脊椎动物与古人类研究所大气物理研究所地理科学与资源研究所遥感应用研究所空间科学与应用研究中心遥感卫星地面站地质与地球物理研究所数学科学学院物理科学学院化学与化学工程学院地球科学学院资源与环境学院生命科学学院信息科学与工程学院管理学院人文学院外语系计算与通信工程学院动物研究所植物研究所生物物理研究所微生物研究所上海上海应用物理研究所上海天文台上海有机化学研究所上海硅酸盐研究所上海生命科学研究院上海药物研究所上海微系统与信息技术研究所上海光学精密机械研究所上海技术物理研究所声学研究所东海研究站福建物质结构研究所上海巴斯德研究所南京紫金山天文台南京地质古生物研究所南京地理与湖泊研究所南京土壤研究所南京天文仪器研制中心合肥合肥物质科学研究院武汉武汉岩土力学研究所武汉物理与数学研究所测量与地球物理研究所武汉植物园水生生物研究所武汉病毒研究所广州广州化学研究所沈阳大连化学物理研究所沈阳应用生态研究所沈阳计算技术研究所金属研究所沈阳自动化研究所海洋研究所长春长春应用化学研究所东北地理与农业生态研究所长春光学精密机械与物理研究所西安国家授时中心水土保持与生态环境研究中心西安光学精密机械研究所地球环境研究所兰州近代物理研究所兰州化学物理研究所兰州地质研究所寒区旱区环境与工程研究所青海盐湖研究所西北高原生物研究所云南云南天文台昆明动物研究所遗传与发育生物学研究所心理研究所计算技术研究所工程热物理研究所半导体研究所电子学研究所自动化研究所电工研究所软件研究所中国科学院国家科学图书馆遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心微电子研究所计算机网络信息中心科技政策与管理科学研究所长春人造卫星观测站国家纳米科学中心中国科学院光电研究院南京天文光学技术研究所青藏高原研究所北京基因组研究所宁波材料技术与工程研究所广州生物医药与健康研究院深圳先进技术研究院苏州纳米技术与纳米仿生研究所青岛生物能源与过程研究所烟台海岸带可持续发展研究所城市环境研究所南海海洋研究所华南植物园广州能源研究所广州地球化学研究所亚热带农业生态研究所昆明植物研究所西双版纳热带植物园地球化学研究所成都成都有机化学研究所成都山地灾害与环境研究所成都生物研究所光电技术研究所成都计算机应用研究所新疆新疆理化技术研究所新疆生态与地理研究所国家天文台乌鲁木齐天文站化学类:上海有机研究所、成都有机研究所、大连化物所、北京化学研究所、长春应用化学研究所、兰州化学物理研究所、上海药物研究所专业设置:硕士研究生招生答考生问1、本科结业生能报考硕士研究生么?答:国家承认学历的本科结业生和成人高校应届本科毕业生,按本科毕业生同等学力身份报考。
计算流体力学(中科院力学所)第10讲有限体积法2精品PPT课件
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u f (u) 0 t x
uj fˆj1/2fˆj1/2
x
x
uj fj1/2fj1/2
x
x
概念:MUSCL与 非MUSC类方法
差分 有限体积
fˆ j 1 / 2
切线 u j
uj
j-1
fˆ j 1 / 2
f j1/ 2
如何计算 fˆ j 1 / 2 或 f j 1 / 2 ?
方法1 (非MUSCL类): 直接利用周围几个点的函数
利用积分关系计算接触间断的速度及其左右 的物理量
ZL U *L
Z* ZR U *R
根据积分关系,可知
红色区域积分可得 f* L fL Z L (U * L U L )
蓝色区域积分可得 f* R fR Z R (U * R U R )
TZ L
x TZ R
R-H关系式; 弱解定义式 含义: 控制体内质量的增加等于
求解方程组:
riemannsolversnumericalmethodsfluiddynamicsspringer2009thirdedition控制体内质量动量能量的减少等于流出控制面的通量lixinliang若控制体空间足够大或时间跨度足够小扰动波未达到控制体的边界如图未扰动把积分域分成三段
计算流体力学讲义
[ U ( x ,T ) U ( x ,0 )d ] x [ f( x L ,U t) ) f(( x U R ,t)d ) 0 ] t
x L
0
Ref.: E. F. Toro: Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics, Springer, 2009 (Third Edition)
海洋流体力学大尺度海洋环流和小尺度海洋湍流的研究
海洋流体力学大尺度海洋环流和小尺度海洋湍流的研究海洋流体力学是研究海洋中流体运动规律的学科领域。
其中,大尺度海洋环流和小尺度海洋湍流作为海洋流体力学的重要研究方向,对于理解海洋运动机制、气候变化和海洋生态系统等具有重要意义。
本文将从大尺度海洋环流和小尺度海洋湍流的概念、影响因素及研究方法等方面进行探讨。
一、大尺度海洋环流大尺度海洋环流是指在全球或区域尺度上形成的海洋运动模式。
其形成受到多种因素的综合作用,包括地球自转、地形等。
大尺度海洋环流包括全球性的环流系统,如全球深层环流和大洋涡旋,也包括区域性的环流系统,如海洋边界流和陆架边缘环流等。
大尺度海洋环流的研究方法多样,包括观测、数值模拟和实验等。
观测方法主要通过浮标、卫星遥感和海洋科考等手段获取海洋运动数据,从而揭示环流模式和运动特征。
数值模拟则通过建立数学模型,模拟海洋流体运动过程,从而得到环流的分布和变化规律。
实验方法主要通过水槽试验等手段,模拟海洋环流的物理过程,验证理论模型和数值模拟的准确性。
二、小尺度海洋湍流小尺度海洋湍流是指在小空间尺度上产生的湍流现象。
在海洋中,湍流主要由流体的惯性和黏性质量力作用而产生。
小尺度海洋湍流具有多尺度、多层次和多阶段的特点,其运动速度、流量和混合特性对海洋中物质输运和能量传递具有重要影响。
小尺度海洋湍流的产生和发展受到多种因素的影响,包括流体的运动速度、地球旋转效应、海洋的密度结构和风场等。
同时,海洋湍流也受到地壳运动和水体不均匀性等因素的制约。
为了研究小尺度海洋湍流的特性和运动机制,学者们采用了多种方法,如观测、理论分析和数值模拟等。
观测方法主要通过探测器、浮标和潜标等设备获取小尺度海洋湍流的物理参数,如湍流速度、湍流强度和湍流能量谱等。
理论分析则通过数学模型和物理方程,从理论角度解析小尺度湍流的运动机制和特性。
数值模拟则通过建立数学模型,对湍流现象进行模拟和研究,并得到湍流的演化过程和分布规律。
三、研究进展与展望海洋流体力学大尺度海洋环流和小尺度海洋湍流的研究是一个不断深入的过程。
流体力学在海洋工程中的重要应用
流体力学在海洋工程中的重要应用流体力学在海洋工程中的重要应用流体力学是研究流体(包括液体和气体)行为和其力学性质的学科。
在海洋工程中,流体力学的应用非常重要,因为海洋工程涉及到海洋环境中的流体运动和力学行为。
以下是流体力学在海洋工程中的重要应用的一些步骤思考。
首先,在海洋工程中,流体力学可以用来研究海洋中的水流运动。
通过分析和理解海洋水流的行为,可以为海洋工程项目的设计和规划提供重要的依据。
例如,在设计海上风电场时,需要考虑到海洋中的水流对风机塔的稳定性和基础结构的影响。
流体力学可以通过建立数学模型和进行模拟计算来帮助工程师预测和评估水流对风机塔的影响。
其次,流体力学还可以用来研究海洋中的波浪行为。
在海洋工程中,波浪是一个重要的因素,会对海上结构物和海岸线造成影响。
通过研究波浪的特性和力学行为,可以为海洋工程项目的设计和风险评估提供重要的信息。
例如,在设计海洋平台或人工岛屿时,需要考虑到波浪对结构物的冲击力和稳定性的影响。
流体力学可以通过数值计算和实验研究来帮助工程师评估和优化结构物的设计。
另外,流体力学还可以应用于海洋中的沉积物运动研究。
在海洋工程中,沉积物的运动对海底管道、港口和航道等结构的维护和管理至关重要。
流体力学可以帮助工程师了解沉积物的运动规律和沉积过程,并提供有效的解决方案。
例如,通过数值模拟和实验研究,可以预测沉积物的运动路径和沉积速率,从而指导海洋工程项目的规划和维护。
此外,流体力学还可用于研究海洋中的水动力学现象,如涡流、湍流和水下涡旋等。
这些水动力学现象对海洋工程项目的设计和运行都有重要影响。
通过研究和理解这些现象,可以改善海洋工程项目的性能和可靠性。
例如,在设计海洋管道时,需要考虑到涡流对管道的阻力和应力分布的影响。
流体力学可以通过数值模拟和实验研究来帮助工程师优化管道的设计和运行。
综上所述,流体力学在海洋工程中有着重要的应用。
通过研究海洋中的水流运动、波浪行为、沉积物运动和水动力学现象,可以为海洋工程项目的设计、规划和维护提供重要的依据和解决方案。
Sheet1 - 中国科学院海洋研究所研究生部
招生单位名称:海洋研究所 招生单位地址:青岛市南海路七号
电话:0532-82898650 邮政编码:266071
联系人:迟老师 武老师
考 试 科 目 和 时 间 准 考 证 编 准考考生 号 姓 性 报 考 科、专 业 考 生 所 在 位 名 称 名 别 学 单 上 于培松 刘兴龙 孙明律 金久才 程林友 王春娟 田振兴 梅西 李茂林 吕海滨 刘海燕 罗璇 张强 许冬 管博 高倩倩 男 男 女 男 男 女 男 男 男 男 女 女 男 男 男 女 海洋化学 海洋生物学 海洋药物学 物理海洋学 海洋生物学 海洋地质 海洋地质 海洋地质 海洋生态学 物理海洋学 海洋生物学 环境科学 环境科学 海洋地质 海洋生态学 海洋生物学 国家海洋局第二海洋 研究所 河北农业大学植物保 护学院 无 内蒙古大学 青岛农业大学 国家海洋局第一海洋 研究所 青岛海洋地质研究所 上海市同济大学 中国科学院昆明植物 研究所 淮海工学院 南京师范大学 中国科学院海洋研究 所生态毒理实验室 西南科技大学 国家海洋局第二海洋 研究所 东北师范大学生科院 草地所 东北师范大学遗传与 细胞研究所 分子表观 遗传学教育部重点实 验室 午 下 午 上 午 下 午 上 午 下 午 备 注
2008年秋季报考博士研究生准考考生情况表
招生单位名称:海洋研究所 招生单位地址:青岛市南海路七号 电话:0532-82898650 邮政编码:源自66071 联系人:迟老师 武老师
考 试 科 目 和 时 间 准 考 证 编 准考考生 号 姓 性 报 考 科、专 业 考 生 所 在 位 名 称 名 别 学 单 上 张明亮 梁荣宁 陈挺 刘婧 董栋 丁霞 杨隽娴 吴宁 张艺 张跃环 赵欢 戈成岳 赵辉 周蓓 贾海江 孟昭翠 赵鹏 男 男 男 女 男 女 女 女 女 男 女 男 男 女 男 女 女 海洋生态学 海洋化学 海洋化学 水产养殖 海洋生物学 物理海洋学 海洋生态学 海洋药物学 海洋生态学 水产养殖 海洋生态学 海洋化学 海洋生物学 物理海洋学 海洋药物学 海洋生物学 海洋生物学 国家海洋局第一海洋 研究所 青岛科技大学 青岛大学 山东理工大学生命科 学学院 中国海洋大学 青岛科技大学 青岛科技大学 中国农科院北京畜牧 兽医研究所 中国科学院海洋研究 所 大连水产学院 中国海洋大学 青岛科技大学 山东科技大学 中国海洋大学 广西师范大学生科院 中科院海洋研究所 无 提前攻博 午 下 午 上 午 下 午 上 午 下 午 备 注
流体力学就业方向
流体力学就业方向
流体力学是研究流体在各种形态下的动力学、热力学、物理和数学性质的一门学科。
它在现代工程学、物理学和地球科学领域中扮演着至关重要的角色。
因此,流体力学专业的毕业生有着广泛的就业方向。
1. 能源行业
能源行业是流体力学专业毕业生的主要就业领域。
他们可以在石油、天然气和煤炭等行业的勘探、开发和生产过程中发挥重要作用。
此外,他们也可以在核能领域的开发和运行中发挥关键作用。
2. 航空航天工业
流体力学专业毕业生还可以在航空航天工业中寻求就业机会。
航空工业需要流体力学专业人才来研发新型飞机和飞行器。
他们还可以在空气动力学、控制系统和飞行模拟等领域中发挥作用。
3. 汽车制造业
流体力学专业毕业生还可以在汽车制造业中找到就业机会。
他们可以研发新型汽车和汽车零部件,帮助企业提高汽车的性能和燃油效率,降低排放和噪音等污染物。
4. 海洋工程和海事领域
流体力学专业毕业生还可以在海洋工程和海事领域中找到就业
机会。
他们可以在船舶设计、海洋资源开发、海洋环境保护、沿海城市规划等领域中发挥作用。
5. 学术界和研究机构
流体力学专业毕业生也可以进入学术界和研究机构。
他们可以在大学、研究院所和科研机构中从事科研和教学工作,并为推动流体力学的发展做出贡献。
总之,流体力学专业毕业生有着广泛的就业领域,他们可以在各个领域中发挥重要作用,为推动各个行业的发展做出贡献。
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中科院海洋研究所硕士研究生入学考试
《流体力学》考试大纲
本流体力学考试大纲适用于中国科学院研究生院力学专业的硕士研究生入学考试。
流体力学是现代力学的重要分支,是许多学科专业的基础理论课程,本科目的考试内容主要包括流体的物理性质、流体运动学、动力学和静力学,无粘不可压缩、可压缩流动,粘性不可压缩流动及湍流、流体波动和漩涡理论等方面。
要求考生对其基本概念有较深入的了解,能够熟练地掌握基本方程的推导,并具有综合运用所学知识分析问题和解决问题的能力。
一、考试内容:
(一)流体的物理性质
固液气体的宏观性质与微观结构,连续介质假设及其适用条件,流体的物理性质(粘性、可压缩性与热膨胀性、输运性质、表面张力与毛细现象) ,质量力与表面力。
(二)流体运动学
流体运动的描述(拉格朗日描述与欧拉描述及其间的联系、物质导数与随体导数、迹线、流线及脉线),流场中的速度分解,涡量,涡量场,涡线、涡管、涡通量,涡管强度及守恒定理。
(三)流体动力学
连续性方程(雷诺输运定理),动量方程(流体的受力、应力张量),能量方程(热力学定律),本构关系,状态方程,流体力学方程组及定解条件,正交曲线坐标系,量纲分析与流动相似理论,流体力学中的无量纲量及其物理意义、相似原理的应用。
(四)流体静力学
控制方程,液体静力学规律,自由面的形状,非惯性坐标系中的静止液体。
(五)无粘流动的一般理论
无粘流动的控制方程,Bernoulli方程,Bernoulli方程和动量定理的应用。
(六)无粘不可压缩流体的无旋流动
控制方程及定解条件,势函数及无旋流动的性质,平面定常无旋流动(流函数、源汇、点涡、偶极子、镜像法、保角变换),无旋轴对称流动,非定常无旋流动。
(七)液体表面波
控制方程(小振幅水波) 及定解条件,平面单色波,水波的色散和群速度,水波的能量及其传输,速度与压力场特性,表面张力波及分层流体的重力内波,非线性水波理论。
(八)旋涡运动
涡量动力学方程和涡量的产生,涡量场(空间特性、时间特性),典型的涡模型。
(九)粘性不可压缩流动
控制方程及定解条件,定常的平行剪切流动(Couette流动、Poiseuille流动等),非定常的平行剪切流动(Stokes第一和第二问题、管道流动的起动问题),圆对称的平面粘性流动(圆柱Couette流及其起动过程),小雷诺数粘性流动。
(十)层流边界层和湍流
边界层的概念,层流边界层方程(Blasius平板边界层),边界层的分离,湍流的发生,层流到湍流的转捩,雷诺方程和雷诺应力。
(十一)无粘可压缩流动
声速和马赫数,膨胀波、弱压缩波的形成及其特点,一维等熵流(定常和非定常),激波(正激波和斜激波),拉瓦尔喷管流动的特征。
二、考试要求:
(一)流体的物理性质
(1)了解固液气体的宏观性质与微观结构,深入理解并掌握连续介质假设及其适用条件。
(2)熟练掌握流体的物理性质的基本概念,了解毛细现象。
(二)流体运动学
(1)熟练掌握流体运动的两种描述、物质导数与随体导数的概念。
(2)熟练掌握迹线、流线及脉线的概念、物理意义及求法。
(3)掌握速度势的概念及数学描述,掌握流场中的速度分解方法
(4)理解并掌握涡量及守恒定律,了解涡线、涡管、涡通量,涡管强度等概念。
(三)流体动力学
(1)熟练掌握连续性方程、动量方程和能量方程的推导及应用。
(2)掌握本构关系及状态方程。
(3)掌握流体力学方程组及定解条件,了解正交曲线坐标系下的流体力学方程组。
(4)掌握量纲分析与流动相似理论的概念,熟练掌握雷诺数的定义和意义。
(四)流体静力学
(1)理解并掌握静力学基本控制方程。
(2)掌握液体静力学规律及应用(自由面的形状,非惯性坐标系中的静止液体)。
(五)无粘流动的一般理论
(1)掌握无粘流动的控制方程的推导及应用。
(2)熟练掌握Bernoulli方程推导,以及Bernoulli方程和动量定理的应用。
(六)无粘不可压缩流体的无旋流动
(1)理解并掌握控制方程及定解条件、势函数概念及无旋流动的性质。
(2)熟练掌握平面定常无旋流动基本概念及方法(流函数、源汇、点涡、偶极子、镜像法、保角变换)。
(3)了解无旋轴对称流动,非定常无旋流动。
(七)液体表面波
(1)掌握小振幅水波的控制方程推导及定解条件
(2)掌握平面单色波、水波的色散和群速度等概念,了解水波的能量及其传输的计算,速度与压力场
特性。
(3)了解表面张力波及分层流体的重力内波、非线性水波理论。
(八)旋涡运动
(1)掌握涡量动力学方程和涡量的产生
(2)熟悉涡量场的基本空间特性、时间特性,了解典型的涡模型(点涡、兰金涡、奥森涡、泰勒涡)。
(九)粘性不可压缩流动
(1)理解不可压缩流体模型及其判别条件,掌握控制方程的推导及定解条件。
(2)熟练掌握定常的平行剪切流动问题(Couette流动、Poiseuille流动等)。
(3)掌握非定常的平行剪切流动问题(Stokes第一和第二问题、管道流动的起动等),圆对称的平面粘
性流动(圆柱Couette流及其起动过程),小雷诺数粘性流动。
(十)层流边界层和湍流
(1)掌握边界层的概念。
(2)掌握层流边界层方程推导(Blasius平板边界层)
(3)了解边界层的分离,湍流的发生,层流到湍流的转捩。
(4)掌握脉动速度、平均速度、瞬时流场、平均流场、雷诺平均方程等基本概念
(十一)无粘可压缩流动
(1) 熟练掌握声速和马赫数的概念。
(2) 掌握膨胀波、弱压缩波的形成及其特点。
(3) 熟练掌握定常一维等熵流的分析及计算,了解非定常一维等熵流的分析及计算。
(4) 深入理解激波(正激波和斜激波)的成因及激波关系式,了解拉瓦尔喷管流动的特征。
三、主要参考书目:
以《流体力学》庄礼贤尹协远马晖扬著,中国科学技术大学出版社,1997年版本为主。