计算流体动力学(Computational Fluid Dynamics,简称CFD)是通过计算机数值计算和图像显示,对包含有流体流动和热传导等相关物理现象的系统所做的分析。CFD的基本思想可以归结为:把原来在时间域及空间域上连续的物理量的场,用一系列有限个离散点上的变量值的集合来代替,通过一定的原则和方式建立起关于这些离散点上场变量之间关系的代数方程组,然后求解代数方程组获得场变量的近似值CFD可以看做是在流动基本方程控制下对流动的数值模拟。通过这种数值模拟,可以得到极其复杂问题的流场内各个位置上的基本物理量(如速度、压力、温度、浓度等)的分布,以及这些物理量随时间的变化情况,确定旋涡分布特性、空化特性及脱流区等。CFD方法与传统的理论分析方法、实验测量方法组成了研究流体流动问题的完整体系。
第1章:流体力学与CFD基础
第2章:流体建模
第3章:流体的材料模型
第4章:边界条件
第5章:求解
第6章:后处理
第7章:湍流模型
第8章:传热问题分析
第9章:多相流分析
第10章:多组分与燃烧分析
1: 流体计算动力学-1
2:流体计算动力学-2
3:流体计算动力学-3
4:流体计算动力学-4
5:流体计算动力学-5
6:流体计算动力学-6
7:流体计算动力学-7
8:流体计算动力学-8
9:流体计算动力学-9
10:9 流体计算动力学-10
11:流体计算动力学-11
12:流体计算动力学-12
13:流体计算动力学-13
14:流体计算动力学-14
15:流体计算动力学-15
16:流体计算动力学-16
17:流体计算动力学-17
18:流体计算动力学-18
19:流体计算动力学-19
20:流体计算动力学-20
21:流体计算动力学-21
22:流体计算动力学-22
23: 流体计算动力学-23
24:流体计算动力学-24
25:流体计算动力学-25
26:流体计算动力学-26
27:流体计算动力学-27
28:流体计算动力学-28
29:流体计算动力学-29
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