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  • 正版 非平衡气体动力学与分子模拟
  • 新华书店旗下自营,正版全新
    • 作者: (美)I. D.博尹德(I. D. Boyd),(美)T. E.施瓦岑特鲁伯(T. E. Schwartzentruber)著著 | (美)I. D.博尹德(I. D. Boyd),(美)T. E.施瓦岑特鲁伯(T. E. Schwartzentruber)著编 | (美)I. D.博尹德(I. D. Boyd),(美)T. E.施瓦岑特鲁伯(T. E. Schwartzentruber)著译 | (美)I. D.博尹德(I. D. Boyd),(美)T. E.施瓦岑特鲁伯(T. E. Schwartzentruber)著绘
    • 出版社: 科学出版社
    • 出版时间:2023-06
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    • 作者: (美)I. D.博尹德(I. D. Boyd),(美)T. E.施瓦岑特鲁伯(T. E. Schwartzentruber)著著| (美)I. D.博尹德(I. D. Boyd),(美)T. E.施瓦岑特鲁伯(T. E. Schwartzentruber)著编| (美)I. D.博尹德(I. D. Boyd),(美)T. E.施瓦岑特鲁伯(T. E. Schwartzentruber)著译| (美)I. D.博尹德(I. D. Boyd),(美)T. E.施瓦岑特鲁伯(T. E. Schwartzentruber)著绘
    • 出版社:科学出版社
    • 出版时间:2023-06
    • 版次:1
    • 印次:1
    • 字数:380000
    • 页数:352
    • 开本:B5
    • ISBN:9787030726490
    • 版权提供:科学出版社
    • 作者:(美)I. D.博尹德(I. D. Boyd),(美)T. E.施瓦岑特鲁伯(T. E. Schwartzentruber)著
    • 著:(美)I. D.博尹德(I. D. Boyd),(美)T. E.施瓦岑特鲁伯(T. E. Schwartzentruber)著
    • 装帧:精装
    • 印次:1
    • 定价:180.00
    • ISBN:9787030726490
    • 出版社:科学出版社
    • 开本:B5
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2023-06
    • 页数:352
    • 外部编号:13237876
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无

    目录

    丛书序

    系列序

    原著中文版序

    原著中文版致谢

    第一部分 理论

    第1章 动理学理论 3

    1.1 引言/3

    1.2 基础概念/4

    1.2.1 粒子模型/4

    1.2.2 从分子行为到宏观量/5

    1.2.3 分子碰撞/10

    1.2.4 分子输运过程/12

    1.3 动理学理论分析/18

    1.3.1 速度分布函数/18

    1.3.2 玻尔兹曼方程/19

    1.3.3 玻尔兹曼H定理/23

    1.3.4 麦克斯韦VDF/26

    1.3.5 平衡碰撞属性/31

    1.3.6 朝向壁面的自由分子流/34

    1.3.7 基于动理学的非平衡流动分析/41

    1.3.8 自由分子流分析/44

    1.4 小结/47

    1.5 习题/47

    第2章 量子力学 50

    2.1 引言/50

    2.2 量子力学/50

    2.2.1 海森堡不确定性原理/51

    2.2.2 薛定谔方程/53

    2.2.3 薛定谔方程的解/56

    2.2.4 二粒子系统/58

    2.2.5 转动和振动能/60

    2.2.6 电子能级/63

    2.3 原子结构/64

    2.3.1 电子分类/64

    2.3.2 角动量/65

    2.3.3 光学项分类/66

    2.3.4 激发态/68

    2.4 双原子分子结构/69

    2.4.1 玻恩 奥本海默近似/69

    2.4.2 转动和振动能/72

    2.4.3 激发态/74

    2.5 小结/77

    2.6 习题/77

    第3章 统计力学 79

    3.1 引言/79

    3.2 分子统计方法/79

    3.3 能态分布/84

    3.3.1 玻尔兹曼极限/86

    3.3.2 玻尔兹曼能量分布/88

    3.4 与热力学的关系/90

    3.4.1 玻尔兹曼关系/91

    3.4.2 宏观热力学量/92

    3.5 配分函数/94

    3.5.1 平动能/94

    3.5.2 内部结构/98

    3.5.3 单原子气体/99

    3.5.4 双原子气体/102

    3.6 离解 复合系统/106

    3.7 小结/109

    3.8 习题/109

    第4章 有限速率过程 113

    4.1 引言/113

    4.2 平衡过程/114

    4.2.1 振动能/114

    4.2.2 化学平衡/115

    4.2.3 平衡常数/118

    4.2.4 平衡组分/119

    4.3 振动弛豫/120

    4.4 有限速率化学反应/123

    4.4.1 速率系数/127

    4.4.2 内能的影响/129

    4.4.3 离解速率的计算/132

    4.4.4 有限速率弛豫/134

    4.5 小结/137

    4.6 习题/137

    第二部分 数值模拟

    第5章 分子气体动力学与连续介质气体动力学之间的关系 143

    5.1 引言/143

    5.2 守恒方程组/144

    5.3 Chapman Enskog分析和输运特性/149

    5.3.1 BGK方程分析/149

    5.3.2 玻尔兹曼方程分析/156

    5.3.3 混合气体分析/159

    5.3.4 多原子混合气体的一般输运属性/162

    5.4 碰撞截面和输运属性计算/166

    5.4.1 碰撞截面/167

    5.4.2 硬球相互作用/169

    5.4.3 逆幂律相互作用/170

    5.4.4 一般原子间作用势/172

    5.5 小结/175

    第6章 直接模拟蒙特卡罗 177

    6.1 引言/177

    6.2 DSMC基本原理/181

    6.2.1 基本原则/181

    6.2.2 粒子运动与排序/186

    6.2.3 碰撞速率/189

    6.2.4 网格单元和粒子属性/194

    6.3 黏性、扩散和热传导模型/195

    6.3.1 可变硬球模型/195

    6.3.2 可变软球模型/205

    6.3.3 广义硬球、软球和LJ模型/208

    6.3.4 热传导系数/213

    6.3.5 模型参数化/214

    6.4 DSMC内能传递建模/215

    6.4.1 连续介质与分子模型/215

    6.4.2 碰撞后能量再分配/216

    6.4.3 非弹性碰撞对选择过程/224

    6.4.4 广义碰撞后能量再分配/232

    6.5 小结/237

    第7章 非平衡热化学模型 238

    7.1 引言/238

    7.2 转动能交换模型/238

    7.2.1 恒定碰撞数/239

    7.2.2 Parker模型/239

    7.2.3 Boyd的变概率交换模型/240

    7.2.4 非平衡方向依赖模型/241

    7.2.5 模型结果/242

    7.3 振动能交换模型/244

    7.3.1 恒定碰撞数/244

    7.3.2 Millikan White模型/245

    7.3.3 振动的量子化处理/248

    7.3.4 模型结果/250

    7.4 离解化学反应/251

    7.4.1 总碰撞能(TCE)模型/251

    7.4.2 离解反应后能量的再分配/257

    7.4.3 振动促进离解模型/259

    7.5 一般化学反应/261

    7.5.1 反应速率与平衡常数/261

    7.5.2 DSMC中的逆向反应速率/265

    7.5.3 三体复合反应/269

    7.5.4 反应后能量再分配及其一般实现/271

    7.5.5 反应流动的 DSMC 解/274

    7.6 小结/284

    附录A 生成粒子特性/286

    附录B 碰撞参量/297

    附录C 确定碰撞后速度/303

    附录D 宏观特性/312

    附录E 通用积分/320

    参考文献/323

    本书是非平衡气体动力学的基础书籍,集理论和应用指导于一体。全书由两个部分组成:第一部分为前四章,主要介绍非平衡过程所需的基础知识,包括动理学理论、量子力学基础、统计力学基础和有限速率过程;第二部分为后三章,主要描述分析非平衡气体现象的数值模拟方法,包括分子动力学与连续介质气体动力学之间的关系、直接模拟蒙特卡罗和非平衡热化学模型。

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