دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: آموزشی ویرایش: 1 نویسندگان: Hsueh-Chia Chang and Evgeny A. Demekhin (Eds.) سری: Studies in Interface Science 14 ISBN (شابک) : 0444509704, 9780080529530 ناشر: Elsevier, Academic Press سال نشر: 2002 تعداد صفحات: 413 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 16 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Complex Wave Dynamics on Thin Films به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب دینامیک موج پیچیده در لایه های نازک نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
تکامل موج در یک فیلم در حال سقوط یک ناپایداری هیدرودینامیکی کلاسیک است که دینامیک موج غنی آن در پنجاه سال گذشته به دقت ثبت شده است. شناخته شده است که چنین امواجی به شدت بر جرم و انتقال حرارت واحدهای صنعتی چند فاز تأثیر میگذارند. این کتاب تلاش جمعی نویسندگان و دانشجویان آنها را در ساختن یک نظریه جامع برای توصیف تکامل موج پیچیده از امواج تقریباً هارمونیک در ورودی به توصیف میکند. الگوهای پیچیده مکانی-زمانی شامل امواج منفرد پایین دست. نظریه ریاضی پیشرفت قابل توجهی را از نظریههای پایداری خطی کلاسیک نشان میدهد، که فقط میتواند امواج هارمونیک ورودی را توصیف کند و همچنین نظریه سالیتون کلاسیک را برای سیستمهای ادغامپذیر به دینامیک موج منفرد واقعی با اتلاف گسترش میدهد. یکی از ویژگیهای منحصربهفرد دینامیک موج انفرادی فیلم در حال سقوط، که بخش عمدهای از تکامل موج فضایی-زمانی را هدایت میکند، ادغام برگشتناپذیر چنین ساختارهای موجی موضعی است. این اولین توصیف کامل از یک ناپایداری هیدرودینامیکی از آغاز تا هرج و مرج توسعه یافته را نشان می دهد. این رویکرد باید برای سایر ناپایداریهای هیدرودینامیکی پیچیده مفید باشد و به مهندسان صنایع اجازه میدهد تا با بهرهبرداری از دینامیک موج رمزگشایی شده، دستگاههای چند فازی خود را بهتر طراحی کنند. این نشریه مروری جامع از تمام سوابق تجربی و تئوری های موجود ارائه می دهد و به طور قابل توجهی پیشرفت های هنری در این زمینه را ارائه می دهد و با گرافیک های پیچیده و جذاب از مکانیک سیالات محاسباتی همراه شده است.
Wave evolution on a falling film is a classical hydrodynamic instability whose rich wave dynamics have been carefully recorded in the last fifty years. Such waves are known to profoundly affect the mass and heat transfer of multi-phase industrial units.This book describes the collective effort of both authors and their students in constructing a comprehensive theory to describe the complex wave evolution from nearly harmonic waves at the inlet to complex spatio-temporal patterns involving solitary waves downstream. The mathematical theory represents a significant breakthrough from classical linear stability theories, which can only describe the inlet harmonic waves and also extends classical soliton theory for integrable systems to real solitrary wave dynamics with dissipation. One unique feature of falling-film solitary wave dynamics, which drives much of the spatio-temporal wave evolution, is the irreversible coalescence of such localized wave structures. It represents the first full description of a hydrodynamic instability from inception to developed chaos. This approach should prove useful for other complex hydrodynamic instabilities and would allow industrial engineers to better design their multi-phase apparati by exploiting the deciphered wave dynamics. This publication gives a comprehensive review of all experimental records and existing theories and significantly advances state of the art on the subject and are complimented by complex and attractive graphics from computational fluid mechanics.
Content:
Preface
Pages v-vi
Chapter 1 Introduction and history
Pages 1-4
Chapter 2 Formulation and linear Orr-Sommerfeld theory Original Research Article
Pages 5-31
Chapter 3 Hierarchy of model equations Original Research Article
Pages 32-67
Chapter 4 Experiments and numerical simulation Original Research Article
Pages 69-110
Chapter 5 Periodic and solitary wave families Original Research Article
Pages 111-178
Chapter 6 Floquet theory and selection of periodic waves Original Research Article
Pages 179-197
Chapter 7 Spectral theory for gKS solitary pulses Original Research Article
Pages 198-242
Chapter 8 Spectral theory and drainage dynamics of realistic pulses Original Research Article
Pages 243-270
Chapter 9 Pulse interaction theory Original Research Article
Pages 271-292
Chapter 10 Coarsening theory for naturally excited waves Original Research Article
Pages 293-315
Chapter 11 Transverse instability Original Research Article
Pages 316-339
Chapter 12 Hydraulic shocks Original Research Article
Pages 340-362
Chapter 13 Drop formation on a coated vertical fiber Original Research Article
Pages 363-399
Index
Pages 400-402