本书收集2008年汶川地震中典型建筑和其他工程震害资料照片,不对建筑震害做简单分类罗列,而是从建筑结构抗震的基本要求出发,对照《建筑抗震设计规范》及其他相关规范、标准的条文规定,对典型的建筑震害进行剖析,尽可能从破坏的表面现象分析产生破坏的原因,或是从建筑不坏、不倒的表面现象研究其幸存的道理,冀以提供正、反两面经验。既保存了珍贵的历史资料,又有深度的科学分析。 本书可供一般读者了解汶川地震建筑震害情况,亦可供专业技术人员从事工程抗震设计、学习工程抗震理论知识参考。
凡是涉及运动的领域,都存在流动控制和减阻问题。高效减阻可以提高推进效率,减少燃料损耗、减轻运动物体的重量和提高运动的稳定性。此外,流动控制技术还用于流体混合、液体雾化、污水治理以及湍流燃烧等领域,故具有广泛的应用价值。 运动物体的阻力来自边界层,特别是湍流边界层。随着壁湍流的拟序结构的发现,以及此后对该结构的特征和本质的深入理解,流动控制和减阻技术的研究终于可以在科学的层面上展开,并不断取得实质性的进展。近年来,随着科学技术的发展(如湍流理论、数值方法、控制理论、材料科学和MEMS技术等)以及实践的需求,流动控制已经成为流体力学的前沿和热点问题。 一本系统阐述流动控制原理和控制技术的书籍,对于从事此类研究的科研人员及有关专业的高校师生来讲是非常有价值的。 《湍流控制原理》一书分3篇,每
本书不仅以轻松有趣的方式扼要介绍了大量与主题密切相关的生物学、软物质等学科的知识要点,而且作者不惜花费相当篇幅,用深入浅出的语言,结合实例生动地阐述了如何从具体的生物学现象出发提出恰当的物理问题,并进而选择恰当的数学工具解决问题。对初涉研究的学生而言,这种贯彻全文的学“问”式教学理念无疑更具趣味性和启发性,同时更能培养一种难能可贵的开放式求知态度和持久的学习热情。 本书采用了多种版式体例,使不同知识点之间形成了多层次、多线索的丰富联系,显得一目了然、主次分明。这种精心编排,不仅使本书既高屋建瓴又具体而微的风格更加鲜明,而且也更加实用。对意欲从事交叉学科研究的读者而言,本书完全有资格作为的入门教材。即便不是专门从事生物物理学研究的读者,由于本书的内容及行文兼具科普读物的特点