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古典詩詞的女兒-葉嘉瑩
熱工基礎 (簡體書)
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熱工基礎 (簡體書)

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商品簡介
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目次
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商品簡介

《熱工基礎》對“工程流體力學”、“工程熱力學”和“傳熱學”三門課程內容進行整合,既考慮其相對的獨立性,又考慮知識之間的聯系,力求整體上的協調統一。第一篇工程流體力學包括流體的基本概念和物理性質、流體靜力學和流體動力學,共三章,流體動力學部分以一元穩定流動為主;第二篇工程熱力學包括熱力學基本概念、熱力學第一定律、理想氣體的性質及熱力過程、熱力學第二定律、水蒸氣及蒸汽動力循環、氣體和蒸汽的流動、氣體的壓縮及制冷循環、濕空氣、氣體動力循環,共九章;第三篇傳熱學包括導熱、對流換熱、輻射換熱、傳熱過程與換熱器,共四章。
《熱工基礎》每一篇章前有表示重點內容和知識點之間聯系的主要知識框圖,每一篇章後面有“復習思考題”、“討論思考題”和“習題”,書後有附表和附圖。
《熱工基礎》可作為高職高專院校熱能動力設備與應用專業、供熱通風與空調工程技術專監及其相近專業的專業基礎課教材,也可作為相關專業的工程技術人員的參考書和培訓教材。

名人/編輯推薦

《熱工基礎》是全國高等職業教育示范專業規劃教材?熱能動力類專業之一。

目次

前言
緒論
第一節 能量及其利用
第二節 熱工基礎的研究內容
第一篇 工程流體力學
第一章 流體的基本概念和物理性質
第一節 流體的定義和連續介質假設
第二節 流體的密度、壓縮性和膨脹性
第三節 流體的粘性
第四節 作用在流體上的力
復習思考題
討論思考題
習題

第二章 流體靜力學
第一節 流體靜壓強及其性質
第二節 流體靜壓強的計量
第三節 等壓面及其性質
第四節 流體靜力學基本方程及其應用
第五節 靜止流體對固體壁面的壓力
復習思考題
討論思考題
習題

第三章 流體動力學
第一節 流體運動的研究方法
第二節 流體運動的基本概念
第三節 流體穩定流動總流的連續性方程
第四節 流體穩定流動總流的能量方程
第五節 流體流動的阻力和能量損失
第六節 管路水力計算基礎
第七節 流體的出流和射流
第八節 流動邊界層理論基礎
復習思考題
討論思考題
習題

第二篇 工程熱力學
第四章 熱力學基本概念
第一節 熱力系統
第二節 熱力狀態及其描述
第三節 過程與可逆過程
第四節 可逆過程的功和熱量
第五節 熱力循環
復習思考題
討論思考題
習題

第五章 熱力學第一定律
第一節 閉口系統能量方程式及其應用
第二節 開口系統穩定流動能量方程式及其應用
復習思考題
討論思考題
習題

第六章 理想氣體的性質與熱力過程
第一節 理想氣體的概念及狀態方程式
第二節 理想氣體的比熱容
第三節 理想氣體的熱力學能、焓和熵的變化
第四節 理想氣體混合物
第五節 理想氣體的基本熱力過程
復習思考題
討論思考題
習題

第七章 熱力學第二定律
第一節 熱力學第二定律表述
第二節 卡諾循環與卡諾定理
第三節 克勞修斯積分式
第四節 不可逆過程熵的變化
第五節 孤立系統熵增原理及應用
復習思考題
討論思考題
習題

第八章 水蒸氣及蒸汽動力循環
第一節 水蒸氣的基本概念
第二節 水蒸氣的定壓發生過程
第三節 水蒸氣性質表和圖
第四節 水蒸氣的基本熱力過程
第五節 蒸汽動力循環
復習思考題
討論思考題
習題

第九章 氣體和蒸汽的流動
第一節 噴管和擴壓管基本概念
第二節 穩定流動的基本方程式
第三節 氣體和蒸汽在噴管和擴壓管中的定熵流動
第四節 噴管的選擇和計算
第五節 絕熱節流
復習思考題
討論思考題
習題

第十章 氣體壓縮及制冷循環
第一節 氣體壓縮原理
第二節 常用的制冷循環
復習思考題
討論思考題
習題

第十一章 濕空氣
第一節 濕空氣的性質及其狀態參數
第二節 濕空氣的焓濕圖
第三節 濕空氣的基本熱力過程
復習思考題
討論思考題
習題

第十二章 氣體動力循環
第一節 活塞式內燃機的理想循環
第二節 燃氣輪機裝置的理想循環
復習思考題
討論思考題
習題

第三篇 傳熱學
第十三章 導熱
第一節 導熱的基本概念和定律
第二節 平壁的穩態導熱
第三節 圓筒壁的穩態導熱
第四節 導熱的增強與削弱
第五節 非穩態導熱簡介
復習思考題
討論思考題
習題

第十四章 對流換熱
第一節 對流換熱的基本概念
第二節 流體無相變的對流換熱
第三節 流體有相變的對流換熱
復習思考題
討論思考題
習題

第十五章 輻射換熱
第一節 熱輻射的基本概念
第二節 熱輻射的基本定律
第三節 灰體間的輻射換熱
第四節 輻射換熱的增強與削弱
第五節 氣體輻射簡介
復習思考題
討論思考題
習題

第十六章 傳熱過程與換熱器
第一節 傳熱過程
第二節 傳熱的增強與削弱
第三節 換熱器
復習思考題
討論思考題
習題

附錄
附表1 工程上常用截面的幾何性質
附表2 常用管件的局部阻力系數
附表3 常用理想氣體的定值摩爾熱容和定值比熱容
附表4 理想氣體的平均比定容熱容
附表5 理想氣體的平均比定壓熱容
附表6 理想氣體的平均比熱容直線關系式
附表7 以溫度為序的飽和水與干飽和蒸汽表(節選)
附表8 以壓力為序的飽和水與干飽和蒸汽表(節選)
附表9 未飽和水與過熱水蒸氣表(節選)
附表10 熱絕緣材料
附表11 干空氣的熱物理性質
附表12 煙氣的熱物理性質
附表13 飽和水的熱物理性質
附圖1 水蒸氣的焓熵圖
附圖2 NH3的壓焓圖
附圖3 R134a的壓焓圖
附圖4 R12的壓焓圖
附圖5 濕空氣的焓濕圖
參考文獻

書摘/試閱

系統通過邊界與外界交換物質和能量。能量交換和傳遞是通過系統內的工作介質的狀態變化而實現的。完成熱能與機械能之間相互轉換必須借助的工作介質稱為工質。工質是實現能量轉換的內部條件,合理地選用工質可以提高能量轉換的效率。能將熱能直接轉換為機械能的機器統稱為熱力發動機,簡稱熱機。在熱機循環中,為獲得較高的熱功轉換效率,常選用可壓縮、易膨脹的氣體——水蒸氣、空氣或燃氣等作為工質。在制冷循環和熱泵循環中,同樣為提高從低溫熱源吸熱向高溫熱源放熱的工作效率,常選用易汽化、易液化的水、氨、氟利昂等物質作為工質(被稱為制冷劑)。熱源是熱容量很大的在放出或吸收有限熱量時不改變系統自身的溫度和其他熱力學參數的系統或物質。熱力循環中,系統從中吸熱的物質稱為高溫熱源,系統向其放熱的物質稱為低溫熱源。蒸汽動力循環中的鍋爐和冷凝器分別是高溫熱源和低溫熱源,制冷循環中的冷凝器和蒸發器分別是高溫熱源和低溫熱源。二、熱力系統的分類熱力系統只是在研究中為簡化討論而人為設立的分離體。熱力系統的選擇不同并不影響熱力研究的結果,只是決定了研究方法的繁簡程度。分析時,根據系統與外界間的能量、質量交換情況的不同,將其分為幾種類型:
與外界無質量交換的系統稱為閉口系統。由于閉口系統內質量保持恒定,故又稱為控制質量系統,如圖4-2a所示,當氣缸的進、排氣閥都關閉時系統為閉口系統。
與外界有質量交換的系統稱為開口系統。開口系統通常總是取某一相對固定的空間,故又稱為控制容積系統,如圖4-2b所示。
無論是閉口系統,還是開口系統,都與外界交換能量,主要的能量有熱量和功。
與外界無熱量交換的系統稱為絕熱系統。
與外界既無質量交換又無能量交換的系統稱為孤立系統。例如絕對密封、不傳熱的保溫瓶中的水,就可以看做孤立系統。真正的孤立系統是不存在的,但其具有重要的理論價值。
自然界中的物體都是相互聯系、相互制約和相互作用的,只有當系統與外界間熱量、功、質量的交換無限小或該作用的影響可忽略不計時,才可看做是某一特定條件下的簡化系統,以利于熱力學的分析。

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