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包郵 工程熱力學(xué)

出版社:化學(xué)工業(yè)出版社出版時(shí)間:2010-09-01
開本: 16開 頁(yè)數(shù): 201頁(yè)
本類榜單:建筑銷量榜
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工程熱力學(xué) 版權(quán)信息

工程熱力學(xué) 本書特色

《工程熱力學(xué)》為高等院校建筑環(huán)境與設(shè)備工程專業(yè)規(guī)劃教材之一。

工程熱力學(xué) 目錄

0緒論0.1 工程熱力學(xué)的發(fā)展簡(jiǎn)史0.2 能源的分類及利用0.3 工程熱力學(xué)的研究對(duì)象及主要內(nèi)容0.4 工程熱力學(xué)的主要研究方法0.5 工程熱力學(xué)常用的計(jì)量單位第l章 基本概念1.1 熱力系統(tǒng)1.1.1 定義1.1.2 熱力系統(tǒng)的分類1.2 熱力狀態(tài)和狀態(tài)參數(shù)1.2.1 熱力狀態(tài)與狀態(tài)參數(shù)1.2.2 基本狀態(tài)參數(shù)1.3 平衡狀態(tài)及狀態(tài)參數(shù)坐標(biāo)圖1.3.1 平衡狀態(tài)1.3.2 狀態(tài)參數(shù)坐標(biāo)圖1.4 熱力過(guò)程和循環(huán).l.4.1 準(zhǔn)平衡過(guò)程1.4.2 可逆過(guò)程1.4.3 熱力循環(huán)1.5 功和熱量思考題習(xí)題習(xí)題參考答案第2章 理想氣體及其混合氣體的熱力性質(zhì)2.1 理想氣體狀態(tài)方程式2.2 理想氣體的比熱容2.2.1 比熱容的定義及單位2.2.2 定容比熱容和定壓比熱容2.2.3 理想氣體的定值比熱容、真實(shí)比熱容和平均比熱容2.3 理想混合氣體的性質(zhì)2.3.1 理想氣體的分壓力和道爾頓分壓力定律2.3.2 理想氣體的分容積和阿密蓋特分容積定律2.3.3 理想氣體混合物的成分表示法及換算關(guān)系2.3.4 混合氣體的折合分子量與折合氣體常數(shù)2.3.5 總壓力與分壓力的關(guān)系2.3.6 混合氣體的比熱容思考題習(xí)題習(xí)題參考答案第3章 熱力學(xué)**定律3.1 系統(tǒng)的儲(chǔ)存能^3.1.1 熱力學(xué)能3.1.2 外儲(chǔ)存能3.1.3 系統(tǒng)的總儲(chǔ)存能3.2 系統(tǒng)與外界傳遞能量的形式3.2.1 閉口系統(tǒng)與外界傳遞的能量3.2.2 開口系統(tǒng)與外界傳遞的能量3.2.3 焓及其物理意義3.3 閉口系統(tǒng)能量方程3.3.1 閉口系統(tǒng)能量方程表達(dá)式3.3.2 熱力學(xué)**定律在循環(huán)過(guò)程中的應(yīng)用3.3.3 理想氣體熱力學(xué)能變化的計(jì)算式3.4 開口系統(tǒng)能量方程3.5 開口系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)穩(wěn)流能量方程3.5.1 穩(wěn)態(tài)穩(wěn)流能量方程的表達(dá)式3.5.2 技術(shù)功3.5.3 理想氣體焓變計(jì)算式思考題習(xí)題習(xí)題參考答案第4章 理想氣體的熱力過(guò)程及氣體壓縮4.1 研究理想氣體熱力過(guò)程的任務(wù)與方法4.2 基本熱力過(guò)程4.3 多變過(guò)程4.4 壓縮機(jī)的理論壓縮軸功4.4.1 單級(jí)活塞式壓氣機(jī)工作原理4.4.2 單級(jí)活塞式壓氣機(jī)理論壓氣軸功的計(jì)算4.5 多級(jí)壓縮及中間冷卻4.5.1 多級(jí)活塞式壓氣機(jī)的工作過(guò)程4.5.2 級(jí)間壓力的確定思考題習(xí)題習(xí)題參考答案第5章 熱力學(xué)第二定律5.1 熱力學(xué)第二定律的實(shí)質(zhì)與表述5.1.1 自發(fā)過(guò)程的方向性5.1.2 熱力學(xué)第二定律的表述5.1.3 兩種表述的等價(jià)性證明5.2 卡諾定理和卡諾循環(huán)5.2.1 正卡諾循環(huán)5.2.2 逆卡諾循環(huán)5.2.3 卡諾定理5.3 狀態(tài)參數(shù)熵5.3.1 狀態(tài)參數(shù)熵的導(dǎo)出5.3.2 熱力學(xué)第二定律的數(shù)學(xué)表達(dá)式5.3.3 不可逆絕熱過(guò)程分析5.4 熵方程5.4.1 閉口系統(tǒng)的熵方程5.4.2 開口系統(tǒng)的熵方程5.4.3 穩(wěn)定流動(dòng)系統(tǒng)5.5 孤立系統(tǒng)熵增原理與做功能力損失5.5.1 孤立系統(tǒng)的熵增原理5.5.2 熵增原理的實(shí)質(zhì)5.6 熱力學(xué)第二定律對(duì)工程實(shí)踐的指導(dǎo)意義5.6.1 為熱機(jī)的高效節(jié)能運(yùn)行提供理論指導(dǎo)5.6.2 為預(yù)測(cè)實(shí)際過(guò)程進(jìn)行的方向、判斷平衡狀態(tài)提供理論判據(jù)5.6.3 為能源的節(jié)約及合理用能提供理論指導(dǎo)思考題習(xí)題習(xí)題參考答案:第6章 熱力學(xué)一般關(guān)系式6.1 二元連續(xù)函數(shù)的數(shù)學(xué)特性6.2 簡(jiǎn)單可壓縮系統(tǒng)的基本關(guān)系式6.2.1 四個(gè)基本關(guān)系式6.2.2 麥克斯韋關(guān)系式6.2.3 熱系數(shù)6.3 熵、焓、熱力學(xué)能和比熱容的微分方程式6.3.1 熵方程6.3.2 焓方程6.3.3 熱力學(xué)能的微分方程式6.3.4 比熱容的微分關(guān)系式6.3.5 熱量的微分方程式6.4 克拉貝龍方程思考題習(xí)題習(xí)題參考答案第7章 水蒸氣7.1 水的飽和狀態(tài)7.1.1 蒸發(fā)和沸騰7.1.2 飽和狀態(tài)7.1.3 臨界點(diǎn)和三相點(diǎn)7.2 水蒸氣的定壓發(fā)生過(guò)程7.3 水蒸氣的相變參數(shù)圖和熱力性質(zhì)表思考題習(xí)題習(xí)題參考答案第8章 濕空氣8.1 濕空氣和干空氣8.1.1 濕空氣成分及壓力8.1.2 飽和空氣與未飽和空氣8.1.3 濕空氣的分子量及氣體常數(shù)8.2 濕球溫度8.3 濕空氣的熱力性質(zhì)8.3.1 濕空氣的壓力和溫度8.3.2 濕空氣的濕度8.3.3 濕空氣的含濕量(比濕度)8.3.4 濕空氣的比體積8.3.5 濕空氣的焓8.4 濕空氣的焓濕圖8.4.1 焓濕圖的構(gòu)造84.2 焓濕圖的使用8.5 濕空氣的熱濕處理過(guò)程……第9章 氣體和蒸汽的流動(dòng)第10章 蒸汽動(dòng)力循環(huán)第11章 化學(xué)熱力學(xué)基礎(chǔ)第12章 能源的合理利用及新能源簡(jiǎn)介附錄
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工程熱力學(xué) 節(jié)選

《工程熱力學(xué)》內(nèi)容根據(jù)教育部熱工課程教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)制定的工程熱力學(xué)(30~40學(xué)時(shí))教學(xué)基本要求確定,同時(shí)也適當(dāng)反映科學(xué)技術(shù)的新進(jìn)展。《工程熱力學(xué)》從工程實(shí)際出發(fā),以宏觀觀點(diǎn)來(lái)研究物質(zhì)的熱力性質(zhì)、能量轉(zhuǎn)換的規(guī)律和方法以及有效合理利用熱能的途徑。書中主要講述熱力學(xué)的基本概念、基本定律以及氣體和蒸氣的性質(zhì)、過(guò)程和循環(huán)。對(duì)基本概念、基本定律、過(guò)程計(jì)算、循環(huán)分析等主要內(nèi)容都作了較詳細(xì)的論述,并有計(jì)算例題穿插配合。每章末還附有適量的思考題和習(xí)題,并附有習(xí)題答案,便于自學(xué)和檢查,力求幫助讀者能較好地分析這些內(nèi)容的基本原理及相互關(guān)系,掌握分析熱工問(wèn)題的方法,培養(yǎng)思考問(wèn)題的靈活性以及提高解決實(shí)際問(wèn)題的能力。對(duì)某些章節(jié)的內(nèi)容略超過(guò)《課程教學(xué)基本要求》的范圍,適當(dāng)作一些擴(kuò)充和拓寬,一則是教師有選擇的余地,二則適應(yīng)不同專業(yè)不同學(xué)時(shí)及不同層次的需要。《工程熱力學(xué)》除滿足建筑環(huán)境與設(shè)備工程專業(yè)教學(xué)用書外,也可供有關(guān)工程技術(shù)人員參考。

工程熱力學(xué) 相關(guān)資料

插圖:0.1工程熱力學(xué)的發(fā)展簡(jiǎn)史從18世紀(jì)末到20世紀(jì)初開始,隨著蒸汽機(jī)在生產(chǎn)中的廣泛使用,如何充分利用熱能來(lái)推動(dòng)機(jī)器做功成為重要的研究課題。1798年,英國(guó)物理學(xué)家倫福德通過(guò)炮膛鉆孔實(shí)驗(yàn)開始對(duì)功轉(zhuǎn)換為熱進(jìn)行定量研究。1824年,法國(guó)工程師卡諾發(fā)表了“關(guān)于火的動(dòng)力研究”的論文,提出了卡諾定理和卡諾循環(huán),他通過(guò)對(duì)自己構(gòu)想的理想熱機(jī)的分析指出,熱機(jī)必須在兩個(gè)熱源之間工作,同時(shí)給出了熱機(jī)的最高效率。卡諾的論文發(fā)表后,沒(méi)有馬上引起人們的注’意。過(guò)了十年,法國(guó)工程師克拉佩隆把卡諾循環(huán)以解析圖的形式表示出來(lái),并用卡諾原理研究了汽液平衡,導(dǎo)出了克拉佩隆方程。1842年,德國(guó)工程師邁耶,提出了熱與機(jī)械運(yùn)動(dòng)之間相互轉(zhuǎn)化的思想。1847年,德國(guó)的科學(xué)家赫姆霍茲發(fā)表了“論力的守恒”一文,全面論證了能量守恒和轉(zhuǎn)化定律,即熱力學(xué)第一定律。1843~1848年間,英國(guó)物理學(xué)家焦耳以確鑿無(wú)疑的定量實(shí)驗(yàn)結(jié)果為基礎(chǔ),論述了能量守恒和轉(zhuǎn)化定律。焦耳的熱功實(shí)驗(yàn)是熱力學(xué)第一定律的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ),根據(jù)熱力學(xué)第一定律熱功可以按當(dāng)量轉(zhuǎn)化,而根據(jù)卡諾原理熱卻不能全部變?yōu)楣Γ?dāng)時(shí)不少人認(rèn)為二者之間存在著根本性的矛盾。1850年,德國(guó)物理學(xué)家克勞修斯進(jìn)一步研究了熱力學(xué)第一定律和克拉佩隆轉(zhuǎn)述的卡諾原理,發(fā)現(xiàn)二者并不矛盾,并據(jù)此提出熱力學(xué)第二定律。克勞修斯在1854:年給出了熱力學(xué)第二定律的數(shù)學(xué)表達(dá)式,1865年提出“熵”的概念。1851年,英國(guó)物理學(xué)家開爾文提出了熱力學(xué)第二定律的另一種說(shuō)法。1853年,他把能量轉(zhuǎn)化與物系的內(nèi)能聯(lián)系起來(lái),給出了熱力學(xué)第一定律的數(shù)學(xué)表達(dá)式。熱力學(xué)第一定律和第二定律的確立,奠定了工程熱力學(xué)的理論基礎(chǔ),并最終在19世紀(jì)中葉形成了“工程熱力學(xué)”這門學(xué)科。工程熱力學(xué)形成至今,在能源、動(dòng)力、機(jī)械、化工、冶金、空調(diào)、制冷、超導(dǎo)等各個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。近幾十年來(lái),隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,特別是可再生能源利用技術(shù)、新能源開發(fā)、自然資源的循環(huán)利用等一系列新課題的提出,推動(dòng)了工程熱力學(xué)學(xué)科的迅速發(fā)展,其理論體系日趨完善,已成為科技進(jìn)步不可或缺的基礎(chǔ)理論支撐。

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