工程热力学
出版时间:
1995-07
版次:
1
ISBN:
9787302017219
定价:
25.00
装帧:
平装
开本:
32开
纸张:
胶版纸
页数:
478页
字数:
404千字
正文语种:
简体中文
48人买过
-
《工程热力学》是根据我国高等工业学校“工程热力学课程教学基本要求”并参照清华大学热能工程、动力工程、空调、内燃机及反应堆热工等专业的教学大纲,在清华大学试用教材及多年教学实践的基础上修订而成的,并注意吸收了国内外同类教科书的经验与优点。《工程热力学》充实并强化了基本概念与基本定律的论述,力求严谨深入、由浅及深,并且还突出工程观点,使理论密切联系实际,注重培养学生灵活分析问题的能力。在编排方面注意与“物理”、“化学”等课程的衔接,起点较高,避免不必要的重复,并且将气体动力循环、蒸气动力循环、制冷循环以及湿空气过程紧接在基本定律之后,依理想气体、蒸汽与湿空气三个层次循序渐进,引导学生加深对热力学基本规律的理解、掌握与运用。全书取材广泛,内容有所拓宽,着意反映一些最新科技进展,加强了的概念、计算及应用的叙述;介绍了保护臭氧层对制冷剂提出的新要求,首次引入了作为CFC12最有希望的替代物HFC134a的lnp—h图等。
《工程热力学》可用作高等工业学校热能工程、动力工程、空调制冷、供暖通风、内燃机、反应堆热工以及工程热物理等专业的教科书或参考书,也可供有关科技人员参考。 主要符号表.(Ⅸ)
绪论(1)
0.1热能及其利用(1)
0.2热能转换装置的工作过程(3)
0.3工程热力学的研究对象及其主要内容(7)
0.4热力学的研究方法(8)
第1章基本概念(10)
1.1热力系统(10)
1.2状态和状态参数(13)
1.3基本状态参数(16)
1.4平衡状态(24)
1.5状态方程.状态参数坐标图(26)
1.6准静态过程与可逆过程(28)
1.7功量(32)
1.8热量与熵(37)
1.9热力循环(39)
思考题(41)
习题(41)
第2章热力学第一定律(45)
2.1热力学第一定律的实质(45)
2.2储存能(46)
2.3闭口系统的能量方程(48)
2.4开口系统的能量方程(50)
2.5稳定流动能量方程(56)
2.6稳定流动能量方程的应用(62)
思考题(66)
习题(67)
第3章理想气体的性质与过程(73)
3.1理想气体状态方程(73)
3.2热容(75)
3.3理想气体的内能.焓和比热容(78)
3.4理想气体的熵(84)
3.5研究热力过程的目的和方法(86)
3.6绝热过程(87)
3.7基本热力过程的综合分析(91)
3.8变比热容的可逆绝热过程(99)
3.9气体的压缩(101)
3.10活塞式压气机的过程分析(103)
思考题(111)
习题(114)
第4章热力学第二定律与熵(118)
4.1自然过程的方向性(118)
4.2热力学第二定律的实质与表述(120)
4.3卡诺循环与卡诺定理(123)
4.4热力学温标(129)
4.5熵的导出(133)
4.6克劳修斯不等式(138)
4.7不可逆过程熵的变化(141)
4.8孤立系统熵增原理(146)
4.9熵方程(151)
4.10火用及其计算(154)
思考题(163)
习题(164)
第5章气体动力循环(170)
5.1活塞式内燃机动力循环(170)
5.2活塞式内燃机各种理想循环的比较(181)
5.3斯特林循环(185)
5.4勃雷登循环(188)
5.5提高勃雷登循环热效率的其他途径(196)
5.6喷气发动机简介(202)
思考题(203)
习题(204)
第6章水蒸汽(208)
6.1纯物质的热力学面及相图(209)
6.2汽化与饱和(211)
6.3水蒸汽的定压发生过程(212)
6.4水及水蒸汽状态参数的确定及其热力性质图表(216)
6.5水蒸汽的热力过程(214)
思考题(229)
习题(230)
第7章蒸汽动力循环(232)
7.1概述(232)
7.2朗肯循环(233)
7.3实际蒸汽动力循环分析(242)
7.4蒸汽再热循环(250)
7.5回热循环(253)
7.6热电联产循环(260)
思考题(261)
习题(262)
第8章制冷循环(264)
8.1空气压缩制冷循环(265)
8.2蒸气压缩制冷循环(270)
8.3制冷剂(274)
8.4吸收式制冷循环(278)
8.5吸附式制冷循环(280)
8.6热泵循环(283)
思考题(284)
习题..(284)
第9章理想混合气体和湿空气(287)
9.1混合气体的成分(287)
9.2分压定律与分容积定律(290)
9.3混合气体的参数计算(293)
9.4在相同参数条件下理想气体绝热混合过程的熵增(297)
9.5湿空气的性质(301)
9.6湿空气的焓.熵与容积(305)
9.7比湿度的确定和湿球温度(309)
9.8湿空气的焓湿图与热湿比(313)
9.9湿空气的基本热力过程(317)
思考题(324)
习题(325)
第10章热力学微分关系式及实际气体的性质(330)
10.1研究热力学微分关系式的目的(330)
10.2特征函数(331)
10.3数学基础(334)
10.4热系数(337)
10.5熵.内能和焓的微分关系式(339)
10.6比热容的微分方程(343)
10.7克拉贝龙方程和焦.汤系数(347)
10.8实际气体对理想气体性质的偏离(352)
10.9维里方程(353)
10.10经验性状态方程(355)
10.11普遍化状态方程与对比态原理(359)
思考题(368)
习题(369)
第11章气体在喷管中的流动(372)
11.1稳定流动基本方程式(372)
11.2声速(375)
11.3促进速度变化的条件(378)
11.4喷管的计算(382)
11.5有摩擦阻力的绝热流动(392)
11.6定熵滞止参数(395)
思考题(398)
习题(399)
第12章化学热力学基础(403)
12.1概述(403)
12.2热力学第一定律在反应系统中的应用(405)
12.3化学反应过程的热力学第一定律分析(415)
12.4化学反应过程的热力学第二定律分析(424)
12.5化学平衡(432)
12.6热力学第三定律(444)
12.7绝对熵及其应用(446)
思考题(448)
习题(449)
习题答案(451)
附录(462)
附表1各种单位制常用单位换算表(462)
附表2空气的热力性质表(464)
附表3气体的平均定压比热容(468)
附表4气体的平均定容比热容(469)
附表5气体的平均定压容积热容(470)
附表6气体的平均定容容积热容(471)
附表7某些理想气体的标准生成焓.焓和101.325kPa下的绝对熵*(472)
附表8平衡常数的对数值(lnKp)(476)
附图1HFC134alnp.h图
附图2湿空气的h.d图
参考文献(477)
-
内容简介:
《工程热力学》是根据我国高等工业学校“工程热力学课程教学基本要求”并参照清华大学热能工程、动力工程、空调、内燃机及反应堆热工等专业的教学大纲,在清华大学试用教材及多年教学实践的基础上修订而成的,并注意吸收了国内外同类教科书的经验与优点。《工程热力学》充实并强化了基本概念与基本定律的论述,力求严谨深入、由浅及深,并且还突出工程观点,使理论密切联系实际,注重培养学生灵活分析问题的能力。在编排方面注意与“物理”、“化学”等课程的衔接,起点较高,避免不必要的重复,并且将气体动力循环、蒸气动力循环、制冷循环以及湿空气过程紧接在基本定律之后,依理想气体、蒸汽与湿空气三个层次循序渐进,引导学生加深对热力学基本规律的理解、掌握与运用。全书取材广泛,内容有所拓宽,着意反映一些最新科技进展,加强了的概念、计算及应用的叙述;介绍了保护臭氧层对制冷剂提出的新要求,首次引入了作为CFC12最有希望的替代物HFC134a的lnp—h图等。
《工程热力学》可用作高等工业学校热能工程、动力工程、空调制冷、供暖通风、内燃机、反应堆热工以及工程热物理等专业的教科书或参考书,也可供有关科技人员参考。
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目录:
主要符号表.(Ⅸ)
绪论(1)
0.1热能及其利用(1)
0.2热能转换装置的工作过程(3)
0.3工程热力学的研究对象及其主要内容(7)
0.4热力学的研究方法(8)
第1章基本概念(10)
1.1热力系统(10)
1.2状态和状态参数(13)
1.3基本状态参数(16)
1.4平衡状态(24)
1.5状态方程.状态参数坐标图(26)
1.6准静态过程与可逆过程(28)
1.7功量(32)
1.8热量与熵(37)
1.9热力循环(39)
思考题(41)
习题(41)
第2章热力学第一定律(45)
2.1热力学第一定律的实质(45)
2.2储存能(46)
2.3闭口系统的能量方程(48)
2.4开口系统的能量方程(50)
2.5稳定流动能量方程(56)
2.6稳定流动能量方程的应用(62)
思考题(66)
习题(67)
第3章理想气体的性质与过程(73)
3.1理想气体状态方程(73)
3.2热容(75)
3.3理想气体的内能.焓和比热容(78)
3.4理想气体的熵(84)
3.5研究热力过程的目的和方法(86)
3.6绝热过程(87)
3.7基本热力过程的综合分析(91)
3.8变比热容的可逆绝热过程(99)
3.9气体的压缩(101)
3.10活塞式压气机的过程分析(103)
思考题(111)
习题(114)
第4章热力学第二定律与熵(118)
4.1自然过程的方向性(118)
4.2热力学第二定律的实质与表述(120)
4.3卡诺循环与卡诺定理(123)
4.4热力学温标(129)
4.5熵的导出(133)
4.6克劳修斯不等式(138)
4.7不可逆过程熵的变化(141)
4.8孤立系统熵增原理(146)
4.9熵方程(151)
4.10火用及其计算(154)
思考题(163)
习题(164)
第5章气体动力循环(170)
5.1活塞式内燃机动力循环(170)
5.2活塞式内燃机各种理想循环的比较(181)
5.3斯特林循环(185)
5.4勃雷登循环(188)
5.5提高勃雷登循环热效率的其他途径(196)
5.6喷气发动机简介(202)
思考题(203)
习题(204)
第6章水蒸汽(208)
6.1纯物质的热力学面及相图(209)
6.2汽化与饱和(211)
6.3水蒸汽的定压发生过程(212)
6.4水及水蒸汽状态参数的确定及其热力性质图表(216)
6.5水蒸汽的热力过程(214)
思考题(229)
习题(230)
第7章蒸汽动力循环(232)
7.1概述(232)
7.2朗肯循环(233)
7.3实际蒸汽动力循环分析(242)
7.4蒸汽再热循环(250)
7.5回热循环(253)
7.6热电联产循环(260)
思考题(261)
习题(262)
第8章制冷循环(264)
8.1空气压缩制冷循环(265)
8.2蒸气压缩制冷循环(270)
8.3制冷剂(274)
8.4吸收式制冷循环(278)
8.5吸附式制冷循环(280)
8.6热泵循环(283)
思考题(284)
习题..(284)
第9章理想混合气体和湿空气(287)
9.1混合气体的成分(287)
9.2分压定律与分容积定律(290)
9.3混合气体的参数计算(293)
9.4在相同参数条件下理想气体绝热混合过程的熵增(297)
9.5湿空气的性质(301)
9.6湿空气的焓.熵与容积(305)
9.7比湿度的确定和湿球温度(309)
9.8湿空气的焓湿图与热湿比(313)
9.9湿空气的基本热力过程(317)
思考题(324)
习题(325)
第10章热力学微分关系式及实际气体的性质(330)
10.1研究热力学微分关系式的目的(330)
10.2特征函数(331)
10.3数学基础(334)
10.4热系数(337)
10.5熵.内能和焓的微分关系式(339)
10.6比热容的微分方程(343)
10.7克拉贝龙方程和焦.汤系数(347)
10.8实际气体对理想气体性质的偏离(352)
10.9维里方程(353)
10.10经验性状态方程(355)
10.11普遍化状态方程与对比态原理(359)
思考题(368)
习题(369)
第11章气体在喷管中的流动(372)
11.1稳定流动基本方程式(372)
11.2声速(375)
11.3促进速度变化的条件(378)
11.4喷管的计算(382)
11.5有摩擦阻力的绝热流动(392)
11.6定熵滞止参数(395)
思考题(398)
习题(399)
第12章化学热力学基础(403)
12.1概述(403)
12.2热力学第一定律在反应系统中的应用(405)
12.3化学反应过程的热力学第一定律分析(415)
12.4化学反应过程的热力学第二定律分析(424)
12.5化学平衡(432)
12.6热力学第三定律(444)
12.7绝对熵及其应用(446)
思考题(448)
习题(449)
习题答案(451)
附录(462)
附表1各种单位制常用单位换算表(462)
附表2空气的热力性质表(464)
附表3气体的平均定压比热容(468)
附表4气体的平均定容比热容(469)
附表5气体的平均定压容积热容(470)
附表6气体的平均定容容积热容(471)
附表7某些理想气体的标准生成焓.焓和101.325kPa下的绝对熵*(472)
附表8平衡常数的对数值(lnKp)(476)
附图1HFC134alnp.h图
附图2湿空气的h.d图
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