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編輯推薦: |
1.每章均由基本要求、基本概念、重点与难点解析、公式汇总、典型题精解(含解后分析)、思考题及习题七个部分组成。
2.各章节列举了一定数量的典型题、思考题及习题。
3.思考题习题配有答案。
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內容簡介: |
本书基于“工程热力学”课程内容,对“工程热力学”的各知识点进行了归纳、分析及总结。主要内容包括工程热力学基础、热力学第d一定律、气体和蒸汽的性质及过程、热力学第二定律、实际气体的性质及一般热力学关系式、气体和蒸汽的流动、压气机的热力过程、热力装置及循环、理想气体混合物及湿空气以及化学热力学基础。针对各章节特点,除对重点与难点进行总结和剖析外,还配有一定数量的典型题的求解过程及分析,以及一定数量的思考题和习题,其对掌握各章知识点有很大帮助。
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關於作者: |
李慧君,华北电力大学动力系,教授。主要讲授工程热力学,汽轮机原理课程。从事动力机械及工程、多相流与强化换热技术等研究。
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目錄:
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目 录
前 言 1
主要符号 2
第1章 工程热力学基础 1
1.1 基本要求 1
1.2 基本概念 1
1.3 重点与难点解析 3
1.3.1 热能在热机中的能量转换过程 3
1.3.2 热力系 4
1.3.3 工质的热力学状态及其基本状态参数 4
1.3.4 平衡状态、状态方程式及状态参数坐标图 6
1.3.5 工质的状态变化过程 7
1.3.6 功量和热量 8
1.3.7 热力循环 10
1.4 公式汇总 12
1.5 典型题精解 13
思考题 17
习题 17
第2章 热力学第一定律 21
2.1 基本要求 21
2.2 基本概念 21
2.3 重点与难点解析 22
2.3.1 热力学第一定律的实质 22
2.3.2 热力学能和总能 22
2.3.3 能量的传递与转换 23
2.3.4 焓 25
2.3.5 热力学第一律的基本能量方程式 25
2.4 公式汇总 28
2.5 典型题精解 29
思考题 42
习题 43
第3章 气体和蒸汽的性质及过程 51
3.1 基本要求 51
3.2 基本概念 51
3.3 重点与难点解析 52
3.3.1 理想气体及其状态方程 52
3.3.2 理想气体的比热容 53
3.3.3 理想气体的热力学能、焓、熵 55
3.3.4 蒸汽饱和状态和相图 56
3.3.5 水的汽化过程和临界点 57
3.3.6 水和蒸汽的状态参数 59
3.3.7 蒸汽表和图 59
3.3.8 研究热力过程的目的及一般方法 60
3.3.9 理想气体的多变过程 61
3.3.10 过程中各能量项正负方向分析 62
3.3.11 蒸汽的基本热力过程 64
3.4 公式汇总 65
3.5 典型题精解 67
思考题 87
习题 88
第4章 热力学第二定律 98
4.1 基本要求 98
4.2 基本概念 98
4.3 重点与难点解析 99
4.3.1 热力学第二定律的实质 99
4.3.2 卡诺循环和多热源可逆循环分析 100
4.3.3 卡诺定理 103
4.3.4 熵及热力学第二定律的数学表达式 104
4.3.5 熵方程 106
4.3.6 孤立系熵增原理及应用 107
4.3.7 ?参数和热量?的基本概念 108
4.3.8 工质?及系统?平衡方程 111
4.4 公式汇总 113
4.5 典型题精解 114
思考题 132
习题 133
第5章 实际气体的性质及一般热力学关系式 145
5.1 基本要求 145
5.2 基本概念 145
5.3 重点与难点解析 146
5.3.1 理想气体状态方程用于实际气体的偏差 146
5.3.2 典型的实际气体方程 146
5.3.3 对应态原理与通用压缩因子图 149
5.3.4 维里方程 150
5.3.5 麦克斯韦关系和热系数 151
5.3.6 热力学能、焓、熵和比热容的一般关系式 154
5.4 公式汇总 156
5.5 典型题精解 158
思考题 164
习题 165
第6章 气体和蒸汽的流动 168
6.1 基本要求 168
6.2 基本概念 168
6.3 重点与难点解析 169
6.3.1 稳定流动的基本方程及改变流速的条件 169
6.3.2 喷管的计算 172
6.3.3 背压变化时喷管内流动过程简析 174
6.3.4 有摩阻的绝热流动及节流 175
6.4 公式汇总 177
6.5 典型题精解 178
思考题 193
习题 193
第7章 压气机的热力过程 199
7.1 基本要求 199
7.2 基本概念 199
7.3 重点与难点解析 200
7.3.1 单级活塞式压气机的工作原理和理论耗功量 200
7.3.2 余隙容积的影响 201
7.3.3 多级压缩和级间冷却 202
7.3.4 叶轮式压气机的工作原理 203
7.4 公式汇总 204
7.5 典型题精解 205
思考题 215
习题 215
第8章 热力装置及循环 218
8.1 基本要求 218
8.2 基本概念 218
8.3 重点与难点解析 219
8.3.1 分析动力循环的一般方法 219
8.3.2 气体动力循环 220
8.3.3 蒸汽动力循环 230
8.3.4 制冷循环 236
8.4 公式汇总 240
8.5 典型题精解 242
思考题 278
习题 280
第9章 理想气体混合物及湿空气 293
9.1 基本要求 293
9.2 基本概念 293
9.3重点与难点解析 294
9.3.1 理想气体混合物 294
9.3.2 理想气体混合物的比热容、热力学能、焓、熵和? 295
9.3.3 湿空气及状态 296
9.3.4 湿空气的状态参数、湿球温度和绝热饱和温度 297
9.3.5 湿空气的h-d图及工业应用 299
9.4 公式汇总 302
9.5 典型题精解 303
思考题 319
习题 319
第10章 化学热力学基础 326
10.1 基本要求 326
10.2 基本概念 326
10.3 重点与难点解析 327
10.3.1 热力学第一定律解析 327
10.3.2 赫斯定律和基尔霍夫定律 329
10.3.3 绝热理论燃烧温度 331
10.3.4 化学平衡和平衡常数 331
10.3.5 平衡移动原理、化学反应方向判据及平衡条件 332
10.3.6 热力学第三定律及熵的绝对值 335
10.4 公式汇总 336
10.5 典型题精解 337
思考题 346
习题 347
参考文献 350
主要符号表 3
前言 5
第1章 基本概念 12
1.1基本要求 12
1.2基本概念 12
1.3重点与难点解析 14
1.3.1热能在热机中的能量转换过程 14
1.3.2热力系统 15
1.3.3工质的热力学状态及其基本状态参数 15
1.3.4平衡状态、状态方程式及坐标图 17
1.3.5工质的状态变化过程 18
1.3.6功量和热量 19
1.3.7热力循环 20
1.4公式汇总 22
1.5典型题精解 22
思考题 26
习 题 27
第2章 热力学第一定律 29
2.1基本要求 29
2.2基本概念 29
2.3重点与难点解析 30
2.3.1热力学第一定律的实质 30
2.3.2热力学能和总能 30
2.3.3能量的传递与转化 31
2.3.4焓 32
2.3.5热力学第一律的基本能量方程式 33
2.4公式汇总 36
2.5典型题精解 36
思考题 48
习 题 49
第3章 气体和蒸汽的性质及过程 55
3.1基本要求 55
3.2基本概念 55
3.3重点与难点解析 56
3.3.1理想气体状态方程式 56
3.3.2理想气体的比热容 57
3.3.3理想气体的热力学能、焓、熵 59
3.3.4 水蒸气饱和状态和相图 60
3.3.5水的汽化过程和临界点 61
3.3.6水和水蒸气的状态参数 62
3.3.7水蒸气表和图 63
3.3.8研究热力过程的目的及一般方法 63
3.3.9理想气体可逆多变过程 64
3.3.10过程中各能量项正负方向分析 65
3.3.11水蒸气的基本过程 67
3.4公式汇总 68
3.5典型题精解 70
思考题 89
习 题 90
第4章 热力学第二定律 98
4.1基本要求 98
4.2基本概念 98
4.3重点与难点解析 99
4.3.1热力学第二定律 99
4.3.2卡诺循环和多热源可逆循环分析 100
4.3.3卡诺定理 102
4.3.4 熵及热力学第二定律的数学表达式 103
4.3.5熵方程 105
4.3.6孤立系统熵增原理 106
4.3.7 ?参数和热量?的基本概念 107
4.3.8工质?及系统?平衡方程 110
4.4公式汇总 111
4.5典型题精解 113
思考题 128
习 题 129
第5章 实际气体的性质及一般热力学关系式 138
5.1基本要求 138
5.2基本概念 138
5.3重点与难点解析 139
5.3.1理想气体状态方程用于实际气体的偏差 139
5.3.2范德瓦尔方程和R-K方程 139
5.3.3对应态原理与通用压缩因子图 141
5.3.4 维里方程 142
5.3.5麦克斯韦关系和热系数 143
5.3.6热力学能、焓、熵和比热容的一般关系式 147
5.4公式汇总 149
5.5典型题精解 151
思考题 157
习 题 158
第6章 气体和蒸汽的流动 160
6.1基本要求 160
6.2基本概念 160
6.3重点与难点解析 161
6.3.1稳定流动的基本方程及改变流速的条件 161
6.3.2喷管的计算 164
6.3.3背压变化时喷管内流动过程简析 166
6.3.4 有摩阻的绝热流动及节流 167
6.4公式汇总 168
6.5典型题精解 170
思考题 182
习 题 183
第7章 压气机的热力过程 188
7.1基本要求 188
7.2基本概念 188
7.3重点与难点解析 189
7.3.1单级活塞式压气机的工作原理和理论耗功量 189
7.3.2余隙容积的影响 190
7.3.3多级压缩和级间冷却 191
7.3.4叶轮式压气机的工作原理 192
7.4公式汇总 192
7.5典型题精解 193
思考题 202
习 题 202
第8章 热力装置及循环 205
8.1基本要求 205
8.2基本概念 205
8.3重点与难点解析 206
8.3.1分析动力循环的一般方法 206
8.3.2气体动力循环 207
8.3.3蒸汽动力循环 216
8.3.4制冷循环 222
8.4公式汇总 226
8.5典型题精解 228
思考题 260
习 题 262
第9章 理想气体混合物及湿空气 272
9.1基本要求 272
9.2基本概念 272
9.3重点与难点解析 273
9.3.1理想气体混合物 273
9.3.2理想气体混合物的比热容、热力学能、焓、熵和? 274
9.3.3湿空气及状态 275
9.3.4 湿空气的状态参数、湿球温度和绝热饱和温度 276
9.3.5湿空气的焓-湿图及工业应用 278
9.4公式汇总 280
9.5典型题精解 282
思考题 297
习 题 298
第10章 化学热力学基础 303
10.1基本要求 303
10.2基本概念 303
10.3重点与难点解析 304
10.3.1热力学第一定律解析式 304
10.3.2赫斯定律和基尔霍夫定律 306
10.3.3绝热理论燃烧温度 307
10.3.4 化学平衡和平衡常数 308
10.3.5平衡移动原理、化学反应方向判据及平衡条件 309
10.3.6热力学第三定律及熵的绝对值 312
10.4公式汇总 312
10.5典型题精解 314
思考题 324
习 题 324
参考文献
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內容試閱:
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自然界中存在着各种热现象,由此产生了热力学理论。而热力学是研究热现象中热力系达到平衡时的性质和建立能量的平衡关系,以及状态发生变化时系统与外界相互作用的学科。工程热力学是热力学发展的一个分支,它主要研究热能与机械能及其他能量之间相互转换的规律,以及能量的合理应用。随着能源危机与环境污染的加剧,如何提高能量的转换和利用率,是人类社会发展的重要前提之一。因此,“工程热力学”作为研究热功转换与利用的一门基础理论课,其作用非凡。为了更好地帮助读者掌握“工程热力学”的各知识点及重要结论,本书根据高等院校热能动力工程专业“工程热力学”教学大纲编写而成。它体现了“工程热力学”课程的特点、任务和培养目标;同时,对研究对象、思路、方法和任务进行了详细总结,并加强了对知识点及其应用的归纳分析,以加深读者对基本概念、定律及基本方程的理解,培养读者的热力性能计算能力和分析处理实际问题的能力。“工程热力学”主要包含基本概念及定律、气体性质、热力过程和热力循环等内容。为了突出各章节的主脉络,每章均由基本要求、基本概念、重点与难点解析、公式汇总、典型题精解(含解后分析)、思考题及习题七个部分组成。各部分通过详细分析、归纳总结、突出需掌握的重点和难点,循序渐进、不断深入,使读者易于理解和掌握各章节的知识体系和相互关系。由于“工程热力学”理论性强,涉及面较广,读者在学习时常感到概念比较抽象,难以理解,许多问题不能得到解决,从而产生疑惑。为了便于掌握“工程热力学”中所涉及的内容,各章节列举了一定数量的典型题、思考题及习题。每道典型题都有详细的解题过程及分析,力求使读者掌握解题技巧和方法,提高解题的能力;思考题和习题基于各章知识点和读者学习“工程热力学”时所面临的疑问而设置的。本书结构严谨,层次清楚,各章按基本要求、基本概念、重点与难点解析、公式汇总、典型题精解五部分编排,并配有一定的思考题与习题;基于各种版本的“工程热力学”教材归纳总结而成,对教学的适应性较强;适用于热能工程、建筑工程、冶金工程及能源的利用与管理等相关专业学习的有关的人员。
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