具体描述
内容简介
本书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。
本书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,加强了火用的概念、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。
本书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。
作者简介
目录信息
主要符号表
绪论
0-1热能及其利用
0-2热能转换装置的工作过程
0-3工程热力学的研究对象及其主要内容
0-4热力学的研究方法
第1章 基本概念
1-l热力系统
1-2状态和状态参数
1-3基本状态参数
1-4平衡状态
1-5状态方程、状态参数坐标图
1-6准静态过程与可逆过程
1-7功量
1-8热量与熵
1-9热力循环
思考题
习题
第2章 热力学第一定律
2-1热力学第一定律的实质
2-2储存能
2-3闭口系统的能量方程
2-4开口系统的能量方程
2-5稳定流动能量方程
2-6稳定流动能量方程的应用
思考题
习题
第3章 理想气体的性质与过程
3-1理想气体状态方程
3-2热容
3-3理想气体的内能、焓和比热容
3-4理想气体的熵
3-5研究热力过程的目的和方法
3-6绝热过程
3-7基本热力过程的综合分析
3-8变比热容的可逆绝热过程
3-9气体的压缩
3-10活塞式压气机的过程分析
思考题
习题
第4章 热力学第二定律与熵
4-1自然过程的方向性
4-2热力学第二定律的实质与表述
4-3卡诺循环与卡诺定理
4-4热力学温标
4-5熵的导出
4-6克劳修斯不等式
4-7不可逆过程熵的变化
4-8孤立系统熵增原理
4-9熵方程
4-10火用及其计算
思考题
习题
第5章 气体动力循环
5-1活塞式内燃机动力循环
5-2活塞式内燃机各种理想循环的比较
5-3斯特林循环
5-4勃雷登循环
5-5提高勃雷登循环热效率的其他途径
5-6喷气发动机简介
思考题
习题
第6章 水蒸汽
6-1纯物质的热力学面及相图
6-2汽化与饱和
6-3水蒸汽的定压发生过程
6-4水及水蒸汽状态参数的确定及其热力性质图表
6-5水蒸汽的热力过程
思考题
习题
第7章 蒸汽动力循环
7-1概述
7-2朗肯循环
7-3实际蒸汽动力循环分析
7-4蒸汽再热循环
7-5回热循环
7-6热电联产循环
思考题
习题
第8章 制冷循环
8-1空气压缩制冷循环
8-2蒸气压缩制冷循环
8-3制冷剂
8-4吸收式制冷循环
8-5吸附式制冷循环
8-6热泵循环
思考题
习题
第9章 理想混合气体和湿空气
9-1混合气体的成分
9-2分压定律与分容积定律
9-3混合气体的参数计算
9-4在相同参数条件下理想气体绝热混合过程的熵增
9-5湿空气的性质
9-6湿空气的焓、熵与容积
9-7比湿度的确定和湿球温度
9-8湿空气的焓湿图与热湿比
9-9湿空气的基本热力过程
思考题
习题
第10章 热力学微分关系式及实际气体的性质
10-1研究热力学微分关系式的目的
10-2特征函数
10-3数学基础
10-4热系数
10-5熵、内能和焓的微分关系式
10-6比热容的微分方程
10-7克拉贝龙方程和焦-汤系数
10-8实际气体对理想气体性质的偏离
10-9维里方程
10-10经验性状态方程
10-11普遍化状态方程与对比态原理
思考题
习题
第11章 气体在喷管中的流动
11-1稳定流动基本方程式
11-2声速
11-3促进速度变化的条件
11-4喷管的计算
11-5有摩擦阻力的绝热流动
11-6定熵滞止参数
思考题
习题
第12章 化学热力学基础
12-1概述
12-2热力学第一定律在反应系统中的应用
12-3化学反应过程的热力学第一定律分析
12-4化学反应过程的热力学第二定律分析
12-5化学平衡
12-6热力学第三定律
12-7绝对熵及其应用
思考题
习题
习题答案
附录
附表1各种单位制常用单位换算表
附表2空气的热力性质表
附表3气体的平均定压比热容
附表4气体的平均定容比热容
附表5气体的平均定压容积热容
附表6气体的平均定容容积热容
附表7某些理想气体的标准生成焓、焓和101.325kPa下的绝对熵
附表8平衡常数的对数值(lnKp)
附图1HFC134alnp-h图
附图2湿空气的h-d图
参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本书对我而言,更像是一位耐心而严谨的导师。它没有急于灌输复杂的理论,而是循序渐进地引导我建立起对热力学基本概念的理解。我喜欢它在讲解过程中所使用的那种清晰的逻辑链条,每一个概念的引入都有其必要性和铺垫,使得整个学习过程不会显得突兀。在一些相对抽象的章节,例如关于统计力学的部分,作者采用了更加形象化和类比化的解释,有效地降低了理解的难度,让我能够跳出纯粹的数学公式,从更直观的角度去把握核心思想。同时,书中对一些历史发展脉络的梳理,也让我对热力学学科的形成和演进有了更深的认识,体会到科学研究的不断迭代和完善。总的来说,这本书给我提供了一个坚实的热力学知识框架,并且在潜移默化中培养了我运用科学思维去分析和解决问题的能力,这是一笔宝贵的财富。
这本书的封面设计相当朴实,没有过多花哨的图饰,给人一种严谨、扎实的印象。我拿到它的时候,正是对热力学这个概念感到既好奇又畏惧的阶段。听闻它是工程领域的基础性学科,但我脑子里关于“热”和“力”的联系却是一团模糊。翻开第一页,就被那清晰的排版和精心绘制的图表所吸引。虽然里面的符号和公式一开始看起来有点令人望而生畏,但作者似乎非常善于循序渐进地引导读者,从最基本的概念讲起,比如能量守恒定律,然后逐步深入到熵、焓等更抽象的概念。我尤其喜欢书中举的那些贴近实际工程应用的例子,比如蒸汽机的原理、制冷系统的运作,这让我感觉热力学不再是枯燥的理论,而是实实在在影响着我们生活的技术。它不仅仅是提供知识,更是一种思维方式的培养,教会我如何从能量转化的角度去理解和分析各种工程问题。每一次阅读,都像是在攀登一座知识的高峰,虽然过程充满挑战,但登顶后的豁然开朗是无与伦比的。
这部作品给我留下最深刻印象的,是它在概念的阐释上所展现出的那种“化繁为简”的能力。许多教科书在讲解熵这个概念时,往往会陷入过于抽象的数学推导,让初学者感到困惑。然而,这本书的作者却通过生动形象的比喻,例如用房间的整洁度来类比熵的增加,或者用能量的“无序化”来解释热力学第二定律,让我一下子就抓住了核心要义。这种将复杂概念具象化的讲解方式,极大地降低了学习门槛,让我在理解和记忆上都受益匪浅。而且,书中穿插的那些历史故事,介绍了一些伟大的科学家是如何一步步探索热力学定律的,这不仅增加了阅读的趣味性,也让我感受到了科学探索的艰辛与伟大。它不仅仅是一本技术书籍,更是一次思想的洗礼,让我明白科学的进步往往是建立在前人无数次的尝试和思考之上的。
这是一本让我感觉“可读性”很强的工程类书籍。作为一名对理论知识有一定要求,但又不希望被淹没在纯粹数学公式中的读者,我在这本书里找到了恰到好处的平衡。它的语言风格非常精炼,但又不失严谨,每一个定义、每一个定理都经过了审慎的推敲。我特别欣赏书中对于公式推导过程的细致讲解,它不是简单地给出结果,而是层层递进,让你能够理解每一步的逻辑依据。更重要的是,书中提供了大量的习题,这些习题的难度设置也相当合理,从基础概念的巩固到复杂问题的分析,都涵盖得很全面。我尝试着去解答其中的一些题目,虽然花费了不少时间和精力,但每当我成功地运用书中的知识解决一个问题时,都会有一种成就感油然而生。这让我觉得,这本书不仅仅是在传授知识,更是在教会我如何运用这些知识去解决实际问题,培养独立分析和解决工程难题的能力。
从一个更加注重实际应用和工程实践的角度来看,这本书的价值在于它构建了一个非常扎实的理论基础,并且能够有效地将这些理论与实际工程场景联系起来。我之前接触过一些偏理论的书籍,虽然概念很清晰,但总觉得距离实际应用有些遥远。而这本书在这方面做得相当出色,它不仅仅讲解了热力学的第一、第二定律,更进一步探讨了在各种工程设备和系统中的应用,比如热力循环、传热过程等等。书中提供的案例分析非常具有启发性,让我能够看到书本上的抽象原理是如何转化为具体的工程解决方案的。我尤其对其中关于能量效率分析的部分印象深刻,这对于我理解如何优化工程设计、提高能源利用率有着非常重要的指导意义。它让我明白,热力学知识不仅仅是理论上的东西,更是推动现代工业和社会发展的重要驱动力。
清华大学工程热力学教材。
清华大学工程热力学教材。
我就是从这本书开始喜欢上我学的专业的。
我就是从这本书开始喜欢上我学的专业的。
天知道我在图书馆找了多久。