具体描述
内容提要
本书主要讲述了工程热力学和传热学的基本概念、基本定律,水蒸汽及湿空气的热力性质,导热、对流、
辐射三种热传递方式的原理与计算,换热器的热力计算等。本书还简要介绍了制冷原理、化学热力学、传质学
的有关内容。全书分为十四章,每章后面附有思考题和习题。
本书可做为高等学校通风与安全、矿建、暖通、化工等专业及其它非动力类专业的教材,也可供有关的工
程技术人员参考。
作者简介
目录信息
绪论
第一章 热工学的基本概念
第一节 热力系
第二节 状态和状态参数
第三节 平衡状态
第四节 状态方程和状态参数坐标图
第五节 过程和循环
第六节 功和热量
第七节 三种基本热传递方式
第二章 热力学第一定律
第一节 热力学第一定律的实质及其表达式
第二节 热力系的能量
第三节 热力学第一定律解析式
第四节 热力学第一定律应用于开口热力系
第五节 功和热量的计算及其在p―v图和T―s图中的表示
第三章 气体的热力性质和热力过程
第一节 实际气体和理想气体
第二节 理想气体状态方程和通用气体常数
第三节 理想气体热力性质
第四节 理想混合气体
第五节 理想气体的热力过程
第六节 实际气体的状态方程
第四章 热力学第二定律
第一节 自然过程的不可逆性
第二节 热力学第二定律的实质与表述
第三节 卡诺循环及卡诺定理
第四节 熵
第五节 孤立系统熵增原理
第五章 压气机工作原理
第一节 单级活塞式压气机工作原理
第二节 单级活塞式压气机耗功量
第三节 两级活塞式压气机工作过程
第六章 水蒸汽
第一节 水蒸汽的发生过程及p-v图和T-s图
第二节 水蒸汽图表及其应用
第三节 绝热节流
第四节 水蒸汽的热力过程
第五节 水蒸汽的热力循环
第七章 湿空气
第一节 湿空气的状态参数
第二节 湿空气的焓湿图及热湿比
第三节 湿空气的露点和湿球温度
第四节 湿空气的基本热力过程
第八章 制冷原理
第一节 概述
第二节 常用制冷剂及其性质
第三节 压缩式制冷
第四节 吸收式制冷
第五节 蒸汽引射式制冷
第六节 制冷系统设计
第九章 化学热力学基础
第一节 热力学第一定律在化学反应中的应用
第二节 生成焓
第三节 稳定流动中化学反应热效应的计算
第四节 热力学第二定律在化学反应中的应用
第五节 热力学第三定律
第十章 导热
第一节 温度场与温度梯度
第二节 傅利叶定律
第三节 导热微分方程式
第四节 一维稳态导热
第五节 二维稳态导热
第六节 非稳态导热
第七节 导热的数值解法
第十一章 对流换热
第一节 对流换热的概念
第二节 对流换热微分方程组
第三节 流动边界层和温度边界层
第四节 相似原理
第五节 准则形式的关联式
第十二章 辐射换热
第一节 热辐射的基本概念
第二节 热辐射的基本定律
第三节 辐射换热计算
第四节 气体辐射
第十三章 传热和换热器
第一节 传热基本概念
第二节 换热器种类及平均温差
第三节 换热器热计算原理
第四节 传热的强化和保温技术
第十四章 传质
第一节 概说
第二节 扩散的基本定律
第三节 对流传质及传质系数
第四节 质量和热量的同时传递
附录
附录1 常用气体的某些基本热力性质
附录2 饱和蒸汽表(按温度编排)
附录3 水与过热蒸汽表
附录4 氨(NH3)的饱和蒸汽表
附录5 氟利昂―12的饱和蒸汽表
附录6 在101325Pa(1atm)下干空气的热物理性质表
附录7 饱和水的热物理性质
附录8 饱和线上蒸汽的热物理性质
附录9 液体的热物理性质
附录10 金属材料的密度、比热和导热率
附录11 保温、建筑及其它材料的密度和导热数
附录12 几种保温、耐火材料的导热率与温度的关系
附录13 在p=1.01325×105Pa下烟气的热物理性质
(烟气中组成成分:rco2=0.13,rH2o=0.11,rN2=0.76)
附录14 气体和蒸汽在空气中的质扩散率(25℃,1.01325×105Pa)
附图1 水蒸汽的h-s图
附图2 氨(NH3)的lgp―h图
附图3 湿空气的H―d图
附图4 氟里昂―22的lgp―h图
附图5 氨水溶液的h―ε图
主要参考文献
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
当我拿到《热工学》这本书时,内心是有些忐忑的,毕竟“热工学”这个词本身就带着一股专业和严谨的气息。然而,这本书的开篇就以一种非常友好的姿态迎接了我。它的讲解方式非常细腻,仿佛一位循循善诱的老师,耐心地引导着读者一步步探索热工学的奥秘。书中的概念引入非常自然,不会让人感到突兀。对于一些初学者可能会感到困惑的公式,作者并没有直接给出,而是先从概念出发,通过形象的比喻和生动的描述,将抽象的理论具象化,然后再引出相应的公式,并详细解释公式的推导过程和应用范围。我尤其喜欢它在讲解过程中穿插的“思考题”和“拓展阅读”部分,这些内容不仅能加深我对课本内容的理解,还能激发我进一步思考和探索的兴趣。读这本书,我感觉自己就像是在进行一场知识的探险,每一个章节都充满了新的发现和惊喜。它不仅仅是一本教材,更像是一本能够引领我走进热工学世界的指南。
我之所以会选择《热工学》这本书,很大程度上是被它那种返璞归真的叙事风格所吸引。它没有使用那种华丽的辞藻,也没有刻意追求学术上的深奥,而是用一种朴实无华的语言,将热工学的核心内容娓娓道来。阅读这本书,让我有种重拾初心,重新认识基础知识的感觉。作者在讲解时,非常注重逻辑的严谨性和概念的清晰性,每一个知识点都像一颗颗饱满的珍珠,被串联成一串项链,清晰可见。我特别赞赏它在介绍热力学循环时,对于不同循环之间的比较分析,能够帮助我迅速抓住各个循环的特点和适用范围。而且,书中还包含了许多关于工业实践中的常见问题及其解决方法,这些内容对于我来说,具有很高的参考价值。读完这本书,我感觉自己对热工学的理解不再是碎片化的,而是形成了一个完整的知识体系。
这本《热工学》我真是淘到宝了!拿到手的时候,就被它沉甸甸的质感和封面设计吸引了。翻开第一页,就感觉这是一本有分量的书。书中的排版清晰,图文并茂,特别是那些精美的插图和清晰的流程图,简直是学习的热力学原理的神助攻。我一直觉得热工学这个概念听起来就很高深,但读了这本书之后,发现它并没有我想象中那么遥不可及。作者用一种很巧妙的方式,把复杂的公式和概念解释得通俗易懂,就像是在跟一位经验丰富的老朋友聊天一样。比如,关于能量守恒定律的阐述,我之前看过的其他资料总是让人云里雾里,但这本书里用生活中的例子来类比,一下子就豁然开朗了。还有关于传热和传质的部分,那些关于热传导、对流和辐射的原理,书里都给出了详尽的讲解,并且通过大量的实例分析,让我看到了这些原理在实际工业生产中的应用,比如化工设备的设计、锅炉的运行等等,这些都让我觉得非常有启发。我特别喜欢它对一些经典实验的描述,读起来就像身临其境,能够更深刻地理解理论知识。总之,这本书不仅内容充实,而且读起来一点都不枯燥,非常适合作为入门和进阶的学习资料。
说实话,我一直对《热工学》这类偏工程学科的书籍没什么特别的热情,总觉得会充斥着枯燥的公式和晦涩的理论。但最近因为工作上的需要,不得不翻开这本《热工学》。出乎意料的是,这本书给我带来了不少惊喜。它的语言风格非常务实,没有过多的学术包装,直接切入主题,而且叙述逻辑清晰,层层递进。我尤其欣赏作者在讲解复杂概念时,能够恰当地引入一些工程应用的背景,这样一来,我不仅能理解理论本身,还能体会到它在实际工作中的重要性。比如,书中对各种能量转换效率的分析,让我对不同热力循环的优劣有了更直观的认识,也帮助我理解了为什么在实际工程中会选择特定的设备和工艺。我印象深刻的是,书里对一些关键参数的解释非常到位,不像我之前看的某些书籍,只是简单罗列公式,却不明所以。这本书会详细解释每个参数的物理意义,以及它们对整个系统性能的影响。而且,书中还包含了不少实际案例的分析,这对于我这种需要将理论知识应用于实践的人来说,简直是雪中送炭。阅读过程中,我不仅巩固了基础知识,还学到了不少解决实际工程问题的思路和方法。
坦白说,我本来对《热工学》这本书没有太高的期望,只是因为其封面设计和书名在我看来比较有吸引力,才购入的。但是,阅读之后,它所展现出的深度和广度完全超出了我的想象。书的架构设计非常合理,从最基础的热力学基本定律,到各种复杂的热交换过程,再到实际工程中的应用,都进行了系统性的梳理。作者在论述过程中,非常注重理论与实践的结合,大量的案例分析和工程实例,让我能够更清晰地看到热工学原理是如何在现实世界中发挥作用的。例如,在讨论能量效率时,书中详细对比了不同类型发动机的性能特点,并分析了影响其效率的关键因素。这种深入的剖析,对于我理解能源利用和节能减排的意义非常有帮助。同时,书中的数据和图表都非常详实,为我的学习提供了坚实的基础。总的来说,这本书在我对热工学的认知层面,无疑是进行了一次深度的拓展和提升。