Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine

Engineering Fundamentals of the Internal Combustion Engine pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:Prentice Hall
作者:Pulkrabek, Willard W.
出品人:
页数:504
译者:
出版时间:2003-6
价格:1390.00 元
装帧:HRD
isbn号码:9780131405707
丛书系列:
图书标签:
  • Internal Combustion Engine
  • Engine Fundamentals
  • Automotive Engineering
  • Mechanical Engineering
  • Thermodynamics
  • Combustion
  • Engine Design
  • Fuel Injection
  • Engine Performance
  • Automotive Technology
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具体描述

This applied thermoscience book explores the basic principles and applications of various types of internal combustion engines, with a major emphasis on reciprocating engines. KEY TOPICS It covers both spark ignition and compression ignition engines—as well as those operating on four-stroke cycles and on two stroke cycles—ranging in size from small model airplane engines to the larger stationary engines. For use as a reference guide in the field of engines, and a basic understanding of the operating of internal combustion engines.

好的,这是一份针对一本名为《工程热力学基础》(暂定)的图书的详细简介,该书内容不涉及内燃机工程的具体细节,而是专注于热力学原理及其在工程领域中的应用。 --- 图书名称:工程热力学基础 作者:[在此处填写作者姓名] 出版社:[在此处填写出版社名称] 页数:[在此处填写页数] 定价:[在此处填写定价] --- 卷首语:探寻能量转化的基石 在现代工程技术的版图中,热力学是无可争议的基石学科之一。它不仅揭示了能量在各种形式之间的转化规律,更构筑了理解和设计几乎所有热力系统——从发电厂到制冷设备,从材料加工到环境控制——的理论框架。本书《工程热力学基础》旨在为工程专业的学生和从业人员提供一个全面、深入且直观的热力学知识体系。我们避免了对特定机械设备(如内燃机)的深入探究,而是聚焦于热力学作为一门通用科学的普适性原则、数学模型及其在广阔工程领域的实际应用。 本书的核心目标是培养读者严谨的工程思维,使他们能够熟练运用热力学第一、第二定律,并能分析和解决涉及能量、功、热和熵的复杂工程问题。 第一部分:热力学概念的奠基 本部分致力于为读者建立坚实的热力学基础,引入所有后续分析所必需的核心术语和概念。 第一章:基本概念与系统描述 本章首先界定了热力学研究的范围和方法论。我们详细阐述了“系统”、“边界”、“环境”的定义,并区分了宏观和微观视角。重点内容包括: 热力学平衡态与状态变量: 压力(P)、体积(V)、温度(T)以及能量的量度。 热力学过程与循环: 区分准静态过程、可逆与不可逆过程,并引入了路径依赖性的概念。 物质的性质: 理想气体模型作为简化分析的起点,引入了比容、密度、比热容的定义。 第二章:热力学第一定律——能量守恒的体现 第一定律是工程分析的绝对核心。本章从能量守恒的原理出发,将其数学化,并应用于各种工程场景。 内能、热量与功: 对流体力学功(dP-dV功)和流量功的精确定义与计算。 第一定律的积分形式: 适用于封闭系统和控制体(开式系统)的能量平衡方程。 焓的引入及其意义: 作为流体处理中能量的便捷表达方式,特别是在等焓过程(如节流)中的应用。 稳态流动能量方程(SFEE): 详细推导并展示其在换热器、涡轮、泵等设备分析中的应用。 第二部分:能量转化的方向性与效率 如果说第一定律告诉我们能量可以转化,那么第二定律则决定了转化的方向和极限。本部分将深入探讨熵的概念、卡诺循环及其对热机效率的深刻启示。 第三章:热力学第二定律与熵 这是理解能量质量和过程不可逆性的关键章节。 克劳修斯和开尔文-普朗克表述: 对第二定律的两种经典诠释。 熵的概念与 Clausius 不等式: 引入熵作为状态函数,以及其在判断过程方向中的核心作用。 等熵过程与不可逆性: 分析等熵过程的理想化条件,并量化不可逆性对系统性能的损失。 熵生成与过程的实际限制: 探讨摩擦、传热温差等引起的熵增,并将其与工程中的效率损失联系起来。 第四章:热力学循环分析 本章将热力学定律应用于常见的能量转换循环,着重于理论效率的计算与优化。 卡诺循环的完美性: 作为所有热机效率的理论上限,深入探讨其工作原理和局限性。 朗肯循环(蒸汽动力循环): 详细分析蒸汽动力装置的理想与实际循环,包括过热、再热和回热的改进措施。 理想燃气循环: 奥托循环、狄塞尔循环和布雷顿循环的分析,侧重于理解不同循环在不同应用场景下的适用性及其对平均有效压力和热效率的影响。 第三部分:应用与扩展 在掌握了基本定律和核心循环分析后,本部分将拓宽热力学原理的应用边界,探讨能量的品位和高级分析工具。 第五章:热力学性质的图解与查表 工程实践中,精确的性质数据至关重要。 纯物质的热力学性质: 详细介绍水/蒸汽的压力-温度(P-T)和压力-体积(P-v)图,理解过热蒸汽、饱和区和亚临界区的特性。 热力学性质表的使用: 教授如何利用标准水蒸气表和制冷剂表进行精确的性能计算。 第六章:能量品位与火用分析(Exergy Analysis) 火用(Exergy)分析是评估系统“可用功”潜能的现代工具,它超越了单纯的能量守恒,揭示了能量退化的程度。 火用的定义与计算: 引入环境状态的概念,定义物理火用。 火用平衡方程: 建立控制体和控制容积的火用平衡,用于定位系统中的主要“火用破坏源”。 火用效率: 相比于热效率,火用效率更能真实地反映设备性能的优劣。 第七章:气体混合物与化学热力学初步 本章关注涉及多种组分的系统。 气体混合物: 偏摩尔量、分压和体积混合规则,以及理想气体混合物的性质计算。 化学反应的热力学: 焓变(反应热)、吉布斯自由能与反应方向性(平衡常数)的初步介绍,为理解燃料转化过程打下基础。 结语:通往深度工程实践的阶梯 《工程热力学基础》的编排逻辑清晰,从最基本的能量概念出发,逐步深入到熵的哲学意义和火用的工程量化。本书的每一章都配有大量的例题和习题,旨在巩固理论,锻炼读者运用热力学工具解决实际问题的能力。我们坚信,对这些核心原则的扎实掌握,是任何领域工程师(无论是涉及动力、化工、材料还是环境科学)职业生涯中不可或缺的财富。本书不局限于某一特定应用,而是致力于提供一套永不过时的、应用于所有能量转换场景的通用语言和分析框架。

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