Wiley Plus Stand-Alone To Accompany Thermodynamics

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出版者:
作者:Schmidt, Philip S./ Ezekoye, Ofodike A./ Howell, John R./ Baker, Derek K.
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:
价格:672.00 元
装帧:
isbn号码:9780470076262
丛书系列:
图书标签:
  • 热力学
  • Wiley Plus
  • 教材
  • 物理学
  • 工程
  • 高等教育
  • 化学
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具体描述

经典热力学原理与应用:构建坚实的工程基础 本书旨在为工程、物理及相关科学领域的学生和专业人士提供一套全面、深入且极具实践指导性的热力学基础知识体系。作为一本经典教材,我们专注于传递热力学最核心的理论框架、严谨的分析方法以及在真实工程系统中的应用能力。 核心理念:从基本定律到复杂系统 本书的结构设计遵循从宏观到微观、从理论到实践的逻辑递进。我们坚信,对热力学第一、第二定律的深刻理解是解决任何工程问题的基石。 第一部分:热力学基础与系统分析 本部分致力于奠定坚实的概念基础。我们详细阐述了热力学的基本概念,包括系统、环境、边界、状态量与过程等。 性质与状态: 深入探讨了宏观性质(如温度、压力、体积、能量)的定义、测量方法及其相互依赖关系。我们区分了宏观(集总参数)方法和统计学方法(虽然本书侧重前者,但会指出两者联系)。 热力学第一定律: 能量守恒定律在热力学过程中的具体应用。我们详细分析了功(包括机械功、表面功)和热量的概念,并将其应用于封闭系统和控制体积(控制体)的分析中。能量平衡方程的推导和在稳态、非稳态流动系统中的应用是本部分的重点。 纯物质与相变: 详细介绍了水、制冷剂等纯物质的热力学性质图表(如T-v、P-v、T-s图)的使用方法。相律、饱和状态、过热蒸汽的性质确定,以及如何利用查表法进行精确计算,都进行了详尽的步骤指导和实例演示。 热力学过程分析: 针对理想气体以及其他常见工质,系统性地分析了等温、等压、等容、绝热和多变过程,并推导了相应的功和热量计算公式。 第二部分:熵、效率与不可逆性——热力学第二定律的深度剖析 热力学第二定律是区分热力学与简单能量守恒的关键。本部分将视角从“能不能做”提升到“做得有多好”。 熵的定义与性质: 熵作为系统无序度的量度,其定义(Clausius不等式)、计算方法以及如何应用于可逆与不可逆过程的分析。我们强调熵增原理的普遍适用性。 卡诺循环与热效率: 基于第二定律,严格推导了卡诺定理,确立了热力循环效率的理论极限。深入分析了蒸汽动力循环(如朗肯循环)、燃气轮机循环(如布雷顿循环)的实际性能,并探讨了提高循环效率的工程手段(如再热、回热)。 过程的不可逆性与㶲(Exergy)分析: 引入“㶲”的概念,这是衡量能量品质和系统有效性(或称“做功能力”)的关键工具。㶲分析使得我们能够准确定位系统中能源损耗的真正根源,而非仅仅关注能量的损失。我们详细讲解了㶲平衡方程在流动系统和反应系统中的应用。 热力学第三定律: 讨论了绝对零度和绝对熵的概念,以及其在化学热力学中的重要性。 第三部分:应用与扩展——从基本循环到反应热力学 本部分将理论知识应用于更广泛的工程领域。 气体动力学基础: 针对喷管和扩压器的设计,详细分析了等熵流动、冒度效应(Choked Flow)以及激波(Shock Waves)对流动的瞬时影响。这对于航空航天和高速流体系统的设计至关重要。 制冷与热泵循环: 完整分析了蒸汽压缩循环、吸收式制冷循环的原理、性能系数(COP)的计算,以及实际运行中影响性能的因素。 化学热力学入门: 介绍了化学反应热、焓变、吉布斯自由能(Gibbs Free Energy)的概念,并讨论了反应的自发性判断(平衡常数K)。这为后续学习化学工程或材料科学提供了必要的衔接。 混合物热力学: 初步探讨了理想气体混合物的性质,例如分压定律和偏摩尔量(Partial Molar Properties)的基本概念,为处理非纯工质系统打下基础。 教学特色与配套资源(非本书内容描述,而是其配套资料的特点说明) 本书的设计注重计算的准确性与概念的清晰度。我们提供了大量的、经过精心挑选的例题和习题,这些题目涵盖了从基础概念验证到复杂系统性能评估的各个层面。书中的图表和数据参考资料详尽可靠,确保读者能够准确地进行工程计算。通过对实际工程案例的穿插讲解,帮助读者建立直观的物理图像,理解热力学定律是如何在现代工程技术中发挥核心作用的。无论是设计高效的燃气轮机、优化制冷系统,还是分析能源转化过程,本书都提供了必要的工具和方法论。

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