热工知识 (平装)

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出版者:中国劳动出版社
作者:劳动部教材办公室编
出品人:
页数:179 页
译者:
出版时间:1996年1月1日
价格:16.5
装帧:平装
isbn号码:9787504517944
丛书系列:
图书标签:
  • 热工
  • 工程热力学
  • 传热学
  • 流体力学
  • 热工基础
  • 能源工程
  • 机械工程
  • 工业工程
  • 理工科
  • 教材
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具体描述

《热工基础:原理与应用》 本书是一部全面深入探讨热力学、传热学和流体力学基本原理及其在工程领域应用的权威著作。全书结构清晰,理论讲解严谨,并辅以大量实例,旨在为读者构建坚实的热工知识体系,培养解决实际工程问题的能力。 第一部分:热力学基础 本部分系统阐述了热力学的基本概念、定律和分析方法。 热力学第一定律: 深入剖析能量守恒原理,讲解功、热量、内能、焓和熵等核心概念,并通过对各种典型过程(如定容、定压、绝热过程)的分析,展示能量在不同形式之间的转化和传递。内容涵盖封闭系统与开放系统能量分析,以及物性参数的计算方法。 热力学第二定律: 探讨能量转换的方向性和效率限制,详细介绍卡诺循环、热机效率、制冷机性能系数等关键指标。重点阐述熵的概念,揭示其在过程不可逆性和系统混乱度方面的意义,并结合克劳修斯不等式和李奥波多不等式,深化对第二定律的理解。 热力学第三定律: 介绍绝对零度的概念以及熵在绝对零度时的趋零特性,为热力学温标的确立奠定基础。 状态方程与物性: 讲解理想气体状态方程及其适用范围,以及真实气体的范德华方程和压缩因子等。详细介绍水蒸气、制冷剂等常见工质的热力学性质表和图的应用,并教授如何通过实验数据和理论模型计算其热力学参数。 热力学循环分析: 针对不同类型的热力学循环,如朗肯循环(蒸汽动力循环)、布雷顿循环(燃气轮机循环)、奥托循环(汽油机循环)和狄赛尔循环(柴油机循环)等,进行详细的分析和评估。解析各循环的效率影响因素,并探讨实际循环与理想循环的差异及改进途径。 第二部分:传热学原理 本部分系统介绍热量传递的三种基本方式——传导、对流和辐射,并探讨其在复杂工程系统中的耦合与应用。 热传导: 详述傅里叶定律,分析稳态和非稳态热传导过程。重点讲解一维、二维和三维热传导的求解方法,包括解析法和数值法。介绍复合壁、肋片等典型结构的传热计算,并探讨导热系数、热阻等关键参数的影响。 热对流: 区分自然对流与强制对流,阐述对流传热的机理。讲解努赛尔准数、普朗特准数、雷诺准数等无量纲准数在对流传热分析中的应用。详细介绍管内流、外流、平板流等不同流动形式的对流传热系数计算方法,并给出相关经验关联式。 热辐射: 介绍黑体、灰体、选择性表面等辐射特性。阐述斯特藩-玻尔兹曼定律和维恩位移定律。讲解辐射换热的计算方法,包括表面间辐射、表面与空间辐射等。探讨辐射换热在真空环境、高温设备中的重要作用。 传热换热器: 详细介绍各种类型换热器的结构、工作原理和传热计算方法,如壳管式、板式、套管式换热器等。引入对数平均温差(LMTD)和传热系数-面积(UA)方法,并分析换热器效率的影响因素。 第三部分:流体力学基础 本部分聚焦流体的宏观行为和流动规律,为理解能量在流体中的输运奠定基础。 流体性质与静力学: 介绍流体的密度、粘度、表面张力等基本性质,以及压力、压强等概念。讲解帕斯卡定律和阿基米德原理,分析静止流体的压强分布和浮力。 流体动力学: 阐述流体流动的基本方程,包括连续性方程和伯努利方程。深入分析理想流体和真实流体的流动特性,区分层流和紊流。 流体阻力与能量损失: 讲解流体在管道中流动产生的阻力,包括沿程阻力(摩擦损失)和局部阻力(阀门、弯头等造成的损失)。介绍达西-韦斯巴赫方程和谢才公式等用于计算水头损失的方法。 流体机械: 简要介绍泵、风机、压缩机等流体机械的基本工作原理、性能参数和选型原则。 第四部分:热工设备与系统 本部分将前述热力学、传热学和流体力学原理应用于分析和设计实际热工设备和系统。 锅炉与汽轮机: 介绍锅炉的结构、工作原理、燃烧过程及热效率计算。分析汽轮机的做功能力、效率和不同类型汽轮机的特点。 制冷与空调系统: 阐述蒸汽压缩式制冷循环、吸收式制冷循环的原理。介绍制冷剂的选用和热力学性质。详细分析空调系统中的热湿处理过程,以及制冷与空调设备的设计与选型。 内燃机: 深入分析汽油机和柴油机的燃烧过程、热力学循环以及能量转化效率。探讨影响内燃机性能的因素。 传热设备设计: 结合传热学知识,介绍换热器、散热器、冷凝器等典型传热设备的设计要点和优化策略。 工业流程热分析: 教授如何运用热力学和传热学知识对复杂的工业生产流程进行能量和物质的平衡分析,识别能量损失点,并提出节能改进建议。 第五部分:数值方法与计算机应用 本部分介绍在复杂热工问题分析中常用的数值方法,如有限差分法、有限元法等,以及如何利用现代计算工具(如MATLAB、ANSYS等)进行仿真与优化。 全书理论与实践紧密结合,例题丰富,习题类型多样,覆盖了从基础概念到实际应用的各个层面。无论是能源、动力、化工、机械、航空航天等相关专业的学生,还是从事热工领域工程技术人员,本书都将是他们深入理解并应用热工知识的宝贵参考。

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读后感

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用户评价

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我必须大力推荐《计算机程序设计入门(C语言版)》。对于一个编程新手来说,最可怕的不是代码写错了,而是不知道自己到底在“干什么”。这本书的编写哲学似乎就是“先做出来,再理解为什么”。它没有冗长地介绍C语言的历史背景或者复杂的内存模型,而是开篇就设计了一个非常有趣的小项目——比如一个简单的学生信息管理系统,然后用这个项目为骨架,逐步引入变量、循环、函数、指针等核心概念。这种“边学边用”的模式,让我在学习指针时不再感到迷茫,因为指针不再是一个飘忽不定的内存地址概念,而是指向我刚刚创建的那个“学生结构体”的实际钥匙。它的代码示例简洁、高效,并且每一段代码后面都有详细的“执行流程图解”,这是我见过的最清晰的流程图辅助。更让我欣赏的是,它对“调试”过程的讲解,非常详尽地描述了如何利用IDE的断点功能,一步步追踪程序的执行路径,这比单纯地看错误提示要管用一百倍。这本书让我真切地体会到了编程的逻辑之美,也让我从一个只会复制粘贴代码的“代码搬运工”,成长为一个能独立思考程序结构的初级开发者。

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我对《电路原理与电子技术基础》这本书的评价,简直可以用“醍醐灌顶”来形容。在接触这本书之前,我对电这个领域一直抱有敬畏心,总觉得电阻、电容、电感这些元件之间的关系复杂得让人望而却步,尤其是一遇到交流电路和傅里叶分析,我的脑子基本就自动关机了。然而,这本书的独特之处在于它极其强调“直觉培养”而非单纯的数学推导。它没有一开始就用复杂的微分方程轰炸读者,而是通过一个又一个巧妙的类比,将抽象的电学定律具象化。比如,它用自来水管系统的压力和流量来类比电压和电流,用水池的蓄水能力来比拟电容的储能特性,这种接地气的解释方式,让初学者一下子就能抓住核心概念。更让我惊喜的是,它在讲解半导体器件,尤其是晶体管的特性时,没有陷入无休止的参数表格中,而是用大量精细的I-V特性曲线图,配合简短精炼的文字,清晰地展示了开关和放大这两个核心功能的物理本质。这本书的习题设置也极富匠心,从基础的计算题到贴近实际应用的电路设计小任务,难度梯度非常合理,让人在解决问题的过程中,能力得到扎实的提升。看完这本书,我终于敢正视那些复杂的电路图了,不再觉得它们是无法破解的密码。

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如果你想找一本能真正带你领略热力学世界魅力的书籍,那么《工程热力学原理》绝对是首选。我以前对“熵增”这个概念一直理解得非常肤浅,总觉得它就是一个增加混乱度的数学符号,直到读了这本书。作者在开篇就花费了大量的篇幅,用非常生动、甚至带有一点哲学意味的语言,解释了热力学第一定律和第二定律在宇宙尺度上的普适性。书中对“可逆过程”和“不可逆过程”的区分阐述得极为深刻,它通过一个理想的、没有摩擦的膨胀过程与一个现实中会产生热量耗散的过程进行对比,让读者清晰地认识到,效率的极限并非人为设限,而是自然规律所决定的铁律。关于卡诺循环的讲解,更是精彩绝伦,它不仅展示了理想热机的工作流程,更重要的是,它指出了所有实际热机的改进方向和理论瓶颈。书中对于气体状态方程的推导,也处理得非常巧妙,从理想气体模型过渡到范德华方程,每一步的增量都解释了是为了弥补哪个方面的不足,这种层层递进的科学探索过程,让人感到非常过瘾。读完后,我对能源转换的本质、内燃机的效率极限,都有了更深一层的敬畏和理解。

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《材料力学》这本书,说实话,我原本以为它会是一本枯燥到极致的教科书,充斥着应力、应变、模量的冰冷数字。但拿到这本后,我发现我完全错了。它的叙事风格非常具有感染力,更像是一部关于“物质如何承受负荷”的史诗。作者似乎非常理解读者在学习“脆性断裂”和“塑性变形”时的困惑,他们没有简单地给出胡克定律,而是先从宏观的结构失效案例入手,比如桥梁的坍塌、轴的扭转断裂,然后回溯到微观的晶格结构层面去解释为什么会发生这种破坏。这种“问题驱动”的学习路径,极大地激发了我的求知欲。尤其是在处理“弯曲正应力”的章节时,书中的插图清晰地展示了材料内部纤维的拉伸与压缩状态,配上清晰的积分过程,让那个原本令无数人头疼的弯矩公式变得合乎情理。这本书的优秀之处还在于其对“安全系数”的强调,它不仅仅是一个计算结果,更是一种工程伦理的体现,时刻提醒我们设计必须建立在可靠的基础之上。它成功地将力学从纯数学的范畴拉回到了工程实践的温度中。

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这本《机械设计基础》简直是工科学生的救星啊!我记得大一刚接触机械原理那会儿,头都大了,各种受力分析、运动分析,感觉自己像在解天书。市面上很多教材讲得都太学术化,公式推导过程一笔带过,留给学生的只有满屏的符号和定理,根本没法真正理解背后的物理意义。但是这本呢,它在讲解核心概念时,用了大量的、非常直观的图示和实际工程案例来辅助说明。比如讲到齿轮传动时,它不是简单地抛出一个变位系数的公式,而是通过一个生动的场景模拟,让你明白为什么要变位,变位后能解决什么实际问题,比如避免根切、提高承载力等等。作者的笔触非常亲切,就像一个经验丰富的老工程师在手把手教你一样,即便是像曲柄滑块机构这种看起来复杂的机构,他也能层层剥笋地分析清楚,让你从零开始建立起对机械运动规律的系统认识。特别是关于“机构运动误差分析”那一章,处理得极其细腻,既讲了理论上的误差来源,也结合了实际加工精度对最终产品性能的影响,这一点对于未来想从事精密制造的同学来说,简直是无价之宝。读完这本书,我感觉自己对身边的机器运作原理都有了全新的认识,不再是走马观花,而是能看到那些隐藏在金属外壳下的巧妙设计和力学平衡。

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