HEAT TRANSFER (9TH EDITION)(中图)

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作者:J.P. Holman
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页数:0
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价格:165.00
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isbn号码:9780071122306
丛书系列:
图书标签:
  • 传热学
  • 传热
  • 热传递
  • 工程热物理
  • 第九版
  • 中图出版社
  • 传热计算
  • 传热现象
  • 工程技术
  • 物理学
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具体描述

现代工程传热学原理与应用 本书简介 《现代工程传热学原理与应用》是一部全面深入探讨热量传递基本原理、分析方法以及工程实际应用的权威性教材与参考书。本书旨在为机械、航空航天、土木、化学、材料等多个工程领域的研究人员、工程师和高年级本科生及研究生提供一个坚实而前沿的理论基础和实用的解决问题的工具集。我们深知传热学是现代工程设计与优化中不可或缺的核心学科,因此本书在保持经典理论严谨性的同时,融入了最新的研究进展和面向实际的案例分析。 第一部分:传热基础与热量传递机理 本书的开篇部分将系统性地回顾和建立传热学的基本概念框架,确保读者对热量、温度、热流密度等核心术语有清晰的理解。 第一章:传热学概论与基本守恒定律 本章首先界定了传热学在现代科学与工程中的地位及其重要性。随后,我们将详细阐述热量传递的三种基本形式:热传导(Conduction)、对流(Convection) 和 辐射(Radiation)。核心内容包括能量守恒定律在传热学中的应用——即热力学第一定律在控制体上的表述,并引出稳态与非稳态传热过程的基本假设。对温度场的概念和热流密度的矢量特性进行深入探讨,为后续的定量分析奠定基础。 第二章:热传导基础:傅里叶定律与一维稳态传导 本章聚焦于热传导,即物质内部因存在温度梯度而发生的热量传递过程。我们从傅里叶热传导定律出发,详细解析其微观基础和数学表达式。随后,深入分析最基础且工程应用最广泛的一维稳态热传导问题。内容涵盖: 平壁、圆柱壳体和球壳的导热分析:推导各自的温度分布方程,并求解热流量。 热阻概念:引入热阻(Thermal Resistance)这一强大的工程工具,用于简化复合结构和多层系统的热分析,特别是与电路理论的类比分析。 对流换热边界条件:详细讲解牛顿冷却定律在导热问题边界上的应用,引入毕奥数(Biot Number) 以判断集总参数法(Lumped Capacitance Method)的适用性。 导热系数与材料特性:讨论不同材料导热系数的影响因素,包括温度、压力和微观结构。 第三章:导热的瞬态分析与二维/三维稳态传导 本章将复杂性提升至时间相关的(非稳态)导热问题,并扩展到空间多维度的稳态问题。 非稳态导热:重点分析瞬态导热中的经典问题,如半无限大体、无限大厚度平板、圆柱和球体的分步冷却或加热过程。引入傅里叶数(Fourier Number) 和泊松积分的概念。 集总参数法:对适用条件、误差分析和具体应用进行详尽讨论。 二维/三维稳态导热:在直角坐标系和柱坐标系下,推导并求解拉普拉斯方程和泊松方程。本书将重点介绍分离变量法和格林函数法在解决特定几何形状稳态传热问题中的应用。 图形法与数值方法引言:简要介绍工程中常用的等温线法、流线法,并为后续的数值方法打下基础。 第二部分:对流换热:从微观机理到工程关联 对流换热部分是本书的重点,它将流体力学与热力学紧密结合,分析流体运动对热量传递的影响。 第四章:流体力学基础与边界层理论 理解对流换热的本质要求对流体力学的支撑。本章首先回顾了不可压缩牛顿流体的基本方程——纳维-斯托克斯方程,并对其进行简化以适用于传热分析。 流体动力学边界层:详细阐述速度边界层的形成、发展和特性,包括摩擦系数的概念。 热边界层:引入热边界层,分析其与速度边界层的相互关系,特别是普朗特数(Prandtl Number) 在描述两者相对厚度上的作用。 相似准则:系统性地介绍在对流换热研究中至关重要的无量纲数,如雷诺数(Re)、努塞尔数(Nu) 和格拉晓夫数(Gr) 等,为后续的经验关联式推导做准备。 第五章:强制对流换热 本章专注于流体受外力驱动(如泵、风扇)产生的强制对流。 管内流动:分析层流和湍流状态下的流动特性(如雷诺数判据),推导达西摩擦系数,并重点讲解充分发展湍流的对流换热,包括迪特斯-斯里特(Dittus-Boelter) 等经典经验关联式的适用范围和局限性。 管外流动:讨论流体绕过平板、圆柱和球体时的换热问题,介绍如何使用经验关联式计算平均努塞尔数。 换热器分析基础:初步引入换热器作为强制对流应用的典范,介绍对数平均温差法(LMTD) 的基本原理。 第六章:自然对流换热 本章探讨由于流体密度随温度变化引起的浮力驱动的自然对流(或称自由对流)。 浮力机制:基于布西涅斯克假设,推导描述浮力效应的格拉晓夫数(Grashof Number)。 垂直平板与水平表面:分析垂直平板、水平板和竖直圆柱上的自然对流换热,引入瑞利数(Rayleigh Number) 来判据自然对流是否主导。 封闭空间内的自然对流:讨论封闭腔体内的换热问题,例如建筑围护结构内的空气流动。 第三部分:热辐射与换热器设计 本书的最后部分将深入研究热辐射,并将其与传导和对流相结合,应用于复杂的工程系统。 第七章:热辐射传热 辐射是唯一不需要介质就能传递热量的方式。本章将辐射理论建立在电磁波理论基础之上。 辐射基本概念:定义黑体(Blackbody)辐射的概念,详细介绍普朗克定律、斯蒂芬-玻尔兹曼定律、维恩位移定律和斯特方-玻尔兹曼定律。 表面特性:区分吸收率、反射率、透射率和发射率,并阐述基尔霍夫定律。 辐射交换:重点分析辐射交换因子(View Factors) 的几何特性和计算方法,并将其应用于黑体表面间的辐射热交换分析。 非黑体表面辐射:引入形状因子和均温辐射的概念,分析漫反射表面之间的辐射换热。 第八章:辐射与对流/传导的联合作用及换热器深入分析 工程实际往往涉及多种传热方式的耦合。 辐射与对流的耦合:分析在高温应用中(如炉膛内部)辐射对总换热率的显著贡献,以及如何将辐射效应融入到对流计算中。 气体辐射:探讨非灰体气体(如水蒸气、二氧化碳)对辐射热量的吸收和发射特性。 换热器综合分析:系统性地介绍有效传热系数的计算,并详细阐述NTU-ε法(Number of Transfer Unit - Effectiveness Method),这是比LMTD法更强大的工具,尤其适用于温度交叉问题和多程换热器。分析并对比不同流向(并流、逆流、交叉流)的性能。 第九章:传热增强技术与传热学中的现代议题(选讲) 本章旨在介绍如何通过工程手段优化换热过程。 换热增强技术:讨论提高换热表面积(如翅片、肋片)或通过表面结构改性(如槽道、扰流器)来增强对流换热的方法。分析翅片效率的计算。 相变传热简介:对核化沸腾(Nucleate Boiling) 和膜状沸腾(Film Boiling) 进行定性介绍,并概述凝结换热的基本机制。 数值方法概述:简要介绍有限差分法(FDM) 在求解二维稳态导热方程中的应用,为读者后续的计算传热学学习指明方向。 全书结构逻辑清晰,理论推导严谨,并配备了大量的工程实例和习题,旨在培养读者运用传热学原理解决实际工程问题的能力。本书的深度和广度,使其成为任何需要掌握高级传热学知识的工程师和研究人员的必备资源。

作者简介

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读后感

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用户评价

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作为一名长期从事热设计工作的技术人员,我对热传递理论有着非常深入的需求。这本《HEAT TRANSFER (9TH EDITION)》简直就是我的“案头宝典”。它在覆盖经典热传递知识的同时,还引入了许多与现代工程技术紧密相关的内容,比如电子设备的热管理、可再生能源系统的热效率等。书中对传导、对流、辐射的阐述,既有理论的深度,又不乏工程应用的广度,让我能够将学到的知识直接应用于实际工作中。我特别欣赏书中对换热器设计部分的详细讲解,它不仅介绍了不同类型换热器的结构和特点,还对设计过程中需要考虑的关键参数,如传热系数、压降、流体分布等进行了深入分析,并提供了相应的计算公式和图表。这对我优化现有产品的热性能、设计新型高效换热器起到了至关重要的作用。此外,书中还对热传递过程中的不确定性分析和可靠性评估进行了讨论,这对于确保产品在各种工况下的稳定运行具有重要意义。这本书的语言风格严谨而不失可读性,让我能够快速准确地获取所需信息,大大提高了我的工作效率。

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坦白说,我并不是一个热力学专业的学生,选择这本《HEAT TRANSFER (9TH EDITION)》更多的是出于个人兴趣。我一直对物理世界中能量的传递过程感到好奇,而这本书恰好满足了我的求知欲。它以一种非常优雅的方式,将枯燥的物理概念变得生动有趣。我最喜欢的部分是它在讲解自然对流时,通过分析不同几何形状和流体性质对对流系数的影响,让我能够直观地理解为什么在某些情况下,热量会以如此快的速度传递。书中还引用了许多生活中的例子,比如为什么夏天海边会有海风,冬天窗户容易结霜等等,这些都让我在学习理论知识的同时,也能够更好地理解周围的世界。虽然我对一些复杂的数学推导可能无法完全理解,但书中提供的概念性解释和定性分析,已经足以让我建立起对热传递过程的整体认知。这本书的插图质量非常高,很多图表都非常直观,能够帮助我快速掌握关键信息。总体而言,这本书让我对物理世界有了更深的敬畏和理解,也让我觉得学习物理是一件非常有趣的事情。

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我通常对教科书类书籍的评价都比较保守,但《HEAT TRANSFER (9TH EDITION)》这本书,我必须给予高度评价。作为一名在工业领域摸爬滚打多年的工程师,我见过不少理论书籍,但真正能让我眼前一亮的并不多。这本书的优点在于它的实用性和深度并存。它并没有回避复杂的数学推导,但同时又用非常易懂的方式解释了每一步的逻辑,让我能够理解公式的来源,而不是死记硬背。尤其是在处理瞬态传热问题时,书中详细介绍了有限差分法、有限元法等数值求解方法,并提供了清晰的算法流程和算例,这对我日常进行工程模拟非常有帮助。我曾经在设计一个高温炉膛时遇到热应力分析的难题,翻阅了许多资料都不得其解,直到我找到这本书里关于热应力产生的机理和计算方法的章节,才茅塞顿开,找到了解决问题的关键。书中还穿插了许多“提示”和“注意事项”,这些都是作者根据多年的教学和研究经验总结出来的,非常实用,可以帮助读者避免常见的错误。这本书的编排结构也十分合理,知识点环环相扣,从易到难,循序渐进,让我感觉学习过程非常顺畅。

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这本书简直是我的救星!当初选这本书,纯粹是因为它是“9th Edition”,总觉得最新版会更全面、更权威。拿到手之后,真的被它的厚重感和内容量给震撼到了。我之前对热传递这块的理解一直比较零散,像是拼凑起来的碎片,而这本书就像一个技艺精湛的工匠,把这些碎片一一拾起,然后用清晰、逻辑性极强的框架重新组合。它从最基本的传导、对流、辐射概念讲起,循序渐进,完全没有给初学者留下喘息的空间,但又不会让你觉得被信息淹没。每一次翻开,都能发现一些之前被我忽略但至关重要的细节。比如,它在讲解不同边界条件对传导方程解的影响时,列举了非常详尽的案例,并配以清晰的图示,让我一下子就理解了理论的实际应用。更不用说那些工程上的经典问题,比如换热器设计、自然对流的计算等,书中都给出了深入浅出的分析,感觉就像请了一位经验丰富的导师在手把手教学。我最喜欢的是它在讲解复杂概念时,总能引用实际的工业应用场景,让我觉得学习的知识不再是纸上谈兵,而是能够解决实际问题的强大工具。这本书的深度和广度,真的让我对热传递有了全新的认识,也激发了我进一步探索的兴趣。

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我是在一个偶然的机会下接触到这本《HEAT TRANSFER (9TH EDITION)》的,当时正在为一项关于能源效率的项目寻找可靠的参考资料。一开始,我只是抱着试试看的心态翻阅,但很快就被它严谨的学术风格和丰富的案例所吸引。这本书的写作方式非常独特,它不仅仅是罗列公式和定理,更注重阐述这些理论背后的物理意义,以及它们是如何在现实世界中发挥作用的。我尤其欣赏它在解释辐射换热部分的处理方式。它不是简单地给出斯蒂芬-玻尔兹曼定律,而是详细分析了不同表面发射率、吸收率对辐射强度的影响,并通过对黑体、灰体、选择性表面等概念的深入剖析,让我对热辐射有了更透彻的理解。在阅读过程中,我经常被书中一些富有启发性的插图和表格所吸引,它们将抽象的物理过程可视化,大大降低了理解难度。此外,书中还涵盖了许多先进的热传递技术,比如微尺度热传递、纳米材料的热性能等,这对于我这个想要涉足前沿领域的研究者来说,无疑是宝贵的财富。我发现,这本书不仅仅是一本教材,更像是一本百科全书,几乎囊括了热传递领域的所有重要知识点,而且更新及时,紧跟学术发展的步伐。

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