Transferencia de calor aplicada a la ingenieria/ Heat Transfer Applied to Engineering

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出版者:Editorial Limusa S.A. De C.V.
作者:James R. Welty
出品人:
页数:200
译者:
出版时间:2002-1
价格:USD 40.00
装帧:Paperback
isbn号码:9789681806286
丛书系列:
图书标签:
  • 传热学
  • 工程应用
  • 热传递
  • 传热分析
  • 热工
  • 工程热物理
  • 流体流动
  • 传导
  • 对流
  • 辐射
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具体描述

热力学之旅:从基础到工业应用 本书旨在为读者构建一个坚实的工程热力学知识体系,涵盖了从基本原理到实际工业应用的广泛内容。我们不直接探讨传热,而是深入分析能量在系统中的转化、储存和传递的本质。通过对热力学第一定律和第二定律的详尽阐释,读者将理解能量守恒以及过程的不可逆性。 第一部分:工程热力学的基石 我们将从热力学的基本概念入手,如系统、状态、过程、功和热等。您将学习如何识别和界定工程系统,并掌握描述这些系统状态的各种属性,如温度、压力、体积、内能、焓和熵。 状态和过程: 深入理解平衡态和非平衡态,以及可逆过程和不可逆过程的区别。我们将通过大量实例,帮助您区分准静态过程、节流过程和自由膨胀过程等常见工程过程。 能量的转化与守恒: 详细讲解热力学第一定律,即能量守恒定律。您将学习如何应用能量平衡方程来分析各种闭口系统和开口系统,无论是定常流还是瞬态过程。我们将重点关注工质(如理想气体、饱和水蒸气、过热蒸汽等)在不同过程中的能量变化计算。 过程的驱动力与限制: 探索热力学第二定律的深层含义,理解其在判断过程方向和效率方面的关键作用。我们将引入卡诺循环、朗肯循环等基本热力学循环,并分析其理论效率。熵的概念将贯穿始终,帮助您理解能量品质的退化以及不可逆性的来源,如摩擦、传热温差等。 第二部分:重要工质及其性质 准确掌握工质的物理性质是进行热力学计算的基础。本部分将重点介绍工程中常用的工质,并指导您如何利用热力学性质表和图来获取所需数据。 理想气体定律: 复习和应用理想气体方程,以及了解其适用范围。我们将探讨气体混合物的性质计算。 制冷剂与水蒸气: 深入研究制冷剂(如氨、氟利昂等)和水蒸气的热力学性质,包括其饱和状态、临界点、三相点等。您将学会使用压力-焓图(h-P图)、温度-熵图(T-s图)等工具来分析制冷循环和蒸汽动力循环。 其他工质: 简要介绍其他在特定工程领域应用的工质,如空气、燃气等,并提供相应的性质获取途径。 第三部分:热力学循环与效率 热力学循环是许多能量转换装置的核心。我们将详细分析各种重要的热力学循环,并探讨其效率的提升途径。 动力循环: 卡诺循环: 作为理想的热力学循环,理解其热效率的理论极限。 奥托循环与狄塞尔循环: 分析往复式内燃机的理想循环,研究不同工况下的性能参数。 布雷顿循环: 探讨燃气轮机的基本循环,分析其在发电和航空发动机中的应用。 朗肯循环: 详细研究蒸汽动力装置(如火力发电厂)的运行原理,包括锅炉、汽轮机、冷凝器等关键部件的作用。我们将讨论提高朗肯循环效率的各种改进方法,如再热、回热等。 制冷循环: 蒸汽压缩制冷循环: 分析冰箱、空调等制冷设备的运行机理,介绍制冷系数的概念。 吸收式制冷循环: 简要介绍其工作原理,并探讨其与蒸汽压缩制冷循环的异同。 第四部分:实际工程中的热力学应用 我们将把理论知识与实际工程问题相结合,展示热力学在解决实际工程挑战中的重要作用。 能量系统分析: 学习如何对复杂的能量系统进行热力学建模和分析,例如发电厂、化工过程、制冷系统等。 效率的评估与优化: 掌握评估和分析各种工程设备和系统的热力学效率的方法,并探讨如何通过工艺优化、设备改进等手段来提高能效。 工程经济性考量: 简要探讨热力学性能与工程经济性之间的关系,理解在设计和运行过程中平衡技术要求与成本的重要性。 通过对本书内容的深入学习,您将能够: 准确描述和分析热力学系统。 灵活运用热力学定律解决工程问题。 理解各种能量转换装置的工作原理。 评估和优化工程系统的能效。 为更高级的工程学科打下坚实的基础。 本书内容严谨,例证丰富,旨在帮助工程师和学生全面掌握工程热力学的核心概念和应用技能。

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