2007 Proceedings of the Asme/Jsme Thermal Engineering and Summer Heat Transfer Conference

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isbn号码:9780791842768
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  • Thermal Engineering
  • Heat Transfer
  • Fluid Mechanics
  • Energy Engineering
  • Mechanical Engineering
  • Convection
  • Radiation
  • Combustion
  • Thermodynamics
  • Heat Exchangers
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具体描述

2007 年 ASME/JSME 热工程与夏季传热会议论文集:前沿探索与工程实践 本书概述 本论文集汇集了 2007 年美国机械工程师学会(ASME)与日本机械工程师学会(JSME)联合举办的“热工程与夏季传热会议”(Thermal Engineering and Summer Heat Transfer Conference)的全部学术成果。本次会议作为国际热科学领域最具影响力的盛会之一,集中展示了全球顶尖研究人员在热力学、传热学、燃烧学、流体力学及其交叉学科的最新理论突破、实验数据和工程应用进展。 本论文集全面覆盖了热能领域从基础理论到尖端技术的广泛主题,尤其侧重于能源效率提升、可持续性技术、微纳尺度传热、以及复杂系统中的热管理问题。收录的文章代表了当时(2007 年)该领域研究的最高水平,为热力学、机械工程、航空航天、化学工程、材料科学乃至电子冷却等领域的工程师和学者提供了宝贵的参考资料和研究起点。 核心主题与技术亮点 本论文集的内容结构清晰,重点突出了以下几个关键领域的前沿进展: 第一部分:基础传热学与传热机制 这一部分深入探讨了热量传递的基本物理过程,为所有应用研究奠定了理论基础。 1. 传导、对流与辐射的深入分析: 复杂介质中的传导: 研究了在多孔介质、层状结构以及具有温度依赖性材料中的热传导模型,特别是对非均质材料的热扩散率计算方法的改进。探讨了界面热阻(Thermal Interface Resistance, TIR)在多层薄膜结构中的影响,这对于微电子封装至关重要。 强制对流与自然对流: 大量论文关注了在非牛顿流体(如聚合物熔体)和高度湍流条件下的对流换热系数预测。自然对流部分集中于高长宽比通道和复杂几何形状(如翅片阵列)中的浮力驱动流动与传热。特别收录了关于周期性边界条件对自然对流边界层发展影响的数值模拟工作。 辐射传热的精确建模: 包含了在高温环境(如燃气轮机燃烧室或高温反应器)中,包含复杂气体吸收、散射介质的辐射传输方程的求解技术。对表面发射率和吸收率的测量技术发展也进行了讨论。 2. 微纳尺度与界面传热: 在 2007 年,热科学界对微电子和能源存储设备的需求驱动了对微纳尺度传热现象的深入研究。 薄膜与界面效应: 聚焦于厚度达到数十纳米的薄膜中的热流输运,讨论了声子散射机制在不同晶格结构中的表现,以及如何通过材料设计来调节这些效应。 热导测量技术: 介绍了几种先进的实验技术,如基于激光的瞬态热反射(TTR)法和时间域光热反射(TDTR)法,用于精确测量薄层材料的热导率和界面热阻。 第二部分:热力学系统与能源转换 本部分侧重于热能的有效利用和转换效率的提升,直接关系到能源可持续性问题。 1. 先进燃烧技术与污染物控制: 低排放燃烧: 重点展示了贫油预混燃烧(Lean Premixed Combustion)和分级燃烧技术在减少 NOx 和 CO 排放方面的进展。对火焰结构、化学动力学建模以及燃烧不稳定性(Combustion Instability)的分析占据了重要篇幅。 替代燃料的应用: 包含了对生物燃料(如生物柴油、合成气)在现有发动机和锅炉中燃烧特性的详细研究,涉及燃料雾化、蒸发和着火延迟期的实验数据。 2. 换热器设计与优化: 高效换热元件: 详细介绍了各种强化传热技术,包括微通道换热器、螺旋管束以及用于处理高粘度流体的特殊结构设计。对翅片效应(Fin Efficiency)在紧凑型换热器中的优化计算进行了探讨。 相变换热: 讨论了在核反应堆、蒸发器和冷凝器中沸腾(Nucleate Boiling, Film Boiling)和冷凝(Film Condensation)的传热系数预测模型,特别是受外力(如电场或旋转)影响下的相变传热研究。 第三部分:热管理与应用工程 本部分将理论和基础研究成果应用于实际工程问题,尤其是高热流密度应用领域。 1. 电子设备热管理(Electronics Cooling): 这是 2007 年会议的一个热点。随着芯片集成度的提高,散热成为制约性能提升的关键瓶颈。 液体冷却系统: 深入分析了单相和两相浸没冷却(Immersion Cooling)的有效性,包括流体选择(如介电冷却剂)和系统集成设计。 热界面材料(TIMs)的性能评估: 提供了针对不同热界面材料(如导热垫片、液态金属)的长期稳定性和热阻测试数据,强调了封装结构对散热性能的耦合影响。 2. 可再生能源与热能储存: 太阳能热利用: 关注于聚光太阳能热(CSP)系统中的吸热器设计,特别是对使用熔盐作为传热介质时的热力学性能评估和材料腐蚀问题。 热能储存(TES): 包含了对潜热(Latent Heat)储存材料(如相变材料 PCM)的选择标准、热循环稳定性测试以及如何将其有效地集成到建筑供暖或工业余热回收系统中的案例研究。 3. 航空航天与极端环境下的传热: 高温材料的热防护系统(TPS): 探讨了用于再入飞行器和高超声速飞行器的陶瓷基复合材料(CMC)的热物理性能退化机理,以及隔热瓦的烧蚀模型。 高超声速流动中的气动热: 包含了对激波与边界层相互作用(Shock Wave/Boundary Layer Interaction)导致的壁面热流峰值预测的数值方法,这对飞行器设计至关重要。 总结与历史价值 《2007 年 ASME/JSME 热工程与夏季传热会议论文集》不仅是热科学领域在 21 世纪初研究成果的集中体现,更是一部反映当时全球工程界对能源危机、环境挑战和电子设备小型化需求响应的权威文献。本书收录的实验数据和验证模型,至今仍是评估新理论和新材料性能时的重要基准。对于希望追溯特定热传导机制、燃烧化学动力学或早期热管理技术发展轨迹的研究人员而言,此论文集具有不可替代的史料价值和技术参考价值。

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读后感

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我注意到这本书的组织结构非常具有逻辑性。它没有简单地按作者姓氏或提交时间来堆砌文章,而是根据热能工程中的核心子领域进行了清晰的划分。例如,可以明确看到一组专门讨论“相变传热”的论文,紧接着是关于“辐射换热”的专题,再之后则聚焦于“数值模拟与计算流体力学(CFD)”的最新突破。这种模块化的编排,极大地提高了检索效率。如果我当下正专注于某个特定的技术难题,我可以直接跳转到对应的主题板块,快速浏览几篇该年度的代表作。这种清晰的分类,无疑是编辑团队专业水平的体现,他们不仅是知识的记录者,更是知识的导航员。对于那些需要撰写文献综述的研究生或工程师来说,这本书就像是一个被精心整理过的“知识地图”,指引他们快速定位到2007年夏天,全球热工程领域最前沿的交汇点在哪里。

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当我合上这本书,感受到的是一种沉甸甸的学术重量感,这无关乎书本的物理重量,而是其中蕴含的知识密度和历史价值。2007年,正是许多现代热管理技术开始从实验室走向产业化的关键时期。这本书捕捉了那个“孕育期”的精髓。它收录的那些关于节能减排、高温材料服役寿命的探讨,放在今天的视角下审视,简直就是一本预言书。很多当时被认为是“未来技术”的设想,现在已经成为了我们日常工作的基础工具。因此,对于任何希望追溯特定技术发展脉络、理解当前工程瓶颈的深层原因的研究人员而言,这本书就具有了“田野调查”般的价值。它不是一蹴而就的快餐读物,而是一份需要沉下心来细细品味的“时间胶囊”,封存了那个时代最炙热、最前沿的工程思考。

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说实话,对于一本汇集了国际顶尖会议论文的文集,我原本的预期是内容会过于晦涩难懂,充斥着大量只有该领域内极少数专家才能理解的术语和缩写。然而,在浏览了前几章关于新型换热器设计的摘要后,我发现了一个很有意思的现象:尽管专业性毋庸置疑,但许多作者在引言部分对研究动机和实际应用背景的阐述非常到位。他们巧妙地将那些尖端的理论成果,落地到实际工业问题,比如提高燃气轮机效率、优化数据中心散热,甚至是更精细的微通道流动控制。这种“高屋建瓴又不失烟火气”的叙事方式,使得即便是跨学科的研究者,也能迅速抓住核心创新点。这本集子不仅仅服务于热力学“内部圈子”,它更像是一座桥梁,连接了纯理论研究与工程实践的广阔天地,让人感受到科研成果的蓬勃生命力。

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这本书的装帧质量,坦白说,非常适合长期保存和频繁查阅。硬壳封面提供了极佳的物理保护,即便是放在书架上承受了多年的时间考验,书脊依然挺括,没有出现那种廉价书籍容易有的弯曲或脱胶现象。纸张的选择也十分考究,不是那种反光刺眼的铜版纸,而是略带哑光质感的米白色纸张,这极大地减轻了长时间阅读时眼睛的疲劳感。我尤其欣赏排版师对图表和公式的处理,那些复杂的流线图、温度梯度分析图,都清晰得如同印刷在高质量的工程蓝图上一样,即便是用放大镜查看那些微小的坐标轴标签,信息点也丝毫没有模糊。对于涉及精密计算的会议文集来说,这种对细节的关注是至关重要的,它确保了读者在复现实验或验证理论模型时,不会因为原始资料的模糊不清而产生误判。这体现了主办方对知识传承的责任心,而不是仅仅走个过场。

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这本书的封面设计真是让人眼前一亮,那种深沉的蓝色调,配上烫金的字体,立刻就给人一种专业而严谨的感觉。我第一次在图书馆的科技文献区看到它时,就被这种低调的奢华吸引住了。当然,真正吸引我的还是它的名字——“2007 Proceedings of the ASME/JSME Thermal Engineering and Summer Heat Transfer Conference”。光是‘ASME’和‘JSME’这两个缩写,就足以让任何从事热力学或机械工程领域的人心头一震。这不仅仅是一本普通的会议记录集,它代表着当时全球顶尖的工程智慧和研究成果的集中展示。我记得我当时翻开目录的那一刻,那种期待感是难以言喻的,仿佛一下子进入了一个充满高精度计算、复杂流体动力学模型和前沿材料科学讨论的殿堂。尽管我还没有深入阅读每一个条目,但仅仅从其结构和引用的规范性来看,就能感受到它对于学术严谨性的高度坚持,这对于我们这些需要引用最新可靠数据进行项目开发的人来说,无疑是一份宝贵的财富。它不仅仅是历史的记录,更是未来工程创新的基石。

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