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工程熱力學(第2版)(簡體書)
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工程熱力學(第2版)(簡體書)

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商品簡介
名人/編輯推薦
目次
書摘/試閱

商品簡介

《工程熱力學(第2版)》是根據我國高等工業學校“工程熱力學課程教學基本要求”并參照清華大學熱能工程、動力工程、空調、內燃機及反應堆熱工等專業的教學大綱,在清華大學試用教材及多年教學實踐的基礎上修訂而成的,并注意吸收了國內外同類教科書的經驗與優點。
《工程熱力學(第2版)》充實并強化了基本概念與基本定律的論述,力求嚴謹深入、由淺及深,并且還突出工程觀點,使理論密切聯系實際,注重培養學生靈活分析問題的能力。在編排方面注意與“物理”、“化學”等課程的銜接,起點較高,避免不必要的重復,并且將氣體動力循環、蒸氣動力循環、制冷循環以及濕空氣過程緊接在基本定律之後,依理想氣體、蒸汽與濕空氣三個層次循序漸進,引導學生加深對熱力學基本規律的理解、掌握與運用。全書取材廣泛,內容有所拓寬,著意反映一些最新科技進展,加強了熱力的概念、計算及應用的敘述;介紹了保護臭氧層對制冷劑提出的新要求,首次引入了作為CFCl2最有希望的替代物HFCl34a的lnph圖等。
《工程熱力學(第2版)》可用作高等工業學校熱能工程、動力工程、空調制冷、供暖通風、內燃機、反應堆熱工以及工程熱物理等專業的教科書或參考書,也可供有關科技人員參考。

名人/編輯推薦

《工程熱力學(第2版)》是普通高等教育“十一五”國家級規劃教材,清華大學能源動力系列教材之一。

目次

緒論
0-1 熱能及其利用
0-2 熱能轉換裝置的工作過程
0-2-1 蒸汽動力裝置的工作原理
0-2-2 燃氣輪機裝置的工作原理
0-2-3 內燃機的工作原理
0-2-4 壓縮制冷裝置的工作原理
0-3 工程熱力學的研究對象及其主要內容
0-4 熱力學的研究方法

第1章 基本概念
1-1 熱力系統
1-1-1 系統與外界
1-1-2 閉口系統與開口系統
1-1-3 簡單系統、絕熱系統與孤立系統
1-1-4 均勻系統與非均勻系統,單元系統與多元系統
1-2 狀態和狀態參數
1-2-1 熱力系統的狀態和狀態參數
1-2-2 狀態參數的數學特性
1-2-3 延參數與強度參數
1-3 基本狀態參數
1-3-1 壓力
1-3-2 比容及密度
1-3-3 溫度
1-4 平衡狀態
1-4-1 平衡狀態的概念
1-4-2 實現平衡的充要條件
1-5 狀態方程和狀態參數坐標圖
1-5-1 狀態公理
1-5-2 狀態方程
1-5-3 狀態參數坐標圖
1-6 準靜態過程與可逆過程
1-6-1 準靜態過程
1-6-2 耗散效應
1-6-3 可逆過程
1-7 功量
1-7-1 功的定義
1-7-2 準靜態過程中的容積變化功——膨脹功和壓縮功
1-7-3 其他形式的準靜態功
1-8 熱量與熵
1-8-1 熱量
1-8-2 熵
1-8-3 T-S圖
1-9 熱力循環
思考題
習題

第2章 熱力學第一定律
2-1 熱力學第一定律的實質
2-2 儲存能
2-2-1 內部儲存能——內能
2-2-2 外部儲存能
2-2-3 系統的總儲存能
2-3 閉口系統的能量方程
2-4 開口系統的能量方程
2-4-1 推進功
2-4-2 開口系統的能量方程
2-4-3 焓
2-5 穩定流動能量方程
2-5-1 穩定流動能量方程
2-5-2 穩定流動過程中幾種功的關系
2-5-3 準靜態條件下的技術功訓,
2-5-4 準靜態條件下熱力學第一定律的兩個解析式
2-5-5 機械能守恒關系式
2-6 穩定流動能量方程的應用
……
第3章 理想氣體的性質與過程
第4章 熱力學第二定律與熵
第5章 氣體動力與循環
第6章 水蒸氣
第8章 制冷及熱泵循環
第9章 理想混合氣體和濕空氣
第10章 熱力學微分關系式及之前際氣體的性質
第11章 氣體在噴管中的流動
第12章 化學熱力學基礎

書摘/試閱

引起系統狀態變化的原因可以是外部的,也可以是內部的。在沒有外界影響的條件下,系統的狀態還不一定處于“平衡”狀態。當系統內各部分工質的溫度不一致時,在溫差的推動下,各部分之間將發生熱量自發地從高溫工質向低溫工質傳遞,這時系統的狀態不可能維持不變,除非直至溫差消失而達到平衡。這種平衡稱為熱平衡。可見溫差是驅動熱流的不平衡勢差,而溫差的消失則是建立熱平衡的必要條件。同樣,當系統內部存在不平衡力時,在力差(例如壓力差)的推動下,各部分之間將發生相對位移,系統的狀態也不可能維持不變,除非直至力差消失而達到平衡。這種平衡稱為力學平衡。所以力差也是驅動狀態變化的一種不平衡勢差,而力差的消失是建立力學平衡的必要條件。對于有相變和化學反應的情況,也必由于存在其他勢差如化學勢差,當這種勢差消失時達到相應的相平衡或化學平衡。由上可見,倘若系統內部存在溫差、力差、化學勢差等驅使狀態變化的不平衡勢差,就不可能處于平衡狀態。因此,處于平衡狀態的系統應既無外部勢差又無內部勢差,亦即不存在任何驅使狀態變化的不平衡勢差。
不平衡勢差是驅使狀態變化的原因,而處于平衡狀態的系統,其參數不隨時間改變則是不存在不平衡勢差的結果。總之,就平衡狀態而言,不存在不平衡勢差是其本質,而狀態參數不隨時間改變僅是現象。判斷系統是否處于平衡狀態,要從本質上加以分析。例如穩態導熱中,系統的狀態不隨時間改變,但此時在外界的作用下系統有內、外勢差存在,該系統的狀態只能認為處于“穩態”,而并非平衡狀態。可見,平衡必穩定;反之,穩定未必平衡。
此處還需要注意的是,平衡與均勻也是兩個不同的概念。平衡是相對時間而言的,而均勻是相對空間而言的。平衡不一定均勻。例如處于平衡狀態下的水和水蒸氣,雖汽液兩相的溫度與壓力分別相同,但比容相差很大,顯然并非均勻系統。但是對于單相系統(特別是氣體組成的單相系統),如果忽略重力場對壓力分布的影響,則可以認為平衡必均勻,即平衡狀態下單相系統內部各處的熱力參數均勻一致。不僅溫度、壓力以及其他比參數均勻一致,而且它們均不隨時間改變。因此,對于整個系統就可用一組統一的并具有確定數值的狀態參數來描述其狀態,使熱力分析大為簡化。工程熱力學中只研究系統的平衡狀態。

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