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加热炉 第4版 王华 主编 2015年版
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- 类 别:钢铁冶金
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资料介绍
加热炉 第4版
作者: 王华 主编
出版时间:2015年版
丛编项: 普通高等教育“十二五”规划教材
内容简介
《加热炉(第4版)》分为基础理论和工艺实践两部分,共11章。基础理论部分,力求说理论证准确,着重其指导性,不追求理论的深度,主要介绍了燃料及燃烧、气体力学、传热原理、金属加热工艺、加热炉的生产率和热效率、加热炉的基本结构等内容。工艺实践部分,尽可能接近我国当前加热炉的实际与技术水平,在介绍工业生产实际中常用的均热炉、连续加热炉、锻造室状炉、热处理炉和电加热炉的基础上,对蓄热式加热炉、真空炉等新型炉型也做了详细介绍;还将富氧燃烧技术、烟气余热回收技术、计算流体力学技术(CFD)在加热炉中的应用等具有前瞻性的新技术作为单独一章重点介绍,力求教材内容与生产实际紧密结合。某些章后还附有习题,利于学生学习。《加热炉(第4版)》为高等学校材料加工专业教学用书,也可供相关专业的师生、工程技术人员学习参考。
目录
绪言
1 燃料及燃烧
1.1 燃料的一般性质
1.1.1 燃料的化学组成
1.1.2 燃料组成的表示方法
1.1.3 燃料的发热量
1.2 加热炉常用燃料
1.2.1 煤
1.2.2 重油
1.2.3 天然气
1.2.4 钢铁厂副产煤气
1.2.5 液化石油气及液化天然气
1.2.6 加热炉用燃料的选择原则
1.3 燃烧计算
1.3.1 固体燃料和液体燃料完全燃烧的分析计算
1.3.2 气体燃料完全燃烧的分析计算
1.3.3 燃烧温度的计算
1.3.4 空气消耗系数
1.4 气体燃料的燃烧
1.4.1 气体燃料的燃烧过程
1.4.2 有焰燃烧
1.4.3 无焰燃烧
1.5 液体燃料的燃烧
1.5.1 重油的燃烧过程
1.5.2 低压油烧嘴
1.5.3 高压油烧嘴
1.5.4 机械雾化油烧嘴
1.6 固体燃料的燃烧
1.6.1 块煤的层状燃烧
1.6.2 煤粉燃烧
习题
2 气体力学
2.1 气体及其物理性质
2.1.1 连续介质的概念
2.1.2 密度和重度
2.1.3 气体的压缩性和膨胀性
2.1.4 气体的黏性
2.2 气体静力学基础
2.2.1 作用在气体上的力
2.2.2 气体平衡微分方程式
2.2.3 气体静力学的基本方程式
2.2.4 气体静力学基本方程的物理意义
2.2.5 两种气体相关时的静力平衡关系
2.3 气体动力学基础
2.3.1 基本概念
2.3.2 连续性方程式
2.3.3 理想气体的运动微分方程式
2.3.4 理想气体的伯努利方程式
2.3.5 黏性气体的运动微分方程式
2.3.6 实际流体的伯努利方程式
2.3.7 伯努利方程的应用
2.4 气体流动时的压头损失
2.4.1 流动的两种型态
2.4.2 边界层理论
2.4.3 摩擦阻力
2.4.4 局部阻力
2.4.5 管道计算
2.5 气体的流出
2.5.1 不可压缩气体的流出
2.5.2 压缩性气体的流出
2.6 射流
2.6.1 自由射流
2.6.2 射流的相互作用
2.6.3 限制射流
2.6.4 炉内的气体流动
2.7 烟囱与风机
2.7.1 烟囱
2.7.2 离心式通风机
习题
3 传热原理
4 金属加热及冷却工艺
5 加热炉的生产率和热效率
6 加热炉的基本结构
7 连续加热炉
8 锻造室状炉
9 热处理炉
10 电加热炉
11 加热炉相关新技术
附录
参考文献
作者: 王华 主编
出版时间:2015年版
丛编项: 普通高等教育“十二五”规划教材
内容简介
《加热炉(第4版)》分为基础理论和工艺实践两部分,共11章。基础理论部分,力求说理论证准确,着重其指导性,不追求理论的深度,主要介绍了燃料及燃烧、气体力学、传热原理、金属加热工艺、加热炉的生产率和热效率、加热炉的基本结构等内容。工艺实践部分,尽可能接近我国当前加热炉的实际与技术水平,在介绍工业生产实际中常用的均热炉、连续加热炉、锻造室状炉、热处理炉和电加热炉的基础上,对蓄热式加热炉、真空炉等新型炉型也做了详细介绍;还将富氧燃烧技术、烟气余热回收技术、计算流体力学技术(CFD)在加热炉中的应用等具有前瞻性的新技术作为单独一章重点介绍,力求教材内容与生产实际紧密结合。某些章后还附有习题,利于学生学习。《加热炉(第4版)》为高等学校材料加工专业教学用书,也可供相关专业的师生、工程技术人员学习参考。
目录
绪言
1 燃料及燃烧
1.1 燃料的一般性质
1.1.1 燃料的化学组成
1.1.2 燃料组成的表示方法
1.1.3 燃料的发热量
1.2 加热炉常用燃料
1.2.1 煤
1.2.2 重油
1.2.3 天然气
1.2.4 钢铁厂副产煤气
1.2.5 液化石油气及液化天然气
1.2.6 加热炉用燃料的选择原则
1.3 燃烧计算
1.3.1 固体燃料和液体燃料完全燃烧的分析计算
1.3.2 气体燃料完全燃烧的分析计算
1.3.3 燃烧温度的计算
1.3.4 空气消耗系数
1.4 气体燃料的燃烧
1.4.1 气体燃料的燃烧过程
1.4.2 有焰燃烧
1.4.3 无焰燃烧
1.5 液体燃料的燃烧
1.5.1 重油的燃烧过程
1.5.2 低压油烧嘴
1.5.3 高压油烧嘴
1.5.4 机械雾化油烧嘴
1.6 固体燃料的燃烧
1.6.1 块煤的层状燃烧
1.6.2 煤粉燃烧
习题
2 气体力学
2.1 气体及其物理性质
2.1.1 连续介质的概念
2.1.2 密度和重度
2.1.3 气体的压缩性和膨胀性
2.1.4 气体的黏性
2.2 气体静力学基础
2.2.1 作用在气体上的力
2.2.2 气体平衡微分方程式
2.2.3 气体静力学的基本方程式
2.2.4 气体静力学基本方程的物理意义
2.2.5 两种气体相关时的静力平衡关系
2.3 气体动力学基础
2.3.1 基本概念
2.3.2 连续性方程式
2.3.3 理想气体的运动微分方程式
2.3.4 理想气体的伯努利方程式
2.3.5 黏性气体的运动微分方程式
2.3.6 实际流体的伯努利方程式
2.3.7 伯努利方程的应用
2.4 气体流动时的压头损失
2.4.1 流动的两种型态
2.4.2 边界层理论
2.4.3 摩擦阻力
2.4.4 局部阻力
2.4.5 管道计算
2.5 气体的流出
2.5.1 不可压缩气体的流出
2.5.2 压缩性气体的流出
2.6 射流
2.6.1 自由射流
2.6.2 射流的相互作用
2.6.3 限制射流
2.6.4 炉内的气体流动
2.7 烟囱与风机
2.7.1 烟囱
2.7.2 离心式通风机
习题
3 传热原理
4 金属加热及冷却工艺
5 加热炉的生产率和热效率
6 加热炉的基本结构
7 连续加热炉
8 锻造室状炉
9 热处理炉
10 电加热炉
11 加热炉相关新技术
附录
参考文献