工程热力学作者:周艳,苗展丽,李晶 编著]出版时间:2014年版内容简介 本书内容主要分为基本概念、基本定律、工质性质、热力过程及循环四个方面。注重对基本理论的阐述,注意适当反映科学技术的新进展,注重理论联系实际,力求将学科所涉及的理论知识简单明了、深入浅出地展开,达到易学易懂的目的。各章附有大量例题、思考题及习题,内容从易到难,注重与实际生产生活相联系。书后附有习题参考答案及必要的热工图表及相关工质的热力性质表。全书采用我国法定计量单位。本书可作为普通高等学校能源动力类、机械类、油气储运类、土建类等各专业工程热力学课程的教材,亦可供相关领域工程技术人员参考。目录0绪论0.1人类热能利用简史0.2热力学发展简史0.3热力学及涉及领域0.4工程热力学的主要研究内容及方法1基本概念1.1热能在热机中转变成机械能的过程1.1.1热能动力装置1.1.2内燃机主要部件及工作过程1.1.3蒸汽动力装置的主要部件及工作原理1.1.4两种热机的异同1.1.5制冷装置和热泵装置1.2热力系统1.2.1热力系统、外界、边界1.2.2热力系统的分类1.3工质的热力学状态及其基本状态参数1.3.1状态及状态参数1.3.2 温度1.3.3压力1.3.4比体积及密度1.4平衡状态、状态方程式、坐标图1.4.1平衡状态1.4.2状态方程1.4.3状态参数坐标图1.5工质的状态变化过程1.5.1准平衡过程1.5.2可逆过程和不可逆过程1.6过程功和热量1.6.1过程功1.6.2可逆过程的功1.6.3有用功1.6.4过程热量1.7热力循环1.7.1热力循环1.7.2正向循环1.7.3逆向循环2理想气体的性质2.1理想气体的概念2.2理想气体状态方程式2.2.1理想气体的状态方程2.2.2摩尔气体常数2.3理想气体的比热容2.3.1比热容的定义2.3.2定压热容和定容热容的关系2.3.3比热容的计算方法2.4理想气体的热力学能、焓和熵2.4.1热力学能和焓2.4.2状态参数熵S2.5理想气体混合物2.5.1理想气体混合的基本定律2.5.2混合气体的成分2.5.3混合理想气体的比热容、热力学能和焓3热力学第一定律3.1热力学第一定律的实质3.2热力学能和总能3.2.1热力学能3.2.2外部储存能3.2.3总能3.3热力学第一定律的基本能量方程式3.3.1热力学第一定律的普遍表达式3.3.2闭口系统的能量方程式3.4开口系统的能量方程式3.4.1推动功和流动功3.4.2焓3.4.3开口系统能量方程3.5稳定流动能量方程3.5.1稳定流动的定义3.5.2稳定流动的能量方程3.5.3稳定流动能量方程分析4理想气体的热力过程4.1研究热力过程的目的及一般方法4.1.1研究热力过程的目的4.1.2热力过程研究的内容及方法4.1.3分析理想气体热力过程的一般步骤4.2基本热力过程4.2.1定容过程4.2.2定压过程4.2.3定温过程4.2.4绝热过程4.3多变过程4.3.1多变过程的过程方程4.3.2多变过程中状态参数的变化4.3.3多变过程的能量分析4.3.4多变过程的特征及图示4.3.5过程综合分析5热力学第二定律5.1热力学第二定律5.1.1自发过程的方向性5.1.2热力学第二定律的表述5.2可逆循环分析及其热效率5.2.1卡诺循环5.2.2正向卡诺循环5.2.3逆向卡诺循环5.2.4概括性卡诺循环5.2.5多热源的可逆循环5.3卡诺定理5.3.1卡诺定理的表述5.3.2卡诺定理的综合分析5.4热力学第二定律的数学表达式5.4.1克劳修斯不等式5.4.2熵及热力过程的热力学第二定律数学表达式5.4.3相对熵及熵变量计算5.5孤立系统熵增原理5.5.1孤立系统的熵增原理5.5.2熵增原理的实质5.6熵方程5.6.1闭口系的熵方程5.6.2开口系统的熵方程5.6.3稳定流动系统6实际气体的性质及热力学一般关系式6.1理想气体状态方程用于实际气体的偏差6.2范德瓦尔方程和R ?K方程6.2.1范德瓦尔方程6.2.2R ?K方程及其他方程6.3对应态原理与通用压缩因子图6.3.1对应态原理6.3.2通用压缩因子图6.4维里方程6.5热力学能、焓和熵的一般关系式6.5.1熵的一般关系式6.5.2热力学能的一般关系式6.5.3焓的一般关系式6.6比热容的一般关系式6.6.1比热容的表达式及作用6.6.2比定压热容cp及定容热容cv的关系6.6.3比定压热容cp和比定容热容cv的比7水蒸气和湿空气7.1饱和温度和饱和压力7.1.1汽化和凝结7.1.2饱和状态7.1.3临界点7.1.4三相点7.2水的定压加热汽化过程7.3水和水蒸气的状态参数7.3.1零点的规定7.3.2当压力为p时水和水蒸气的参数7.4水蒸气表和图7.4.1水蒸气表7.4.2T ?s图7.4.3h ?s图7.5水蒸气的基本过程7.6湿空气7.6.1湿空气的概念7.6.2湿空气的状态参数7.7湿空气的焓湿(h ?d)图及其应用7.8湿空气的基本过程及其应用7.8.1加热或冷却过程7.8.2绝热加湿过程7.8.3冷却去湿过程8气体和蒸汽的流动8.1绝热稳定流动的基本方程式8.1.1稳定流动8.1.2稳定流动中的基本方程式8.2促使流速改变的条件8.2.1力学条件8.2.2几何条件8.3喷管的计算8.3.1流速的计算8.3.2临界流速及临界压力比8.3.3流量的计算8.3.4喷管形状的选择与尺寸计算8.4有摩阻的绝热流动8.5绝热节流9压气机的热力过程9.1单级活塞式压气机的工作原理和理论耗功量9.1.1活塞式压气机的工作原理9.1.2压气机的理论耗功9.2余隙容积的影响9.2.1余隙容积对生产量的影响9.2.2余隙容积对理论耗功的影响9.3多级压缩和级间冷却9.4叶轮式压气机的工作原理9.4.1工作原理9.4.2叶轮式压气机的热力学分析10动力循环10.1分析动力循环的一般方法10.2活塞式内燃机的实际循环10.2.1活塞式内燃机实际循环的简化10.2.2活塞式内燃机的理想循环10.2.3活塞式内燃机各种理想循环的热力学比较10.3燃气轮机装置的循环10.3.1燃气轮机装置简介10.3.2燃气轮机装置定压加热理想循环——布雷顿循环10.3.3燃气轮机装置的定压加热实际循环10.3.4提高燃气轮机热效率的其他措施10.4朗肯循环10.4.1工质为水蒸气的卡诺循环10.4.2朗肯(Rankine)循环10.4.3有摩阻的实际循环10.4.4蒸汽参数对循环的影响10.4.5提高蒸汽动力循环效率的其他措施11其他新型动力循环11.1燃气 ?蒸汽联合循环11.1.1余热锅炉型联合循环11.1.2排气补燃型联合循环11.1.3加热锅炉给水型联合循环11.1.4增压燃烧锅炉型联合循环11.1.5注蒸汽燃气循环(陈式循环)11.2卡林纳循环11.3湿空气透平循环11.4整体煤气化联合循环11.5磁流体发电联合循环12制冷循环12.1概况12.2空气压缩制冷循环12.3蒸气压缩制冷循环12.4制冷剂12.4.1对制冷剂的热力学要求12.4.2环境保护对制冷剂提出的新要求12.5吸收式制冷循环12.6热泵附录附录1饱和水和饱和蒸汽的热力性质(按温度排列)附录2饱和水和饱和蒸汽的热力性质(按压力排列)附录3水和过热蒸汽的热力性质附录4一些常用气体的摩尔质量和临界参数附录5理想气体的平均比定压热容附录6低压时一些常用气体的比热容附录7一些气体在理想气体状态的比定压热容附录8一些常用气体25℃、100kPa时的比热容附录9气体的平均比定压热容的直线关系式附录10空气的热力性质附录11气体的热力性质附录12氨(NH3)饱和液和饱和蒸气的热力性质附录13过热氨(NH3)蒸气的热力性质附录14氟利昂134a的饱和性质(温度基准)附录15氟利昂134a的饱和性质(压力基准)附录16过热氟利昂134a蒸气的热力性质附录170.1MPa时饱和空气的状态参数附录18一些物质在25℃时的燃烧焓附录19一些物质的标准生成焓、标准吉布斯函数和25℃、100KPa时的绝对熵附录20一些反应的平衡常数Kp的对数(lg)值附录21水蒸气焓?熵h?s图附录22湿空气的焓湿图附录23氨的压焓图附录24R12的压焓图附录25R134a的压焓图参考文献字心比92.5 上一篇: 工程热力学 [黄晓明,许国良 主编] 2015年版 下一篇: 液体生物燃料技术与工程