- 1.1.1 熱力系(P1)
- 2.1.2 熱力系統(tǒng)狀態(tài)、平衡狀態(tài)、狀態(tài)參數(shù)和狀態(tài)參數(shù)圖(P2)
- 3.1.3 常用狀態(tài)參數(shù)(p、v、T、u、h、s)(P3)
- 4.1.4 可逆過程和內(nèi)部可逆過程(P4)
- 5.1.5 功和熱量(P5)
- 6.1.6 熱力循環(huán)和循環(huán)經(jīng)濟性指標(biāo)(P6)
- 7.2.1 熱力學(xué)第一定律的發(fā)展、解析式及閉口系能量方程(P7)
- 8.2.2 穩(wěn)定流動能量方程(P8)
- 9.3.1 理想氣體假設(shè)、狀態(tài)方程及比熱容(P9)
- 10.3.2 理想氣體比熱容的應(yīng)用(P10)
- 11.3.3 理想氣體的熱力學(xué)能、焓和熵(P11)
- 12.3.4 水蒸氣的飽和狀態(tài)和相圖(P12)
- 13.3.5 水和水蒸氣狀態(tài)參數(shù)及汽化潛熱(P13)
- 14.4.1 氣體的基本熱力過程(P14)
- 15.4.2 氣體的多變過程(P15)
- 16.4.3 水蒸氣的基本過程(P16)
- 17.5.1 熱力學(xué)第二定律(P17)
- 18.5.2 卡諾循環(huán)和卡諾定理(P18)
- 19.5.3 多熱源可逆循環(huán)及其熱效率(P19)
- 20.5.4 克勞修斯積分不等式和熱力學(xué)第二定律表達(dá)式(P20)
- 21.5.5 熵流和熵產(chǎn)(P21)
- 22.5.6 熵方程(P22)
- 23.5.7 孤立系統(tǒng)熵增原理(P23)
- 24.5.8 &15794;(P24)
- 25.5.9 開口系與閉(P25)
- 26.5.10 &15794;損和&15794;方程(P26)
- 27.6.1 范德瓦爾方程(P27)
- 28.6.2 維里方程和多常數(shù)方程(P28)
- 29.6.3 壓縮因子和通用壓縮因子圖(P29)
- 30.6.4 自由能、自由焓和特性函數(shù)(P30)
- 31.6.5 麥克斯韋關(guān)系和熱系數(shù)(P31)
- 32.6.6 熱力學(xué)能、焓和熵的一般關(guān)系式(P32)
- 33.6.7 比熱容的一般關(guān)系式(P33)
- 34.6.8 克勞修斯-克拉貝隆方程(P34)
- 35.6.9 單元系相平衡(P35)
- 36.7.1 噴管內(nèi)流動簡化模型(P36)
- 37.7.2 促使流速改變的條件(P37)
- 38.7.3 噴管設(shè)計計算(1)(P38)
- 39.7.3 噴管設(shè)計計算(2)(P39)
- 40.7.4 摩擦和背壓改變時流動簡析(P40)
- 41.7.5 絕熱節(jié)流(P41)
- 42.8.1 活塞式與葉輪式壓氣機的工作原理和理論耗功量(P42)
- 43.8.2 壓氣機的余隙容積,分級壓縮和級間冷卻(P43)
- 44.9.1 氣體循環(huán)的空氣標(biāo)準(zhǔn)假設(shè)(P44)
- 45.9.2 活塞式內(nèi)燃機的理想循環(huán)(P45)
- 46.9.3 燃?xì)廨啓C裝置理想循環(huán)(P46)
- 47.9.4 燃?xì)廨啓C裝置內(nèi)部熱效率及其提高措施(P47)
- 48.10.1 朗肯循環(huán)(P48)
- 49.10.2 再熱循環(huán)與抽汽回?zé)嵫h(huán)(P49)
- 50.11.1 壓縮氣體制冷循環(huán)(P50)
- 51.11.2 壓縮蒸氣制冷循環(huán)(P51)
- 52.12.1 理想氣體混合物及其成分(P52)
- 53.12.2 理想氣體混合物的熱容、熱力學(xué)能、焓和熵(P53)
- 54.12.3 濕空氣、飽和濕空氣和露點(P54)
- 55.12.4 絕對濕度、相對濕度和含濕量(P55)
- 56.12.5 濕空氣的焓和焓-濕圖(P56)
- 57.12.6 濕空氣過程及應(yīng)用(P57)
- 58.13.1 化學(xué)反應(yīng)系統(tǒng)(P58)
- 59.13.2 熱效應(yīng)(P59)
- 60.13.3 赫斯定律和基爾霍夫定律(P60)
- 61.13.4 絕熱理論燃燒溫度(P61)
- 62.13.5 化學(xué)平衡與平衡常數(shù)(P62)
- 63.13.6 平衡移動原理(P63)
- 64.13.7 化學(xué)平衡判據(jù)和平衡條件(P64)
《工程熱力學(xué)》是能源動力類專業(yè)的一門重要專業(yè)基礎(chǔ)課程。
一、課程內(nèi)容
基本概念
介紹熱力學(xué)系統(tǒng)、狀態(tài)參數(shù)、平衡狀態(tài)等基本概念,為后續(xù)學(xué)習(xí)奠定基礎(chǔ)。
重點講解溫度、壓力、比體積等常用狀態(tài)參數(shù)的物理意義及測量方法。
熱力學(xué)第一定律
闡述能量守恒原理在熱力學(xué)中的應(yīng)用。
分析閉口系統(tǒng)和開口系統(tǒng)的能量方程,包括各種形式能量的轉(zhuǎn)換和傳遞。
結(jié)合實際工程問題,計算系統(tǒng)的熱量、功量以及內(nèi)能的變化。
熱力學(xué)第二定律
揭示熱過程的方向性和不可逆性。
介紹熵的概念及熵增原理,用于判斷過程的可行性和不可逆程度。
討論卡諾循環(huán)等理想循環(huán),分析其熱效率及實際應(yīng)用的局限性。
氣體和蒸汽的性質(zhì)
研究理想氣體和實際氣體的狀態(tài)方程、熱力學(xué)性質(zhì)。
分析水蒸汽的產(chǎn)生過程、狀態(tài)參數(shù)及圖表的使用。
熱力過程及循環(huán)
分析各種熱力過程,如定容、定壓、定溫、絕熱過程等,計算過程中的功量和熱量變化。
介紹常見的熱力循環(huán),如蒸汽動力循環(huán)、制冷循環(huán)等,評估循環(huán)的性能指標(biāo)。
二、課程目標(biāo)
知識目標(biāo)
使你掌握工程熱力學(xué)的基本概念、基本定律和基本方法。
了解各種熱力過程和循環(huán)的特點及分析方法。
熟悉氣體和蒸汽的性質(zhì)及應(yīng)用。
能力目標(biāo)
培養(yǎng)你運用工程熱力學(xué)知識分析和解決實際工程問題的能力。
提高你的邏輯思維能力和計算能力。
增強你對能源利用和環(huán)境保護的認(rèn)識。
素質(zhì)目標(biāo)
培養(yǎng)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)態(tài)度和工程意識。
激發(fā)創(chuàng)新思維和探索精神。
提升團隊合作和溝通能力。
三、教學(xué)方法
課堂講授
教師通過講解、演示等方式傳授課程知識。
運用多媒體教學(xué)手段,增強教學(xué)的直觀性和趣味性。
實驗教學(xué)
安排相關(guān)實驗,讓你親身體驗熱力過程,加深對理論知識的理解。
培養(yǎng)你的實驗操作技能和數(shù)據(jù)分析能力。
課程設(shè)計
布置課程設(shè)計任務(wù),要求你綜合運用所學(xué)知識,設(shè)計熱力系統(tǒng)或進(jìn)行熱力分析。
提高你的工程實踐能力和創(chuàng)新能力。
討論與互動
組織課堂討論和小組活動,鼓勵你積極參與,發(fā)表自己的觀點和見解。
促進(jìn)師生之間、學(xué)生之間的交流與合作。
四、考核方式
平時成績
包括課堂表現(xiàn)、作業(yè)完成情況、實驗成績等。
占總成績的一定比例,以督促你平時認(rèn)真學(xué)習(xí)。
期末考試
采用閉卷考試形式,全面考查你對課程知識的掌握程度。
考試內(nèi)容涵蓋課程的各個重點和難點。
總之,《工程熱力學(xué)》是一門理論性和實踐性都很強的課程,通過學(xué)習(xí)這門課程,你將為后續(xù)專業(yè)課程的學(xué)習(xí)和未來的工程實踐打下堅實的基礎(chǔ)。
