工程热力学
工程热力学
1000+ 人选课
更新日期:2025/05/23
开课时间2025/02/21 - 2025/06/22
课程周期18 周
开课状态开课中
每周学时-
课程简介

《工程热力学》研究的是热能与机械能之间相互转换规律及实现能量转换相关的工质热力性质的一门基础理论课程。通过本课程学习,可以掌握热力学的基本原理、能量相互转换的基本规律、工程热力学分析问题的方法与手段、能进行各种热力过程和热力循环的分析;掌握气体与蒸汽流动、压气机、气体动力循环、蒸汽动力循环、制冷循环等在内的各种热工设备的工程应用,为后续专业课的学习及从事热能利用、热设计与热管理等方面的工作奠定必要的理论基础。


课程特色:

1结合生活实例和工程案例讲解工程热力学基本原理;

2)准确把握课程内容的重点和难点,围绕知识单元展开讲解;

3)运用丰富的教学手段,深入浅出,循序渐进的讲解工程热力学知识。

课程大纲
绪论
0.1绪论
第1章基本概念及定义
1.1热能与机械能的相互转换和热力系统
1.2工质的热力学状态及其状态参数
1.3平衡态、状态方式、坐标图
1.4工质的状态变化过程
1.5过程功和热量及热力循环
第2章热力学第一定律
2.1热力学第一定律的实质及能量形式
2.2热力学第一定律的基本能量方程式
2.3稳定流动的能量方程
2.4能量方程式的应用
第3章气体和蒸汽的热力性质
3.1理想气体的概念
3.2理想气体的比热容
3.3理想气体的热力学能、焓和熵
3.4水蒸气的饱和状态和相图
3.5水的定压汽化过程
3.6水和水蒸气的热力性质
第4章气体和蒸汽的基本热力过程
4.1研究热力过程的一般方法
4.2理想气体的定压、定容和定温过程
4.3理想气体等熵过程
4.4理想气体的多变过程
4.5水蒸气的基本热力过程
第5章热力学第二定律
5.1热力学第二定律的概述
5.2卡诺循环、多热源可逆循环及卡诺定理
5.3熵、热力学第二定律的数学表达式
5.4熵方程及孤立系统熵增原理
5.5㶲
第6章实际气体的性质
6.1实际气体的性质
第7章气体与蒸汽的流动
7.1变截面管道流动模型
7.2稳定流动的基本方程及绝热滞止
7.3促进管内流速改变的条件及绝热节流
7.4喷管的计算及有摩阻的流动
第8章压气机的热力过程
8.1单机活塞式压气机的热力学建模过程及计算
8.2余隙容积的影响和多级压缩中间冷却的压缩过程
8.3叶轮式压气机的工作过程的热力学分析
第9章气体动力循环
9.1分析动力循环的一般方法
9.2活塞式内燃机实际循环的简化
9.3活塞式内燃机的理想循环-混合加热理想循环
9.4定压加热理想循环和定容加热理想循环
9.5活塞式内燃机各种理想循环的比较
9.6燃气轮机装置循环
9.7燃气轮机装置的定压加热实际循环
9.8提高燃气轮机装置循环热效率的措施
第10章蒸汽动力装置循环
10.1朗肯循环的热力学建模及图示分析
10.2蒸汽动力循环的热力学分析及查算法求解
10.3再热循环、回热循环
第11章制冷循环
11.1压缩空气的制冷循环分析及计算
11.2压缩蒸汽的制冷循环分析及计算