本書包括工程熱物理、動力機械工程、流體機械工程基本理論及其在工程領域的應用。動力機械及工程基于工程熱力學、流體力學、固體力學、材料學、工程控制理論及現(xiàn)代設計方法等,研究了各種形式能源高效、可靠、清潔的轉(zhuǎn)換為可直接利用的機械能。流體機械及工程以流體動力學為基礎,開展流體機械裝置中的能量轉(zhuǎn)化規(guī)律、復雜系統(tǒng)流動過程和關鍵技術的研究在旋流分離器中的應用及數(shù)值計算模擬研究。
第1篇 工程熱力學
第1章 基本概念
1.1 引言
1.2 熱力系統(tǒng)
1.3 熱力過程
1.4 可逆過程的體積變化功和熱量
1.5 熱力循環(huán)
第2章 基本定律
2.1 熱力學第一定律
2.2 熱力學第二定律
第2篇 傳熱學基本理論
第3章 熱傳導
3.1 導熱基本定律
3.2 穩(wěn)態(tài)導熱
3.3 非穩(wěn)態(tài)導熱
第4章 熱對流
4.1 對流傳熱問題
4.2 對流傳熱的影響因素
4.3 邊界層型對流傳熱問題
4.4 對流傳熱現(xiàn)象分類
第5章 熱輻射基本理論
5.1 熱輻射及輻射換熱本質(zhì)
5.2 熱輻射基本定律
第3篇 過程流體機械原理
第6章 過程流體機械基本理論
6.1 過程流體機械基本概念
6.2 流體機械的基本方程
6.3 分離流體機械
6.4 水力旋流器基礎知識
第7章 CFD技術與過程流體機械的發(fā)展趨勢
7.1 流體機械的模擬分析方法
7.2 流體機械的發(fā)展趨勢
7.3 適應未來能源系統(tǒng)特征的先進流體機械
第4篇 機械分析方法與應用
第8章 旋流器節(jié)能降阻方法與應用
8.1 旋流器節(jié)能降阻方法
8.2 旋流分離設備節(jié)能降阻的應用
第9章 旋流分離設備增效增產(chǎn)方法與應用
9.1 旋流分離設備處理量與效率關系研究
9.2 旋流分離設備效率與結(jié)構(gòu)關系研究
9.3 旋流分離設備放大增產(chǎn)研究
第10章 透平膨脹機葉輪強度及模態(tài)的分析研究
10.1 概述
10.2 研究分析方法
10.3 透平膨脹機葉輪溫度場的有限元分析
10.4 透平膨脹機葉輪強度的有限元分析
10.5 透平膨脹機葉輪動力學模態(tài)的有限元分析
參考文獻