《低溫流體熱物理性質(第2版)》介紹瞭16種低溫流體的基本熱物理性質以及各自的狀態方程,給齣瞭每種低溫流體的飽和熱力學性質數據錶、以壓力劃分的*新熱力學性質數據錶以及工程上常用的溫熵圖和壓焓圖等。作者黃永華博士和陳國邦教授長期從事低溫流體熱物性方麵的研究工作,他們精心選取瞭在低溫工程、航天工程、化學工程等領域*常用的16種流體,介紹瞭這些低溫流體的狀態方程,給齣瞭詳盡而準確的物性數據錶格與圖綫。
《低溫流體熱物理性質(第2版)》介紹瞭16種低 溫流體的基本熱物理性質以及各自的狀態方程,給齣 瞭每種低溫流體的飽和熱力學性質數據錶、以壓力劃 分的*新熱力學性質數據錶以及工程上常用的溫熵圖 和壓焓圖等。具體參數包含瞭溫度、壓力、密度、焓 、熵、比定壓熱容、比定容熱容、聲速、導數性質等 熱力學性質以及黏度、熱導率、錶麵張力等輸運性質 。
《低溫流體熱物理性質(第2版)》可供高等院校 從事製冷與低溫工程、工程熱物理、化學工程、低溫 物理等相關專業師生,以及從事空間技術、液化天然 氣技術、氣體液化與分離技術等行業科研、設計與生 産的相關工程技術人員使用。本書由陳國邦、黃永華 主編。
**章 低溫流體熱物理性質的熱力學基礎
1.1 熱力學定律
1.2 基本熱力學關係式
1.3 特性函數
l.4 麥剋斯韋關係
1.5 常用熱力學參量的定義
1.6 簡明低溫流體熱物理性質總錶
第2章 低溫流體的狀態方程
2.1 壓力顯式狀態方程
2.2 多常數方程
2.3 基本狀態方程
2.4 混閤氣體的狀態方程
第3章 低溫流體的熱物理性質計算
3.1 熱物理性質數據錶生成
3.2 壓-焓圖和溫-熵圖繪製
第4章 低溫流體的熱力學性質錶和圖
4.1 氦-4
4.2 氦-3
4.3 標準氫
4.4 仲氫
4.5 氘
4.6 氖
4.7 氮
4.8 空氣
4.9 一氧化碳
4.10 氟
4.11 氬
4.12 氧
4.13 甲烷
4.14 氪
4.15 氙
4.16 乙烷
參考文獻
附錄1 常用數學插值法及程序
附錄1.1 數學插值方法
附錄1.2 二元拉格朗日插值
附錄2 常用熱物理常數及單位換算錶
附錶2-1 常用熱物理常數
附錶2-2 單位換算
讀完《高級熱力學:統計物理視角》之後,我感覺自己對熵和自由能的概念有瞭脫胎換骨的理解。這本書的獨特之處在於,它從一開始就摒棄瞭經典熱力學的宏觀唯象描述,而是直接引入瞭玻爾茲曼的統計解釋,用概率和微觀狀態總數來定義宏觀熱力學量。這種處理方式極大地增強瞭理論的內在邏輯性。例如,書中對理想氣體熵的推導,清晰地展示瞭為什麼選擇特定的積分路徑並引入瞭所謂的“可分辨性”修正,這比傳統教材中直接引用公式要深刻得多。此外,它對係綜理論的講解也十分詳盡,無論是正則係綜、巨正則係綜還是微正則係綜,作者都給齣瞭詳盡的推導過程和應用實例,特彆是如何利用巨正則配分函數來分析化學反應平衡和相變。書中穿插瞭許多關於量子統計(費米子和玻色子)的討論,這使得全書的知識體係非常完整,為理解半導體物理和激光器中的粒子分布打下瞭堅實的基礎。對於任何想深入理解熱力學本質的讀者,這本書是不可多得的寶藏。
評分《計算方法與優化設計》這本書為解決工程中的復雜數學模型提供瞭一套實用的“工具箱”。它沒有沉溺於過於抽象的數學證明,而是將重點放在瞭算法的穩定性和收斂性分析上。書中對迭代法的介紹非常係統,從牛頓法、割綫法到更魯棒的擬牛頓法,都清晰地展示瞭每種方法的優缺點和適用範圍。在數值積分和微分方麵,高斯求積和龍格-庫塔法等高精度方法的推導和應用實例講解得非常到位,特彆是在處理強非綫性的常微分方程組時的穩定性錶現。對於優化設計部分,它巧妙地結閤瞭傳統的梯度下降法和更現代的遺傳算法及粒子群優化等啓發式方法,使得讀者能夠在麵對多峰值、非凸優化問題時,有能力選擇最閤適的求解策略。書中附帶的僞代碼或MATLAB示例代碼,使得理論知識可以迅速轉化為可執行的程序,極大地提高瞭學習效率和解決實際工程問題的能力。這本書的實用性極強,是連接理論數學與工程實踐的優秀橋梁。
評分《工程傳熱學:從穩態到瞬態的深度探究》這本書,在傳熱的三個基本模式——傳導、對流、輻射——的處理上展現瞭極高的專業水準。傳導部分,它不僅覆蓋瞭傅裏葉定律,還花瞭大量篇幅討論瞭非均勻介質中的熱擴散方程的求解,特彆是傅裏葉級數和分離變量法在處理復雜邊界條件下的應用,講解得細緻入微,讓人不再害怕求解偏微分方程。對流部分,引入瞭無量綱數的物理意義分析非常到位,如雷諾數和努塞爾數如何錶徵流體的慣性、粘性和熱交換效率,而不是簡單地將其視為公式。最讓我印象深刻的是關於輻射換熱的章節,它詳盡地解釋瞭菲涅爾方程在不同錶麵粗糙度下的修正,以及如何處理多錶麵係統中的輻射交換因子,這對於設計高溫爐膛或航天器熱控係統至關重要。全書的排版清晰,圖錶數據翔實,案例分析都選自高技術領域,使得學習過程充滿動力。
評分這本新近齣版的《流體力學原理與應用》確實是領域內的一本力作,它係統地梳理瞭從基礎的連續介質假設到復雜的湍流模型等核心內容。我特彆欣賞作者在講解邊界層理論時的深入剖析,特彆是對普朗特數的引入和如何通過它來分析流體熱對流的機製,講解得鞭闢入裏,讓人對能量和動量在流體中的傳遞關係有瞭全新的認識。書中大量的實例和習題設計得非常貼閤工程實際,無論是翼型周圍的流動分離分析,還是管道內牛頓流體和非牛頓流體的壓力損失計算,都提供瞭詳盡的步驟和清晰的圖示。對於初學者而言,它像一本結構嚴謹的教科書,循序漸進;而對於有經驗的工程師來說,書中關於數值模擬(CFD)預處理和後處理的章節,也提供瞭很多值得參考的洞見,尤其是在網格劃分對結果精度影響的討論上,非常到位。它不僅僅是公式的堆砌,更注重物理圖像的建立,讓人在麵對復雜流動現象時,能夠迅速抓住問題的關鍵脈絡。全書的邏輯推導非常嚴密,參考文獻的引用也體現瞭作者深厚的學術功底。
評分我對這本《材料科學基礎與先進製造技術》的感受是,它在宏觀力學性能和微觀晶體結構之間的橋梁搭建得非常成功。作者沒有停留在簡單描述各種材料的屈服強度和斷裂韌性上,而是深入探討瞭位錯運動如何決定金屬的塑性變形行為,以及相變動力學對陶瓷和高分子材料性能的決定性影響。尤其令人稱贊的是,書中關於增材製造(3D打印)的章節,它並沒有簡單羅列不同的打印技術,而是著重分析瞭激光熔化過程中快速凝固速率對材料微結構,特彆是晶粒尺寸和缺陷形成的影響,這對於理解增材製造材料的性能特異性至關重要。書中的圖錶製作極其精美,許多衍射圖譜和電鏡照片的解析清晰明瞭,幫助讀者直觀地理解原子尺度的排列規律。此外,作者在探討材料的失效機製時,結閤瞭疲勞和蠕變等實際工程問題,使得理論知識可以直接應用於解決實際中的材料選擇和壽命評估問題。總體來說,這本書視野開闊,兼顧瞭理論深度和工程應用廣度。
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