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第十三章:制冷循环(一)
第十三章:制冷循环(二)
第十四章:化学反应系统的热力学原理(一)
第十四章:化学反应系统的热力学原理(二)
第十四章:化学反应系统的热力学原理(三)
第十四章:化学反应系统的热力学原理(四)
第八章:理想气体的热力过程,第九章:气体与蒸汽的流动,第十章:气体压缩(一)
第十章:气体压缩(二)

    工程热力学是研究能量转换与能量有效利用的学科。其教学目的和任务是:使学生了解热力学的宏观研究方法,理解热力学的基本概念和基本原理,获得能量转换规律和有效利用能量的基本知识,为解决工程实际问题打下理论基础。
    工程热力学的教学内容主要包括四大部分:第一部分为热力学基本定律,包括基本概念及定义、能量与热力学第一定律、熵与热力学第二定律等。第二部分为工质的热力性质,包括一般热力学关系,理想气体、水蒸汽、理想气体混合物、湿空气的热力性质的计算及图表的应用。第三部分为热力过程及热力循环,包括典型热力过程的分析以及气体与蒸汽的流动、气体的压缩、蒸汽动力循环、气体动力循环和制冷循环的分析计算。 第四部分为化学热力学基础。
    通过本课程的学习,使学生着重从工程的角度,掌握热力学的基本规律,并能正确运用这些规律理论联系实际地进行热力过程、热力循环的分析和热力计算,同时注意培养学生正确逻辑思维的能力,从而为学生学习后继有关专业课程提供必要的工程热力学的基础理论知识和热力计算的基本方法,而且也为学生毕业后从事 能源动力工程的设计、管理和科学研究提供重要的热力学理论基础。
    本课程的主要先修课为大学工程物理和高等数学。本课程大量引用上述两门课程的知识、分析方法和结论。本课程与传热学和工程流体力学一起为能源动力类各专业的大部分后继课程提供热工基础理论和基本计算方法。

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