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 01
绪论
了解热力学发展史、热力学研究对象、内容及方法。
课时
1-1 热能及其利用
1-2 热力学发展简史
1-3 主要内容及研究方法
02
基本概念及定义
掌握基本术语和概念、状态参数的特征及基本状态参数的定义和单位、热量和功量的特征及其计算。
课时
2-1 热能和机械能相互转换的过程
2-2 热力系统
2-3 状态及状态参数
2-4 平衡状态
2-5 状态方程式及坐标图状态及状态参数
2-6 工质的状态变化过程
2-7 过程功和热
03
热力学第一定律
理解热力学第一定律的实质,熟练掌握第一定律方程式及其应用,掌握能量、功量的概念及计算。
课时
3-1 热力学第一定律的实质
3-2 热力学能和焓
3-3 热力学第一定律基本能量方程
3-4 开口系能量方程式
3-5 能量方程式应用
04
气体和蒸气的性质
熟练掌握理想气体状态方程式、比热容及状态参数的计算,掌握蒸气产生过程的相关术语、水定压加热汽化过程特点及状态参数的确定(图和表)。
课时
4-1 理想气体的概念
4-2 理想气体的比热容
4-3 理想气体的热力学能、焓及熵
4-4 蒸气的饱和状态和相图
4-5 汽化过程和临界点
4-6 液体和蒸气的状态参数及热力性质图表
05
气体和蒸气的基本热力过程
掌握理想气体基本热力过程及多变过程状态参数、功量和热量的计算,掌握蒸汽基本过程功量和热量的计算。
课时
5-1 定容过程
5-2 定压过程和定温过程
5-3 绝热过程
5-4 理想气体的可逆多变过程
5-5 理想气体热力过程综合分析
5-6 蒸气的基本过程
06
热力学第二定律
掌握能量的量和质的区别与联系、热力学第二定律的实质及数学表达式、孤立系统熵增原理及有效能损失计算,能用熵分析或㶲分析法对热力过程进行分析。
课时
6-1 热力学第二定律概述
6-2 卡诺循环和多热源可逆循环
6-3 卡诺定理
6-4 熵、热力学第二定律数学表达式
6-5 熵方程
6-6 孤立系统熵增原理
6-7 㶲概念及计算
6-8 能量贬值原理
07
实际气体的性质及热力学一般关系式
掌握常用实际气体状态方程、通用压缩因子的物理意义、对比态原理及对比态参数的计算,能利用通用压缩因子图进行实际气体计算,了解热力学一般关系式。
课时
7-1 理想气体方程用于实际气体的偏差
7-2 实际气体状态方程式
7-3 对应态原理及通用压缩因子图
7-4 麦克斯韦关系和热系数
7-5 热力学能、焓、熵、比热容的一般关系式
08
气体和蒸气的流动
掌握稳定流动的基本方程、促使流速改变的条件、喷管的计算、绝热节流的特点及计算。
课时
8-1 稳定流动基本方程式
8-2 促使流速改变的条件
8-3 喷管的计算(上)
8-4 喷管的计算(下)
8-5 有摩阻的绝热流动
8-6 绝热节流
09
压气机的热力过程
掌握压气机工作原理、工作过程分析及耗功计算,掌握多级压缩级间冷却的特点及最佳中间压力的选择。
课时
8-1 单级活塞式压气机的工作原理和耗功
8-2 余隙容积的影响
8-3 多级压缩和级间冷却
8-4 叶轮式压气机的工作原理
10
气体动力循环
掌握气体动力循环的实施设备及工作流程,掌握循环热量、功量及热效率的计算,能分析影响循环热效率的主要因素,掌握提高循环经济性的方法和途径。
课时
10-1 分析动力循环的一般方法
10-2 活塞式内容及实际循环的简化及理想循环
10-3 活塞式内燃机各种理想循环的比较
10-4 燃气轮机装置循环
10-5 提高燃气轮机装置循环热效率的措施
11
蒸汽动力装置循环
掌握循环热量、功量及热效率的计算,掌握提高经济性的方法和途径。
课时
11-1 简单蒸汽动力循环——朗肯循环
11-2 再热循环
11-3 回热循环
12
制冷循环
掌握循环热量、功量及性能系数的计算,掌握提高经济性的方法和途径。
课时
12-1 制冷循环概述
12-2 压缩空气制冷循环
12-3 压缩蒸气制冷循环
12-4 制冷剂的性质
12-5 热泵循环
13
理想气体混合物及湿空气
掌握理想气体混合物的成分及状态参数的计算,掌握湿空气状态参数的意义及计算方法,能用解析法及图解法计算湿空气基本热力过程。
课时
13-1 理想气体混合物
13-2 理想气体混合物的热力性质
13-3 湿空气及其状态参数
13-4 湿空气的焓-湿图
13-5 湿空气过程及其应用

 

 



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