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热学中的势能(火积)及其应用

摘要第1-5页
Abstract第5-15页
第1章 前言第15-25页
   ·现有热学知识面临的挑战第15-17页
   ·热的本质认识的历史回顾第17-19页
   ·热的本质认识的再探索第19-23页
   ·本文研究内容第23-25页
第2章 力学、电学中的能量分析及其应用第25-52页
   ·能量与能量守恒第25-26页
   ·质点动力学中的能量分析及其应用第26-35页
     ·分析力学简介第26-29页
     ·能量分析法导出微分方程第29-30页
     ·能量分析法定义转换效率第30-35页
   ·流体动力学中的能量分析及其应用第35-41页
     ·流动过程的能量守恒分析第35-36页
     ·流动参数的简化分析第36-38页
     ·流动过程的优化第38-41页
   ·电学中的能量分析及其应用第41-50页
     ·电学中的能量方法第41-43页
     ·电量传递过程中的能量守恒分析第43-46页
     ·电量传递过程的优化第46-50页
   ·本章小结第50-52页
第3章 热学中的传递势能(火积)及其应用第52-86页
   ·势能、积、火积第52-58页
     ·力学、电学中的势能与积第52-55页
     ·传热学中的火积与势能第55-56页
     ·传递过程中的守恒量与非守恒量第56-58页
   ·分析力学(能量)方法求解传热问题第58-62页
     ·热传导方程的变分形式第58-61页
     ·基于热质概念对导热拉格朗日方程的再认识第61-62页
   ·传递势能与传热过程优化第62-82页
     ·传递势能(火积)用于传递过程优化的研究现状第62-63页
     ·总热流和加权温差的定义第63-71页
     ·辐射换热过程的传递势能及其耗散极值原理第71-72页
     ·传递势能耗散极值原理在辐射换热过程优化中的应用第72-80页
     ·传递势能耗散极值原理用于优化的两个层次第80-82页
   ·复杂传热问题优化的最小加权热阻原理第82-84页
   ·本章小结第84-86页
第4章 热学中的转换势能及其应用第86-121页
   ·热力学与传热学之间的联系第86-92页
     ·有限时间热力学简介第86-90页
     ·传递效率与转换效率第90-92页
   ·积与转换势能第92-98页
     ·热量的转换势能第92-94页
     ·热力系的转换势能第94-96页
     ·转换势能与可用能的异同第96-98页
   ·转换势能与热力过程优化第98-115页
     ·转换势能的耗散第98-101页
     ·热力过程优化的边界条件第101-102页
     ·热力过程的转换势能耗散极值原理第102-107页
     ·转换势能耗散极值原理在热力过程优化中的应用第107-114页
     ·热力过程的阻抗——转换热阻第114-115页
   ·传热过程的守恒量与非守恒量第115-120页
   ·本章小结第120-121页
第5章 熵的表达式的改进及其宏观物理意义的探讨第121-149页
   ·克劳修斯熵定义式的改进第121-125页
     ·克氏熵定义式的不足之处第121-122页
     ·热力学中的过程量和状态量第122-124页
     ·克氏熵定义式的改进第124-125页
   ·熵平衡方程式的改进第125-132页
     ·熵平衡方程式的不足之处第125-126页
     ·热源熵流与系统熵流第126-127页
     ·闭口系统的熵平衡方程第127-132页
   ·热力过程熵变的计算第132-137页
   ·熵的宏观物理意义的探索第137-147页
     ·可用能第137-139页
     ·功和热的相互作用第139-142页
     ·熵的宏观物理意义第142-143页
     ·不可用能和不可用能函数第143-146页
     ·绝对熵的定义第146-147页
   ·对熵与积(势能)关系的认识第147-148页
   ·本章小结第148-149页
第6章 结论第149-151页
参考文献第151-159页
致谢第159-160页
附录A 热质量与动质二象说第160-163页
附录B 对能量及其守恒原理的一点展望第163-165页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第165-166页

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