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课程目录
1.1 材料工程问题 1.2 材料生产中的共性问题 1.3 工程研究能力 2.1 单位与单位制度 2.2 物理量量纲 2.3 单位与量纲 2.4 有量纲量与无量纲量 2.5 量纲和谐性与量纲独立 3.1 物理量间函数关系的结构与π定律 3.2 量纲分析方法介绍 3.3 量纲分析的指数法——瑞利分析法 3.4 量纲分析的指数法——π定理法 3.5 无量纲乘积的系统计算 3.6 量纲分析的矩阵法 3.7 量纲分析矩阵法的例题 4.1 相似理论的形成 4.2 相似的概念 4.3 相似现象与单值条件 4.4 相似准则 4.5 相似定理 4.6 方程分析法——相似转换法 4.7 方程分析法——积分类比法 5.1 模型设计的基本原则 5.2 模型设计与数据整理 5.3 实验数据处理 5.4 流体动力模型相似的准则方程 5.5 管道沿程阻力的流体动力实验分析 5.6 流体运动阻力系数分析 5.7 尼古拉兹实验 6.1 流体静力学 7.1 流体力学模型 7.2 流体的重力特性、压缩性和膨胀性 7.3 流体黏性 8.1 作用在流体上的力 9.1 流体静压强及其特性 9.2 静压强的两个计算基准 10.1 流体平衡微分方程 10.2 流体静力学基本方程 10.3 等压面的概念与性质 10.4 流体静力学基本方程的应用 11.1 欧拉法与拉格朗日法 11.2 系统与控制体 12.1 流动的分类 12.2 流线与迹线 13.1 连续性方程的微分形式 13.2 连续性方程 14.1 理想流体运动微分方程 14.2 理想流体元流能量方程的导出 14.3 理想流体元流能量方程的物理意义 14.4 黏性流体元流的能量方程 14.5 黏性流体总流的能量方程 14.6 流体能量方程在气体流动中的应用 14.7 虹吸效应 14.8 流体能量方程的工程应用——流速的测量 14.9 流体能量方程的工程应用——流量的测量 15.1 流体的流动状态 15.2 边界层 15.3 流体阻力与阻力损失分类 15.4 圆管中的层流 15.5 流体的湍流流动 15.6 沿程阻力系数 15.7 非圆管的流动阻力损失 15.8 局部阻力系数 15.9 减少阻力损失的措施 16.1 流量-管路状况-阻力损失关系 16.2 串联管路和并联管路 17.1 离心式风机与泵的工作原理 17.2 离心风机与泵的性能参数 17.3 离心式风机与泵的实际性能曲线 17.4 离心式风机与泵的性能曲线换算 17.5 离心式风机的工作点 17.6 离心式风机的工况调节 18.1 热量传递及其基本形式 18.2 热量传热的基本概念 19.1 传导传热的特点及基本定律 19.2 导热微分方程 20.1 平壁导热 20.2 圆筒壁导热 20.3 导热习题讲解 21.1 对流换热概述 21.2 对流换热过程的数学描述 21.3 自然对流换热 21.4 强制对流换热 22.1 热辐射及其特点 22.2 热辐射能量表示方法 22.3 黑体辐射基本定律 22.4 实际物体的辐射 23.1 角系数的定义及性质 23.2 角系数的计算方法 23.3 两固体表面间的辐射换热 23.4 三个凸形漫灰表面间的辐射换热 24.1 气体辐射的特点 24.2 气体的辐射率和吸收率 24.3 气体与固体壁面的辐射 25.1 综合传热 25.2 综合传热系数 25.3 换热器 25.4 对数平均温差 26.1 质量传递基本概念 26.2 费克定律 26.3 质量传递微分方程 26.4 对流传质机理分析 26.5 对流传质系数 27.1 物料干燥方法 28.1 湿空气中水蒸气的量 28.2 湿空气的温度参数 28.3 湿空气的密度、比热和焓 28.4 湿空气的状态变化过程 28.5 空气湿-焓图的结构 28.6 空气湿-焓图的应用 29.1 物料中水分的性质 29.2 干燥速率曲线 29.3 影响干燥速率的因素 29.4 干燥过程的物料衡算和热量衡算 30.1 燃料的种类 30.2 燃料的组成及表示方法 30.3 燃料的选用原则 31.1 燃料的性质 31.2 固体燃料性质(一) 31.3 固体燃料性质(二) 31.4 固体燃料性质(三) 31.5 液体燃料性质 31.6 气体燃料性质 32.1 燃料燃烧所需空气量的计算 32.2 燃料燃烧产生的烟气量及烟气组成的计算 32.3 生产中热工计算(1) 32.4 生产中热工计算(2) 32.5 燃烧温度计算 33.1 燃烧的特征 33.2 固态碳的燃烧 33.3 火焰及其传播 33.4 不同燃料的燃烧过程 33.5 煤的燃烧 34.1 燃烧污染与防治(一) 34.2 燃烧污染与防治(二) 34.3 高温低氧空气燃烧(HTAC技术 34.4 玻璃窑的NOx减排技术 34.5 水泥窑的NOx减排技术
课程详情
课程以材料工程的共性基础理论为主线,从工程研究方法、工程基础理论和工程理论应用等方面介绍材料工程领域相关基本理论及其应用。课程不仅突出了材料共性基础理论和研究方法,而且以物料干燥和燃料燃烧这些具有普遍意义的单元过程为实例,把工程思维和创新意识融入课程。(武汉理工大学)
课程以材料工程的共性基础理论为主线,从工程研究方法、工程基础理论和工程理论应用等方面介绍材料工程领域相关基本理论及其应用。课程不仅突出了材料共性基础理论和研究方法,而且以物料干燥和燃料燃烧这些具有普遍意义的单元过程为实例,把工程思维和创新意识融入课程。(武汉理工大学)
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