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§7-1 郎肯循环Rankine Cycle §7-2 实际蒸汽动力循环分析 §7-3 蒸汽再热循环(reheat) §7-4 蒸汽回热循环(regenerative) §7-5 热电联产(供)循环
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第一节 分析热力过程的目的 第二节 气体的基本热力过程 第三节 多变过程 第四节 活塞式压气机的压缩过程 第五节、多级压缩中间冷却
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4-1 研究热力过程的目的及一般方法 4-2 理想气体的定压、定容和定温过程 4-3 理想气体等比熵(可逆绝热)过程 4-4 理想气体多变过程 4-5 水蒸气的基本过程
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9-1 混合气体成分 9-2 分压定律与分容积定律 9-3 混合气体的参数计算 9-4 理想气体绝热混合熵增 9-5 湿空气的性质 9-6 湿空气的焓、熵与容积 9-7 比湿度的确定和湿球温度 9-8 湿空气的焓湿图与热湿比 9-9 湿空气的基本热力过程
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§3–1 稳定流动的基本方程式 §3–2 促使流速改变的条件 §3–3 喷管计算 §3–4 有摩擦的绝热流动 §3–5 绝热节流
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7-1 概述 7-2 朗肯循环 7-4 蒸汽再热循环 7-5 蒸汽回热循环 7-6 热电联供循环 7-7 现代新型动力循环
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§5-1 活塞式内燃机动力循环 §5-2 活塞式内燃机循环比较 §5-3 斯特林(Stirling)循环 §5-4 勃雷登循环(Brayton Cycle) §5-5 提高勃雷登循环热效率的其他途径
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5-1 活塞式内燃机动力循环 5-2活塞式内燃机循环比较 5-3 斯特林(Stirling) 循环 5-4 勃雷登(Brayton) 循环 5-5 提高勃雷登循环热效率的其他途径
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设混合气体由1,2,k种气体组成 m=m1+m2+m3+…+m;+…+m=>m i=1 第i种组元气体的质量成分:
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3-1理想气体状态方程 3-2 气体的比热容 3-3 理想气体的内能、焓和比热容 3-4 理想气体热力状态确定 3-5 理想气体热力过程 3-6 变比热容的可逆绝热过程
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