炉内传热原理与计算

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页数:223
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出版时间:2008-3
价格:26.00元
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isbn号码:9787302169673
丛书系列:
图书标签:
  • 传热学
  • 炉内传热
  • 传热计算
  • 工业炉
  • 热工
  • 燃烧
  • 对流传热
  • 辐射传热
  • 传导传热
  • 热力学
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具体描述

《炉内传热原理与计算》简明而系统地阐述了炉内传热的基本原理、计算方法。全书共分7章,包括辐射换热的基本理论与计算,层燃炉、室燃炉和循环床锅炉的炉膛传热计算方法,锅炉热力计算方法,以及积灰、结渣对炉膛传热的影响等内容。《炉内传热原理与计算》作为衔接基础课“传热学”和“锅炉课程设计”之间的教材,对从基础理论到工程实际的处理方法给予了充分的重视。结合实际的工程案例,提供了完整的炉膛传热和热力计算的实例,并结合最新的研究进展系统介绍了气固两相流的传热和循环流化床锅炉的传热计算。《炉内传热原理与计算》采用国际单位制,并附录了常用的中英文专业词汇,供查阅英文资料时使用。

好的,下面为您创作一本图书简介,该书名为《晶体生长与结构表征》,其内容完全不涉及《炉内传热原理与计算》的相关主题。 --- 图书名称:《晶体生长与结构表征》 图书简介 本书系统地阐述了现代材料科学中晶体生长领域的基础理论、先进技术及其在材料结构分析中的应用。全书内容聚焦于如何从原子层面控制物质的有序排列,并深入探讨了由此形成的晶体结构如何决定材料的宏观性能。本书旨在为材料学、物理学、化学、电子工程以及相关交叉学科的研究人员、工程师和高年级本科生/研究生提供一本全面、深入且实用的参考指南。 第一部分:晶体生长基础理论 本书首先构建了晶体生长的热力学与动力学框架。在热力学部分,我们详细讨论了相图的构建与解读,特别是固-液、固-气和固-固界面平衡的原理,着重分析了相变过程中的自由能最小化原则。我们探讨了过饱和度、形核能垒以及扩散限制等关键参数对晶体形貌和缺陷形成的影响。 在动力学方面,本书深入解析了成核(均相与异相)和晶体生长的微观机制。对于界面反应动力学,我们阐述了原子台阶运动、螺旋生长机制以及缺陷孪晶的形成过程。特别地,书中详细介绍了表面能、表面扩散和界面迁移率在决定生长速率和界面稳定性中的核心作用。这些基础理论的建立,为后续的生长技术选择与优化提供了坚实的理论支撑。 第二部分:晶体生长技术 本部分是全书的核心,涵盖了从实验室制备到工业化生产的多种主流晶体生长技术。 1. 熔体生长法(Melt Growth Techniques) 我们详细介绍了用于半导体、光学材料和高温合金制备的关键熔体生长方法。 切克劳斯基法(Czochralski Technique, CZ): 重点剖析了坩埚材料选择、籽晶提拉速率与旋转速率对生长稳定性的影响。书中包含了详细的对流和传热模型,用以预测晶体内部的温度梯度和杂质分布,特别关注了“黑带”缺陷的控制策略。 区熔法(Zone Melting): 探讨了如何利用局部熔区实现材料的超高纯化。书中详细描述了垂直/水平区熔装置的搭建原理,并定量分析了溶质分配系数在净化过程中的决定性作用。 布里奇曼法/热压法(Bridgman/Stockbarger): 侧重于重力对熔体对流的影响,以及如何通过精确控制温场来实现无坩埚或有坩埚条件下的定向凝固。 2. 溶液生长法(Solution Growth Techniques) 针对低熔点或易分解材料,溶液生长法是关键。 水热法与溶剂热法(Hydrothermal & Solvothermal Synthesis): 详细介绍了高温高压反应釜的设计、密封技术及温度/压力梯度对晶体形态的影响。书中包含了大量关于氧化物、氢氧化物及特定无机化合物的生长实例。 冷却/蒸发法: 分析了从过饱和溶液中析出晶体的过程,重点讨论了溶剂选择、抑制多晶形成以及如何通过精确的温度程序控制晶体尺寸和形貌(如溶液刻蚀、包裹体控制)。 3. 气相沉积与外延生长(Vapor Phase Deposition & Epitaxy) 这部分内容主要服务于微电子和光电子领域对薄膜和异质结构的需求。 化学气相沉积(CVD)与金属有机物化学气相沉积(MOCVD): 深入探讨了反应腔内的流体力学、气相化学反应机理、薄膜的成核与生长模式(岛状、层状、螺旋状)。书中对MOCVD中前驱体的选择、裂解温度和输运效率进行了详细论述。 分子束外延(MBE): 重点解析了超高真空环境下的原子级精确控制。书中详细描述了源束的调控、基底的准备与活化、以及实时监测技术(如RHEED)在确定生长状态中的应用。 第三部分:晶体结构与缺陷表征 晶体生长技术的最终目标是获得特定结构和低缺陷密度的材料。本部分聚焦于现代表征技术如何验证生长质量。 1. 晶体学基础与衍射技术 X射线衍射(XRD): 详细阐述了单晶与粉末XRD的原理,包括布拉格定律、倒易空间概念。书中提供了如何利用谢勒公式估算晶粒尺寸,以及如何通过洛伦兹因子和偏振因子修正来精确分析晶体结构参数(晶格常数、空间群)。 中子衍射与同步辐射技术: 探讨了这些先进光源在探测轻元素、高压/高温条件下结构变化方面的优势。 2. 缺陷检测与形貌分析 电子显微学(TEM/SEM): 侧重于微观缺陷的成像。内容包括位错(螺型、边缘)、堆垛层错、晶界和析出相等缺陷的直接成像技术。书中详细分析了高分辨透射电镜(HRTEM)中衬度分析的原理,用以辨识原子排列。 化学机械抛光与蚀刻技术: 介绍如何通过选择性化学蚀刻来可视化和量化表面和亚表面的缺陷密度(如位错、微裂纹)。 光谱学表征: 探讨了拉曼散射、光致发光(PL)和俄歇电子能谱(AES)等技术如何关联晶体中的电子态、杂质激活能和表面化学状态,从而间接评估生长质量。 结论与展望 本书最后总结了当前晶体生长领域面临的挑战,如复杂多组分材料的精确控制、新型拓扑材料的生长,以及过程中的人工智能辅助优化等前沿方向。本书力求在理论深度、技术广度和表征实用性之间取得平衡,是相关领域研究与开发人员不可或缺的工具书。 ---

作者简介

目录信息

读后感

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用户评价

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坦白说,我对传热学领域的经典著作已经很熟悉了,很多知识点闭着眼睛都能推导。但《炉内传热原理与计算》这本书的出现,还是给我带来了一种“刷新认知”的感觉。它在处理炉内“非均匀性”和“动态过程”方面,展现出了极高的洞察力。传统的分析方法往往倾向于稳态和均匀假设,但在实际运行的工业炉中,负荷波动、燃料成分变化导致的火焰几何形状的改变,都是常态。这本书大胆地引入了先进的CFD(计算流体力学)后处理技术来模拟这些动态变化,并结合了大量的实时监测数据进行反向验证。它没有回避复杂的数学工具,而是将这些工具包装在易于理解的物理框架内。阅读时,我常常会思考:原来这些我们习以为常的工程经验,背后可以有如此严谨且现代化的理论支撑。这本书的价值不在于教你如何“抄公式”,而在于教你如何“建立模型”来应对前所未有的工程挑战。

评分☆☆☆☆☆

这本《炉内传热原理与计算》简直是我的救星!我一直觉得流体力学和热力学是两个难以驾驭的怪兽,尤其是涉及到炉内这种复杂的环境,更是让人头疼。市面上很多书要么过于理论化,公式堆砌得让人望而生畏,要么就是只讲一些皮毛的应用,真到了实际工程中,根本无从下手。这本书的叙述方式非常接地气,作者似乎深谙初学者的痛点,用一种近乎讲故事的方式,把那些原本枯燥的物理过程讲得生动有趣。比如,在讲解辐射传热时,它不仅仅是罗列了斯蒂芬-玻尔兹曼定律,而是深入分析了炉壁材料、火焰形状对辐射效率的实际影响,还配有大量的工程实例图解。我尤其欣赏它在“计算”部分的处理,它没有直接给出那些让人云里雾里的简化模型,而是循序渐进地引导我们理解如何从基本方程出发,构建一个合理的数值模型。读完前几章,我仿佛找到了一个强大的工具箱,里面装满了解决实际问题的钥匙,那些困扰我多年的传热难题,似乎都在作者的带领下豁然开朗了。

评分☆☆☆☆☆

这本书的参考文献部分做得非常扎实,看得出作者在汇集资料上的巨大投入。它似乎不仅仅是总结了过去的成就,更是在引导读者展望未来的研究方向。我注意到,书中引用的不仅有那些耳熟能详的经典文献,还包含了近五年内顶尖期刊上的最新研究成果,尤其是在新型燃烧技术和低氮氧化物燃烧炉设计方面,提供了很多具有前瞻性的思路。对于我这样的科研工作者来说,一本好的参考书不仅要教会我已知的知识,更要能激发我探索未知。这本书恰好做到了这一点,它像一座桥梁,将基础原理与前沿科技紧密连接起来。每当我需要进行深入研究或者撰写研究综述时,我都会参考这本书的引文列表,总能找到新的切入点和有价值的研究方向。它不是一本让你读完就束之高阁的书,而是一本会伴随你的整个职业生涯,不断提供新灵感的宝藏。

评分☆☆☆☆☆

这本书的排版和图表质量简直是一流的,这在专业技术书籍中是难能可贵的体验。我常常发现一些技术书籍,内容或许专业,但图示模糊不清,线条杂乱,根本无法帮助理解复杂的空间分布和流动情况。然而,《炉内传热原理与计算》中的插图,无论是炉内温度场的二维剖面图,还是传热系数的分布云图,都清晰锐利,标注详尽。更重要的是,作者在图表下方附带的文字解释,往往能点出图表背后的物理意义和工程含义,而不是简单地重复图例。例如,书中关于炉膛出口烟气温度预测的图表,不仅给出了不同负荷下的预测曲线,还详细解释了为什么在低负荷时,辐射传热的相对贡献会下降。这种对细节的关注,体现了作者深厚的学术功底和对读者体验的尊重。阅读过程非常流畅,几乎没有因为看不懂图示而卡壳的时候,极大地提高了我的学习效率。

评分☆☆☆☆☆

作为一个在设计新型工业锅炉的工程师,我对于那些只停留在教科书层面的理论书籍已经感到厌倦了。我需要的是能直接指导我进行优化和故障诊断的实用手册。这本书《炉内传热原理与计算》真正做到了“原理”与“计算”的完美平衡,它没有浪费笔墨在那些早已被其他经典著作阐述得非常清晰的基础概念上,而是迅速聚焦于炉内传热的特殊性——多相流、复杂的化学反应耦合以及非均匀介质辐射。书中的章节安排非常精妙,从宏观的炉膛能量平衡到微观的壁面边界层处理,逻辑链条极其清晰。最让我印象深刻的是关于“火焰辐射光谱模型”的论述,它没有采用那种过于简化的黑体假设,而是引入了更贴近实际的灰体和选择性吸收模型,并通过大量的实验数据佐证了模型的准确性。每当我在模拟中遇到收敛困难或者结果异常时,翻开这本书的某一页,总能找到对应的理论指导,帮助我修正模型的假设。可以说,这本书已经成为我案头必备的“红宝书”,而不是那种束之高阁的参考资料。

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