课程简介: 《工程热力学》课程的主要教学目标是使学生理解和掌握有关能量转换(主要是热能与其它形式能量之间转换)、热能的合理利用的基本规律,并能正确运用这些规律解决热工过程热力循环等工程实际问题。《工程热力学》是本科生的技术基础课。课内学时64。主要面向热能工程、动力工程、空调制冷、供暖通风、内燃机、核反应堆热工以及工程热物理等专业的本科生和工程技术人员。课程将气体动力循环、蒸汽动力循环、...
工程热力学
国家级《工程热力学》是面向机械类学科本科生的技术基础课。清华大学本课程是国家级精品课。师资雄厚,一贯注重科研融入教学。始终明确“重视基本原理、突出方法掌握、激发学习兴趣、强化创新能力”的教学思路。坚持采用“研究型”教学模式,注重学生的创造和实践能力的培养,很多教学方法在国内起引领作用。
课程简介: 《工程热力学》课程的主要教学目标是使学生理解和掌握有关能量转换(主要是热能与其它形式能量之间转换)、热能的合理利用的基本规律,并能正确运用这些规律解决热工过程热力循环等工程实际问题。《工程热力学》是本科生的技术基础课。课内学时64。主要面向热能工程、动力工程、空调制冷、供暖通风、内燃机、核反应堆热工以及工程热物理等专业的本科生和工程技术人员。课程将气体动力循环、蒸汽动力循环、...
课程绪论
基本概念1
基本概念2
热力学第一定律1
热力学第一定律2
理想气体的性质与过程1
理想气体的性质与过程2
理想气体的性质与过程3
热力学第二定律与熵1
热力学第二定律与熵2
热力学第二定律与熵3
热力学第二定律与熵4
气体动力循环1
气体动力循环2
水蒸气1
水蒸气2
水蒸气3
蒸汽动力循环1
蒸汽动力循环2
制冷循环1
制冷循环2
理想混合气体和湿空气1
理想混合气体和湿空气2
理想混合气体和湿空气3
热力学微分关系式及实际气体的性质1
热力学微分关系式及实际气体的性质2
化学热力学基础1
化学热力学基础2
化学热力学基础3及课程总结
978-7-302-25738-7
朱明善
7-900641-37-8
Yunus A. Cengel
理论课(含实验/实践)
专业基础课/技术基础课
64.0
清华大学
工学
能源动力类
能源与动力工程
适用于机械学院各专业、航空航天专业、暖通空调专业
37903
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