传热学【全93讲】【西安交通大学】【国家级精品课】

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Parts

  1. P1 · 1.1 传热学的基本内容
  2. P2 · 1.2 热传导
  3. P3 · 1.3 热对流
  4. P4 · 1.4 热辐射
  5. P5 · 1.5 传热过程和传热系数
  6. P6 · 1.6 传热学的应用
  7. P7 · 1.7 传热学的研究方法
  8. P8 · 2.1.1 温度场基本概念
  9. P9 · 2.1.2 傅里叶导热定律及导热系数
  10. P10 · 2.1.3 导热问题的数学描写及定解条件
  11. P11 · 2.1.4 通过单层平壁的导热
  12. P12 · 2.1.5 通过多层平壁的导热及接触热阻
  13. P13 · 2.1.6 通过圆筒壁及球壳的导热
  14. P14 · 2.1.7 基本分析和计算
  15. P15 · 2.1.8 温度计套管应用举例
  16. P16 · 2.1.9 肋效率
  17. P17 · 2.1.10 具有内热源的一维稳态导热
  18. P18 · 2.1.11 多维稳态导热问题求解简介
  19. P19 · 2.2.1 非稳态导热的基本概念
  20. P20 · 2.2.2 Bi数与Fo数
  21. P21 · 2.2.3 集中参数法和时间常数
  22. P22 · 2.2.4 一维无限大平板的非稳态导热分析解(上)
  23. P23 · 2.2.5 一维无限大平板的非稳态导热分析解(下)
  24. P24 · 2.2.6 半无限大物体的非稳态导热
  25. P25 · 2.2.7 导热系数、热扩散率和吸热系数
  26. P26 · 2.3.1 导热问题数值求解的基本思想
  27. P27 · 2.3.2 导热问题数值求解的基本步骤
  28. P28 · 2.3.3 内节点离散方程的建立
  29. P29 · 2.3.4 边界节点离散方程的建立(上)
  30. P30 · 2.3.5 边界节点离散方程的建立(下)
  31. P31 · 2.3.6 代数方程组的求解(上)
  32. P32 · 2.3.7 代数方程组的求解(下)
  33. P33 · 2.3.8 热电比拟实验原理
  34. P34 · 2.3.9 非稳态导热问题数值求解的离散方法
  35. P35 · 2.3.10 非稳态导热问题数值求解的显式和隐式格式
  36. P36 · 2.3.11 非稳态导热问题数值求解的数值稳定性分析
  37. P37 · 3.1.1 影响对流传热的因素及对流传热的类型
  38. P38 · 3.1.2 表面传热系数
  39. P39 · 3.1.3 对流传热问题的数学描写
  40. P40 · 3.1.4 边界层型对流传热问题的数学描写(上)
  41. P41 · 3.1.5 边界层型对流传热问题的数学描写(下)
  42. P42 · 3.1.6 相似原理
  43. P43 · 3.1.7 导出相似特征数的两种方法
  44. P44 · 3.1.8 相似原理的应用
  45. P45 · 3.2.1.1 内部强制对流传热—层流与湍流(上)
  46. P46 · 3.2.1.2 内部强制对流传热—层流与湍流(下)
  47. P47 · 3.2.2 流体外掠平板
  48. P48 · 3.2.3 流体横掠单管
  49. P49 · 3.2.4 流体横掠管束
  50. P50 · 3.2.5 射流冲击传热
  51. P51 · 3.2.6 大空间自然对流传热
  52. P52 · 3.2.7 有限空间内的自然对流传热
  53. P53 · 3.3.1 凝结传热的模式
  54. P54 · 3.3.2 层流膜状凝结分析解及计算关联式
  55. P55 · 3.3.3 凝结传热的影响因素及其传热强化
  56. P56 · 3.3.4 沸腾传热模式及大容器饱和沸腾曲线
  57. P57 · 3.3.5 沸腾传热的影响因素及其传热强化
  58. P58 · 3.3.6 热管及其应用
  59. P59 · 4.1.1 热辐射的定义及基本性质
  60. P60 · 4.1.2 黑体模型
  61. P61 · 4.1.3 Stefan-Boltzmann定律
  62. P62 · 4.1.4 Planck定律与Wien位移定律
  63. P63 · 4.1.5 Lambert定律
  64. P64 · 4.1.6 实际物体光谱辐射特性
  65. P65 · 4.1.7 实际物体定向辐射特性
  66. P66 · 4.1.8 实际物体选择性吸收特性与灰体
  67. P67 · 4.1.9 基尔霍夫定律
  68. P68 · 4.1.10 太阳辐射与环境辐射
  69. P69 · 4.1.11 气体辐射特点
  70. P70 · 4.1.12 Beer定律
  71. P71 · 4.2.1 角系数性质
  72. P72 · 4.2.2 角系数计算
  73. P73 · 4.2.3 两黑体表面系统辐射换热计算
  74. P74 · 4.2.4 有效辐射及两漫灰表面系统辐射换热计算
  75. P75 · 4.2.5 辐射等效网络与多表面系统辐射换热计算
  76. P76 · 4.2.6 黑体辐射与重辐射面
  77. P77 · 4.2.7 辐射换热的强化与削弱
  78. P78 · 4.2.8 遮热板
  79. P79 · 4.2.9 抽气式热电偶
  80. P80 · 4.2.10 复合换热表面传热系数
  81. P81 · 4.2.11 有气体参与的辐射传热计算
  82. P82 · 5.1 传热系数的计算
  83. P83 · 5.2 换热器的类型
  84. P84 · 5.3 平均传热温差—顺流和逆流
  85. P85 · 5.4 平均传热温差—其它型式
  86. P86 · 5.5 换热器的热计算方法
  87. P87 · 5.6 换热器的设计计算
  88. P88 · 5.7 换热器的校核计算
  89. P89 · 5.8 污垢热阻
  90. P90 · 5.9 热阻分离法
  91. P91 · 5.10 强化传热的突破口与壁面温度工况
  92. P92 · 5.11 传热过程分析—临界热绝缘直径
  93. P93 · 5.12 热量传递过程的强化及抑制
Description
来源:西安交通大学
主讲教师:陶文铨 李增耀 王秋旺 唐桂华 曾敏 屈治国 吴一宁 陈黎 赵存陆 张剑飞 杨剑 冀文涛 马挺 陈磊 方文振
本课程主要内容包括:导热、对流和热辐射三种热量传递方式的物理概念、特点和基本规律。