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Parts
- P1 · 1.1 传热学的基本内容
- P2 · 1.2 热传导
- P3 · 1.3 热对流
- P4 · 1.4 热辐射
- P5 · 1.5 传热过程和传热系数
- P6 · 1.6 传热学的应用
- P7 · 1.7 传热学的研究方法
- P8 · 2.1.1 温度场基本概念
- P9 · 2.1.2 傅里叶导热定律及导热系数
- P10 · 2.1.3 导热问题的数学描写及定解条件
- P11 · 2.1.4 通过单层平壁的导热
- P12 · 2.1.5 通过多层平壁的导热及接触热阻
- P13 · 2.1.6 通过圆筒壁及球壳的导热
- P14 · 2.1.7 基本分析和计算
- P15 · 2.1.8 温度计套管应用举例
- P16 · 2.1.9 肋效率
- P17 · 2.1.10 具有内热源的一维稳态导热
- P18 · 2.1.11 多维稳态导热问题求解简介
- P19 · 2.2.1 非稳态导热的基本概念
- P20 · 2.2.2 Bi数与Fo数
- P21 · 2.2.3 集中参数法和时间常数
- P22 · 2.2.4 一维无限大平板的非稳态导热分析解(上)
- P23 · 2.2.5 一维无限大平板的非稳态导热分析解(下)
- P24 · 2.2.6 半无限大物体的非稳态导热
- P25 · 2.2.7 导热系数、热扩散率和吸热系数
- P26 · 2.3.1 导热问题数值求解的基本思想
- P27 · 2.3.2 导热问题数值求解的基本步骤
- P28 · 2.3.3 内节点离散方程的建立
- P29 · 2.3.4 边界节点离散方程的建立(上)
- P30 · 2.3.5 边界节点离散方程的建立(下)
- P31 · 2.3.6 代数方程组的求解(上)
- P32 · 2.3.7 代数方程组的求解(下)
- P33 · 2.3.8 热电比拟实验原理
- P34 · 2.3.9 非稳态导热问题数值求解的离散方法
- P35 · 2.3.10 非稳态导热问题数值求解的显式和隐式格式
- P36 · 2.3.11 非稳态导热问题数值求解的数值稳定性分析
- P37 · 3.1.1 影响对流传热的因素及对流传热的类型
- P38 · 3.1.2 表面传热系数
- P39 · 3.1.3 对流传热问题的数学描写
- P40 · 3.1.4 边界层型对流传热问题的数学描写(上)
- P41 · 3.1.5 边界层型对流传热问题的数学描写(下)
- P42 · 3.1.6 相似原理
- P43 · 3.1.7 导出相似特征数的两种方法
- P44 · 3.1.8 相似原理的应用
- P45 · 3.2.1.1 内部强制对流传热—层流与湍流(上)
- P46 · 3.2.1.2 内部强制对流传热—层流与湍流(下)
- P47 · 3.2.2 流体外掠平板
- P48 · 3.2.3 流体横掠单管
- P49 · 3.2.4 流体横掠管束
- P50 · 3.2.5 射流冲击传热
- P51 · 3.2.6 大空间自然对流传热
- P52 · 3.2.7 有限空间内的自然对流传热
- P53 · 3.3.1 凝结传热的模式
- P54 · 3.3.2 层流膜状凝结分析解及计算关联式
- P55 · 3.3.3 凝结传热的影响因素及其传热强化
- P56 · 3.3.4 沸腾传热模式及大容器饱和沸腾曲线
- P57 · 3.3.5 沸腾传热的影响因素及其传热强化
- P58 · 3.3.6 热管及其应用
- P59 · 4.1.1 热辐射的定义及基本性质
- P60 · 4.1.2 黑体模型
- P61 · 4.1.3 Stefan-Boltzmann定律
- P62 · 4.1.4 Planck定律与Wien位移定律
- P63 · 4.1.5 Lambert定律
- P64 · 4.1.6 实际物体光谱辐射特性
- P65 · 4.1.7 实际物体定向辐射特性
- P66 · 4.1.8 实际物体选择性吸收特性与灰体
- P67 · 4.1.9 基尔霍夫定律
- P68 · 4.1.10 太阳辐射与环境辐射
- P69 · 4.1.11 气体辐射特点
- P70 · 4.1.12 Beer定律
- P71 · 4.2.1 角系数性质
- P72 · 4.2.2 角系数计算
- P73 · 4.2.3 两黑体表面系统辐射换热计算
- P74 · 4.2.4 有效辐射及两漫灰表面系统辐射换热计算
- P75 · 4.2.5 辐射等效网络与多表面系统辐射换热计算
- P76 · 4.2.6 黑体辐射与重辐射面
- P77 · 4.2.7 辐射换热的强化与削弱
- P78 · 4.2.8 遮热板
- P79 · 4.2.9 抽气式热电偶
- P80 · 4.2.10 复合换热表面传热系数
- P81 · 4.2.11 有气体参与的辐射传热计算
- P82 · 5.1 传热系数的计算
- P83 · 5.2 换热器的类型
- P84 · 5.3 平均传热温差—顺流和逆流
- P85 · 5.4 平均传热温差—其它型式
- P86 · 5.5 换热器的热计算方法
- P87 · 5.6 换热器的设计计算
- P88 · 5.7 换热器的校核计算
- P89 · 5.8 污垢热阻
- P90 · 5.9 热阻分离法
- P91 · 5.10 强化传热的突破口与壁面温度工况
- P92 · 5.11 传热过程分析—临界热绝缘直径
- 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。