Grundlagen der technischen Thermodynamik von Moran, Michael J. | Shapiro, Howa...

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Topic
Engineering
ISBN
9780471787358
Kategorie

Über dieses Produkt

Product Information

This book develops an intuitive understanding of thermodynamics by focusing on physical explanations while also providing the tools for readers to make informed decisions about technology related to the field. The new Sixth Edition examines the latest applications while retaining the basic organization and level of the previous editions.

Product Identifiers

Publisher
Wiley & Sons, Incorporated, John
ISBN-10
0471787353
ISBN-13
9780471787358
eBay Product ID (ePID)
57012939

Product Key Features

Number of Pages
944 Pages
Language
English
Publication Name
Fundamentals of Engineering Thermodynamics
Publication Year
2007
Subject
Mechanics / Thermodynamics
Features
Revised
Type
Textbook
Subject Area
Science
Author
Howard N. Shapiro, Michael J. Moran
Format
Hardcover

Dimensions

Item Height
1.5 in
Item Weight
68.7 Oz
Item Length
11.1 in
Item Width
8.8 in

Additional Product Features

Edition Number
6
Intended Audience
College Audience
LCCN
2007-277294
Dewey Edition
20
Illustrated
Yes
Dewey Decimal
621.402/1
Edition Description
Revised Edition
Lc Classification Number
Tj265.M66 2007
Table of Content
1 Getting Started: Introductory Concepts and Definitions.1.1 Using Thermodynamics.1.2 Defining Systems.1.3 Describing Systems and Their Behavior.1.4 Measuring Mass, Length, Time, and Force.1.5 Specific Volume.1.6 Pressure.1.7 Temperature.1.8 Engineering Design and Analysis.1.9 Methodology for Solving Thermodynamics Problems.Chapter Summary and Study Guide.2 Energy and the First Law of Thermodynamics.2.1 Reviewing Mechanical Concepts of Energy.2.2 Broadening Our Understanding of Work.2.3 Broadening Our Understanding of Energy.2.4 Energy Transfer by Heat.2.5 Energy Accounting: Energy Balance for Closed Systems.2.6 Energy Analysis of Cycles.Chapter Summary and Study Guide.3 Evaluating Properties.3.1 Getting Started.Evaluating Properties: General Considerations.3.2 p-v-T Relation.3.3 Studying Phase Change.3.4 Retrieving Thermodynamic Properties.3.5 Evaluating Pressure, Specific Volume, and Temperature.3.6 Evaluating Specific Internal Energy and Enthalpy.3.7 Evaluating Properties Using Computer Software.3.8 Applying the Energy Balance Using Property Tables and Software.3.9 Introducing Specific Heats cv and cp.3.10 Evaluating Properties of Liquids and Solids.3.11 Generalized Compressibility Chart.Evaluating Properties Using the Ideal Gas Model.3.12 Introducing the Ideal Gas Model.3.13 Internal Energy, Enthalpy, and Specific Heats of Ideal Gases.3.14 Applying the Energy Balance Using Ideal Gas Tables,Constant Specific Heats, and Software.3.15 Polytropic Process Relations.Chapter Summary and Study Guide.4 Control Volume Analysis Using Energy.4.1 Conservation of Mass for a Control Volume.4.2 Forms of the Mass Rate Balance.4.3 Applications of the Mass Rate Balance.4.4 Conservation of Energy for a Control Volume.4.5 Analyzing Control Volumes at Steady State.4.6 Nozzles and Diffusers.4.7 Turbines.4.8 Compressors and Pumps.4.9 Heat Exchangers.4.10 Throttling Devices.4.11 System Integration.4.12 Transient Analysis.Chapter Summary and Study Guide.5 The Second Law of Thermodynamics.5.1 Introducing the Second Law.5.2 Statements of the Second Law.5.3 Identifying Irreversibilities.5.4 Interpreting the Kelvin-Planck Statement.5.5 Applying the Second Law to Thermodynamic Cycles.5.6 Second Law Aspects of Power Cycles Interacting with Two Reservoirs.5.7 Second Law Aspects of Refrigeration and Heat Pump Cycles Interacting with Two Reservoirs.5.8 The Kelvin and International Temperature Scales.5.9 Maximum Performance Measures for Cycles Operating Between Two Reservoirs.5.10 Carnot Cycle.5.11 Clausius Inequality.Chapter Summary and Study Guide.6 Using Entropy.6.1 Entropy-A System Property.6.2 Retrieving Entropy Data.6.3 Introducing the T dS Equations.6.4 Entropy Change of an Incompressible Substance.6.5 Entropy Change of an Ideal Gas.6.6 Entropy Change in Internally Reversible Processes of Closed Systems.6.7 Entropy Balance for Closed Systems.6.8 Directionality of Processes.6.9 Entropy Rate Balance for Control Volumes.6.10 Rate Balances for Control Volumes at Steady State.6.11 Isentropic Processes.6.12 Isentropic Efficiencies of Turbines, Nozzles, Compressors, and Pumps.6.13 H

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