本书系统阐述有关凝固的基本理论,说明凝固过程的物理本质、伴随发生的现象、影响因素和控制原理。《BR》 全书分成8章,在说明液体的结构(第1章)和凝固发生的条件(第2章)的基础上,从原子级或微观结构形成的角度,讨论晶核的形成和晶体的长大(第3章),第4章和第5章阐述凝固过程的热量、质量和动量传输,第6章讨论凝固过程控制与非晶态、微晶和准晶的形成。随后着重于宏观过程,讨论伴随凝固过程发生的现象与对策(第7章)。从材料的角度看,前7章讨论的实验基础偏重于金属。后,集中讨论陶瓷材料的凝固问题(第8章)。全书引入170个案例,帮助读者理解凝固理论与工艺原理,了解研究方法。其中一些案例是作者的研究成果。
本书为著名物理学家吴大猷先生的著述《理论物理》(共七册)的第五册.《理论物理》是作者根据长期所从事的教学实践编写的一部比较系统全面的大学物理学教材.本册包括热力学、气体运动论及统计力学三部分,用宏观的和微观的观点,研究物理体系宏观系统的性质.本册共分21章:第1~6章为热力学部分;第7~14章为气体运动论部分;第15~21章为统计力学部分.在多数章末还附有习题供读者研讨和学习.《BR》 本书根据中国台湾联经出版事业公司的原书翻印出版,作者对原书作了部分更正,李政道教授为本书的出版写了序言,我们对原书中一些印刷错误也作了订正.
ANSYS软件是融结构、热、流体、电磁、声学等多物理场于一体的大型通用有限元分析软件,具有多个模块,不但可进行隐式分析,还可进行显式分析,并且可进行多物理场间的复杂耦合分析。 本书以ANSYS2020为平台,对ANSYS热分析和与热相关的耦合场分析的基本思路、操作步骤和应用技巧进行了介绍,并结合工程应用实例讲述了ANSYS的具体使用方法。 本书实例部分采用GUI方式,逐步讲解了操作步骤,在每个实例的后面列出了分析过程的命令流文件。 本书还随书赠送了配套电子资料,其中收录了全书所有实例的APDL程序文件和实例操作过程录屏讲解AVI文件,可以让读者轻松快捷地掌握ANSYS2020热分析的操作技巧和工程应用方法。 本书可供汽车、压力容器、国防军工、土木工程、金属热加工等行业的技术人员进行热分析与产品开发使用,也可以作为大学本科生与
《吉布斯测度和相变》不仅仅是对吉布斯测度和相变的一个简单的介绍,其中还包括统计力学下相变中的数学理论和广泛而具有深度的讨论。本书主要包括四部分,部分是理论的基本理论;第二部分是对经典理论一系列结果的总结;第三部分是在Zd上的空间分布均匀的吉布斯测度;第四部分是基于Zd移位不变性模型的相位变化的存在性。读者对象:数学和理论物理领域的研究生和科研工作者。
毫米波辐射无源探测是指通过接收和处理目标在毫米波频段的热辐射信号来实现目标探测的方式。 《毫米波辐射无源探测技术》共分7章,主要内容有:毫米波辐射无源探测技术概念简述,微波辐射测量的技术原理,微波辐射测量的工程基础知识,毫米波辐射无源探测基础理论,毫米波辐射探测处理方法与系统设计,毫米波辐射无源探测新技术应用展望等。 《毫米波辐射无源探测技术》适于从事电子对抗、雷达、遥感、电子工程与毫米波应用等领域的工程技术人员,以及大专院校相关专业的学生和科研人员学习和参考。
近平衡态热力学:熵增率、守恒方程、线性唯象方程、近平衡体系的性质;远离平衡态热力学:远离平衡态体系的性质、非线性唯象方程;在热传导、扩散和化学反应的应用。近平衡态热力学:熵增率、守恒方程、线性唯象方程、近平衡体系的性质;远离平衡态热力学:远离平衡态体系的性质、非线性唯象方程;在热传导、扩散和化学反应的应用。
《吉布斯测度和相变》不仅仅是对吉布斯测度和相变的一个简单的介绍,其中还包括统计力学下相变中的数学理论和广泛而具有深度的讨论。本书主要包括四部分,部分是理论的基本理论;第二部分是对经典理论一系列结果的总结;第三部分是在Zd上的空间分布均匀的吉布斯测度;第四部分是基于Zd移位不变性模型的相位变化的存在性。读者对象:数学和理论物理领域的研究生和科研工作者。
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ANSYS软件是融结构、热、流体、电磁、声学等多物理场于一体的大型通用有限元分析软件,具有多个模块,不但可进行隐式分析,还可进行显式分析,并且可进行多物理场间的复杂耦合分析。 本书以ANSYS2020为平台,对ANSYS热分析和与热相关的耦合场分析的基本思路、操作步骤和应用技巧进行了介绍,并结合工程应用实例讲述了ANSYS的具体使用方法。 本书实例部分采用GUI方式,逐步讲解了操作步骤,在每个实例的后面列出了分析过程的命令流文件。 本书还随书赠送了配套电子资料,其中收录了全书所有实例的APDL程序文件和实例操作过程录屏讲解AVI文件,可以让读者轻松快捷地掌握ANSYS2020热分析的操作技巧和工程应用方法。 本书可供汽车、压力容器、国防军工、土木工程、金属热加工等行业的技术人员进行热分析与产品开发使用,也可以作为大学本科生与
本书主要介绍了有限元方法解决热传导问题的基本理论和在各种不同传热问题中的应用,重点介绍了有限元在空间和时间坐标上的离散问题.基于有限元方法的强大功能,介绍了应用有限元方法解决相变、传热与对流和复杂磁体等传热问题的分析例子.为了提髙计算精度,本书介绍了自适应网格分析技术.另外,本书还提供了两个有限元计算程序,便于读者学习和参考.