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책 정보
· 분류 : 국내도서 > 대학교재/전문서적 > 자연과학계열 > 물리학
· ISBN : 9788955506259
· 쪽수 : 600쪽
· 출판일 : 2013-04-09
책 소개
목차
CHAPTER 1 열전달의 기본 개념
1.1 서론
1.2 열전달에 대한 관점
1.2.1 열전달 해석에 있어서의 세 가지 관점
1.3 열역학과 열전달의 관계
1.4 열전달 방식
1.4.1 열전도
1.4.2 대류
1.4.3 복사
1.5 온도와 열유속의 연속성
1.6 복합 열전달
1.6.1 노출면에 대한 에너지 보존
1.7 시스템 관점에서 살펴본 의 관계
1.7.1 총괄열전달계수 U
1.8 난류 문제
1.9 열전달 문제의 유형별 분류
1.9.1 해석 방법
1.9.2 간편한 해석 기법들
CHAPTER 2 전도 개론 및 정상상태 열전도
2.1 전도법칙
2.1.1 푸리에 전도법칙
2.1.2 열전도 물성치
2.2 전도방정식
2.2.1 전도방정식의 이해
2.2.2 초기조건과 경계조건
2.3 1차원 열전도와 열저항
2.3.1 평면벽의 열저항
2.3.2 다중벽의 열저항
2.3.3 중공원통과 중공구의 열저항
2.3.4 접촉열저항
2.3.5 전도형상계수
2.4 내부발열이 있는 열전도
2.4.1 내부에서 발열하는 평면벽
2.4.2 내부에서 발열하는 원통
2.5 핀
2.5.1 핀에서 전도 해석
2.5.2 핀효율
2.5.3 전체 표면에서 열전달
CHAPTER 3 비정상상태 열전도
3.1 집중열용량계
3.2 평면벽, 긴 원통, 구에서의 비정상 열전도
3.3 반무한고체
3.4 다차원 비정상 열전도
CHAPTER 4 대류열전달 해석
4.1 대류의 개요
4.1.1 대류열전달계수
4.1.2 차원해석
4.2 대류열전달 해석
4.2.1 Couette 유동 모델
4.3 원관 내 유동
4.4 강제대류 경계층
4.4.1 강제대류 층류 경계층
4.4.2 플러그 유동 모델
4.4.3 강제대류 경계층의 적분해법
4.5 자연대류 경계층
CHAPTER 5 대류열전달 응용
5.1 상관관계식
5.2 강제대류
5.2.1 내부유동 강제대류
5.2.2 평판 상의 경계층 유동
5.2.3 원통 및 구의 외부 유동
5.2.4 관군의 외부유동
5.3 자연대류
5.3.1 외부 자연대류 유동
5.3.2 내부 자연대류 유동
CHAPTER 6 복사열전달 : 과정과 물성치
6.1 서론
6.2 전자기파의 스펙트럼과 열복사
6.3 복사강도와 열유속과의 관계
6.4 흑체복사
6.5 복사의 성질
6.5.1 방사율
6.5.2 흡수, 반사, 투과율
6.5.3 Kirchhoff의 법칙
6.6 외계로부터의 복사
6.6.1 태양복사
6.6.2 대기복사와 정미 복사열전달률
6.6.3 태양 열에너지의 이용
CHAPTER 7 면들 간의 복사교환
7.1 형태계수
7.1.1 형태계수의 적분
7.1.2 형태계수 간의 관계
7.2 흑체 표면 간의 복사교환
7.3 확산 회체 표면 간의 열전달
7.3.1 표면에서의 정미 복사 열교환
7.3.2 두 확산 회체 표면 간의 정미 복사열전달률
7.3.3 다수의 확산 회체 표면으로 구성된 밀폐공간에서
정미 복사 열전달률
7.3.4 복사차폐물과 복사 효과
CHAPTER 8 열교환기
8.1 열교환기 개요
8.1.1 열교환기의 종류
8.1.2 에너지 평형
8.1.3 총괄열전달계수
8.2 대수 평균온도 차
8.3 유용도 및 전달단위수
8.3.1 열교환기의 유용도
8.3.2 단류 정상(單流 定常) 열교환기
8.3.3 유용도-전달단위수 방법 ( 방법)
8.4 열-수력학적 설계
8.5 열교환기의 경제성 분석
8.5.1 재화의 시간적 가치
8.5.2 시스템 도입에 따른 비용과 이익
8.5.3 경제적 설계 최적화
8.5.4 투자비 회수 기간
저자소개
책속에서
머리말 :
열전달은 오랜 역사를 가진 전통의 학문 분야 중 하나로서 현대 문명의 발전에 기여
한 바 크다. 한 가지 흥미로운 점은 열전달의 기본 법칙이나 해석 방법에 근본적인 변
화가 거의 없었음에도 불구하고 그 적용 분야는 새로운 분야의 탄생과 더불어 자발적
으로 확장되고 있다는 것이다. 최근 들어 과학 기술계에는 생명공학, 정보통신, 신재생
에너지 기술 등 새로운 분야의 기술이 끊임없이 개발 발전되고 있다. 이러한 기술이 갖
는 외형적 다양성에도 불구하고 핵심 부품의 성능을 최종적으로 좌우하는 프로세스 한
가운데에는 늘 전달 현상이 자리 잡고 있다. 그러나 모든 프로세스는 최종적으로 물질
의 분자 활동에 의해 일어나는 것이라는 점을 상기해 보면 이것은 너무나도 당연한 것
이다. 열전달은 이러한 전달 현상 중 에너지 전달을 다루는 학문이므로 앞으로도 중요
한 역할을 지속적으로 할 것임은 자명하다.