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열전달 / 6판

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도서 상세정보
자료유형 : 단행본
ISBN : 9788970858982 
분류기호 : 621.4022 
개인저자 : 인크로페라, 프랭크 P.
서명/저자사항 : 열전달/  Frank P. Incropera,;  David P. Dewitt,;  Theodore L. Bergman,;  Adrienne S. Lavine 지음;  김철주,;  김태권,;  손영석,;  용호택,;  윤린 공역. 
원서명 : Fundamentals of heat and mass transfer  
판사항 : 6판. 
발행사항 : 서울:  교보문고,  2008. 
형태사항 : xxii, 1140 p.:  삽화, 도표;  26 cm. 
일반주기 : 권말부록으로 "물질의 열물성값" 등 수록 
서지주기 : 참고문헌과 색인수록 
개인저자 : Dewitt, David P.
개인저자 : Bergman, Theodore L.
개인저자 : Lavine, Adrienne S.
개인저자 : 김철주
개인저자 : 김태권
개인저자 : 손영석
개인저자 : 용호택
개인저자 : 윤린
분류기호 : 621.4022 
언어 한국어
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    KMO200900381 권 호 :
    발행년 : 2008
    발행처 : 교보문고

    서 명 : 열전달

    목차
    저자 서문 = ⅰ
    역자 서문 = ⅶ
    기호 = xxiv
    1장 개론 = 1
    1.1 열전달이란 무엇이며 어떻게 전달되는가? = 2
    1.2 물리적인 근본과 전달률 방정식 = 3
    1.2.1 전도 = 3
    1.2.2 대류 = 6
    1.2.3 복사 = 10
    1.2.4 열역학과의 관계 = 14
    1.3 에너지보존의 조건 = 14
    1.3.1 검사체적에 대한 에너지보존 = 14
    1.3.2 표면 에너지 평형 = 27
    1.3.3 보존법칙의 적용: 방법론 = 31
    1.4 열전달 문제의 해석: 방법론 = 32
    1.5 열전달 관련 문제 = 35
    1.6 단위와 차원 = 39
    1.7 요약 = 41
    참고문헌 = 45
    연습문제 = 45
    2장 전도 개론 = 63
    2.1 전도율 방정식 = 64
    2.2 물질의 열물성값 = 67
    2.2.1 열전도율 = 67
    2.2.2 다른 관련 물성값 = 74
    2.3 열확산 방정식 = 77
    2.4 경계조건과 초기조건 = 86
    2.5 요약 = 90
    참고문헌 = 106
    연습문제 = 106
    3장 1차원 정상상태 열전도 = 107
    3.1 평면벽 = 108
    3.1.1 온도분포 = 108
    3.1.2 열저항 = 111
    3.1.3 복합벽 = 112
    3.1.4 접촉저항 = 114
    3.2 전도 해석의 대체 풀이방법 = 126
    3.3 반지름방향 계 = 130
    3.3.1 원통 = 130
    3.3.2 구 = 137
    3.4 1차원 전도 결과의 요약 = 141
    3.5 열에너지 발생이 있는 전도 = 141
    3.5.1 평면벽 = 142
    3.5.2 반지름방향 계 = 149
    3.5.3 저항 개념의 응용 = 155
    3.6 확장표면에서의 열전달 = 155
    3.6.1 일반적인 전도 해석 = 157
    3.6.2 횡단면적이 균일한 휜 = 159
    3.6.3 휜의 성능 = 166
    3.6.4 횡단면적이 불균일한 휜 = 169
    3.6.5 총합 표면효율 = 173
    3.7 생체열 방정식 = 183
    3.8 요약 = 188
    참고문헌 = 191
    연습문제 = 191
    4장 다차원 정상상태 열전도 = 229
    4.1 대체 접근방법 = 230
    4.2 변수분리 방법 = 232
    4.3 전도 형상계수와 무차원 전도 열전달률 = 237
    4.4 유한차분 방정식 = 242
    4.4.1 절망조직 = 242
    4.4.2 열방정식의 유한차분 형태 = 243
    4.4.3 에너지 평형법 = 245
    4.5 유한차분 방정식의 풀이 = 252
    4.5.1 역행렬법 = 253
    4.5.2 Gauss-Seidel 반복법 = 254
    4.5.3 몇 가지 주의점 = 261
    4.6 요약 = 267
    참고문헌 = 267
    연습문제 = 268
    5장 과도 열전도 = 289
    5.1 집중용량법 = 290
    5.2 집중용량법의 타당성 = 294
    5.3 일반적인 집중용량 해석 = 298
    5.4 공간적 영향 = 307
    5.5 대류가 있는 평면벽 = 309
    5.5.1 엄밀해 = 310
    5.5.2 근사해 = 310
    5.5.3 총 에너지 전달 = 311
    5.5.4 부차적 고려 = 313
    5.6 대류가 있는 반지름방향 시스템 = 313
    5.6.1 엄밀해 = 313
    5.6.2 근사해 = 314
    5.6.3 총 에너지 전달 = 315
    5.6.4 부차적 고려 = 316
    5.7 반무한 고체 = 322
    5.8 일정한 표면온도 또는 열유속을 갖는 물체 = 330
    5.8.1 일정 온도 경계조건 = 330
    5.8.2 일정 열유속 경계조건 = 333
    5.8.3 근사해 = 334
    5.9 주기적 가열 = 340
    5.10 유한차분법 = 343
    5.10.1 열방정식의 이산화: 현시적 방법 = 343
    5.10.2 열방정식의 이산화: 암시적 방법 = 353
    5.11 요약 = 362
    참고문헌 = 364
    연습문제 = 364
    6장 대류의 개요 = 399
    6.1 대류경계층 = 400
    6.1.1 속도경계층 = 400
    6.1.2 온도경계층 = 402
    6.1.3 농도경계층 = 403
    6.1.4 경계층의 중요성 = 405
    6.2 국소 및 평균 대류계수 = 405
    6.2.1 열전달 = 405
    6.2.2 물질전달 = 406
    6.2.3 대류문제 = 408
    6.3 층류 및 난류유동 = 413
    6.3.1 층류 및 난류 속도경계층 = 413
    6.3.2 층류 및 난류의 온도 및 화학종 농도경계층 = 415
    6.4 경계층 방정식 = 419
    6.4.1 층류유동에 대한 경계층 방정식 = 419
    6.5 경계층 상사: 정규화된 경계층 방정식 = 423
    6.5.1 경계층 상사 매개변수 = 423
    6.5.2 해의 함수 형태 = 425
    6.6 무차원 매개변수들의 물리적 중요성 = 431
    6.7 경계층의 상사성 = 434
    6.7.1 열전달과 물질전달의 상사성 = 434
    6.7.2 증발냉각 = 439
    6.7.3 Reynolds 상사성 = 442
    6.8 대류계수 = 444
    6.9 요약 = 444
    참고문헌 = 445
    연습문제 = 446
    7장 외부유동 = 461
    7.1 경험적인 방법 = 463
    7.2 평판 상의 평행유동 = 465
    7.2.1 등온 평판 상의 층류유동: 상사해 = 465
    7.2.2 등온 평판 상의 난류유동 = 472
    7.2.3 혼합 경계층 조건 = 473
    7.2.4 비가열 시작길이 = 475
    7.2.5 일정 열유속 조건의 평판 = 476
    7.2.6 대류계수 사용의 제한 = 477
    7.3 대류 계산을 위한 방법론 = 477
    7.4 원통 상의 직교유동 = 487
    7.4.1 흐름에 관한 고찰 = 487
    7.4.2 대류 열전달 및 물질전달 = 489
    7.5 구 = 499
    7.6 관군을 가로지르는 유동 = 502
    7.7 충돌제트 = 513
    7.7.1 유체역학적 및 기하학적 고찰 = 514
    7.7.2 대류 열전달 및 물질전달 = 516
    7.8 충전층 = 520
    7.9 요약 = 522
    참고문헌 = 524
    연습문제 = 525
    8장 내부 강제 대류 = 559
    8.1 유체역학적 고찰 = 560
    8.1.1 유동조건 = 560
    8.1.2 평균속도 = 562
    8.1.3 완전발달된 영역의 속도분포 = 562
    8.1.4 완전발달된 유동에서의 압력구배와 마찰인자 = 564
    8.2 열적 고찰 = 566
    8.2.1 평균온도 = 567
    8.2.2 Newton의 냉각법칙 = 568
    8.2.3 완전발달된 조건 = 569
    8.3 에너지 평형 = 573
    8.3.1 일반적인 고찰 = 573
    8.3.2 일정 표면 열유속 = 574
    8.3.3 일정 표면온도 = 578
    8.4 원형관 내의 층류유동: 열 해석과 대류 상관식 = 582
    8.4.1 완전발달된 영역 = 582
    8.4.2 입구영역 = 590
    8.5 대류 상관식: 원형관 내의 난류유동 = 592
    8.6 대류 상관식: 비원형관과 동심환형관 = 597
    8.7 열전달 촉진 = 601
    8.8 마이크로 크기 내부유동 = 604
    8.8.1 마이크로 크기의 내부유동에 대한 유동조건들 = 604
    8.8.2 마이크로 크기의 내부유동에 대한 열적 고찰 = 604
    8.9 대류 물질전달 = 608
    8.10 요약 = 611
    참고문헌 = 614
    연습문제 = 615
    9장 자유대류 = 645
    9.1 물리적 고찰 = 646
    9.2 지배방정식 = 649
    9.3 상사성 고찰 = 651
    9.4 수직면에서의 층류 자유대류 = 652
    9.5 난류의 영향 = 655
    9.6 실험적 상관관계식: 외부 자유대류 유동 = 658
    9.6.1 수직평판 = 658
    9.6.2 경사진 평판 및 수평평판 = 662
    9.6.3 긴 수평원통 = 668
    9.6.4 구 = 671
    9.7 평행평판 채널 내의 자유대류 = 673
    9.7.1 수직채널 = 674
    9.7.2 경사진 채널 = 677
    9.8 실험적 상관관계식: 밀폐공간 = 677
    9.8.1 직사각형 공동 = 677
    9.8.2 동심원통 = 681
    9.8.3 동심구 = 682
    9.9 복합된 자유 및 강제대류 = 684
    9.10 대류 물질전달 = 685
    9.11 요약 = 686
    참고문헌 = 687
    연습문제 = 689
    10장 비등 및 응축 대류과정 = 715
    10.1 비등 및 응축에서의 무차원 매개변수 = 716
    10.2 비등 모드 = 717
    10.3 풀비등 = 718
    10.3.1 비등곡선 = 718
    10.3.2 풀비등 모드들 = 720
    10.4 풀비등 상관식 = 722
    10.4.1 핵 풀비등 = 723
    10.4.2 핵 풀비등에 대한 임계 열유속 = 725
    10.4.3 최소 열유속 = 726
    10.4.4 막 풀비등 = 727
    10.4.5 풀비등에 대한 매개변수들의 영향 = 728
    10.5 강제대류비등 = 733
    10.5.1 외부 강제대류비등 = 734
    10.5.2 2상유동 = 735
    10.5.3 마이크로채널에서의 2상유동 = 738
    10.6 응축: 물리적 구조 = 738
    10.7 수직평판 위의 층류 막응축 = 740
    10.8 난류 막응축 = 745
    10.9 반지름방향 계에서의 막응축 = 750
    10.10 수평관 내에서의 막응축 = 753
    10.11 액적응축 = 754
    10.12 요약 = 754
    참고문헌 = 755
    연습문제 = 757
    11장 열교환기 = 771
    11.1 열교환기 형식 = 772
    11.2 총합 열전달계수 = 775
    11.3 열교환기 해석: 로그평균 온도차 이용 = 778
    11.3.1 평행유동 열교환기 = 779
    11.3.2 대향유동 열교환기 = 782
    11.3.3 특수 작동조건 = 783
    11.4 열교환기 해석: 유용도-NTU법 = 790
    11.4.1 정의 = 791
    11.4.2 유용도-NTU 관계 = 792
    11.5 열교환기 설계 및 성능계산: 유용도-NTU법 이용 = 800
    11.6 콤팩트 열교환기 = 806
    11.7 요약 = 813
    참고문헌 = 814
    연습문제 = 815
    12장 복사: 과정 및 물성값 = 835
    12.1 기본 개념 = 836
    12.2 복사강도 = 839
    12.2.1 수학적 정의 = 839
    12.2.2 복사강도와 방사와의 관계 = 841
    12.2.3 조사와의 관계 = 846
    12.2.4 출사와의 관계 = 848
    12.3 흑체복사 = 849
    12.3.1 Planck 분포 = 850
    12.3.2 Wien의 변위법칙 = 851
    12.3.3 Stefan-Boltzmann 법칙 = 852
    12.3.4 띠방사 = 853
    12.4 실제 표면에서의 방사 = 859
    12.5 실제 표면의 흡수, 반사 및 투과 = 868
    12.5.1 흡수율 = 870
    12.5.2 반사율 = 872
    12.5.3 투과율 = 873
    12.5.4 특별한 고찰 = 874
    12.6 Kirchhoff의 법칙 = 879
    12.7 회체표면 = 881
    12.8 환경복사 = 889
    12.9 요약 = 895
    참고문헌 = 899
    연습문제 = 900
    13장 두 개 이상 표면 사이의 복사교환 = 935
    13.1 형상계수 = 936
    13.1.1 형상계수 적분 = 936
    13.1.2 형상계수 상관식 = 938
    13.2 밀폐공간 속의 비투과, 확산, 회체표면들 사이에서의 복사교환 = 947
    13.2.1 표면에서의 정미 복사교환 = 948
    13.2.2 표면들 사이의 복사교환 = 950
    13.2.3 흑체 복사교환 = 956
    13.2.4 2표면 밀폐공간 = 958
    13.2.5 복사 차폐물 = 959
    13.2.6 재복사표면 = 963
    13.3 다중모드 열전달 = 968
    13.4 참여 매질과의 복사 열교환 = 971
    13.4.1 체적 흡수 = 972
    13.4.2 기체의 방사와 흡수 = 973
    13.5 요약 = 977
    참고문헌 = 978
    연습문제 = 979
    14장 확산 물질전달 = 1013
    14.1 물리적 근원과 비율 방정식 = 1014
    14.1.1 물리적 근원 = 1014
    14.1.2 혼합물의 조성 = 1015
    14.1.3 Fick의 확산법칙 = 1017
    14.1.4 물질확산계수 = 1017
    14.2 비정체매질에서의 물질전달 = 1020
    14.2.1 절대 및 확산 성분유속 = 1020
    14.2.2 원주에서의 증발 = 1023
    14.3 정체매질 근사화 = 1029
    14.4 정체매질에 대한 성분보존 = 1030
    14.4.1 검사체적에 대한 성분보존 = 1030
    14.4.2 물질확산 방정식 = 1031
    14.4.3 표면농도가 주어진 정체매질 = 1033
    14.5 경계조건과 계면에서의 불연속 농도 = 1037
    14.5.1 증발 및 승화 = 1038
    14.5.2 액체와 고체 내 기체의 용해도 = 1038
    14.5.3 촉매 표면반응 = 1044
    14.6 균질 화학반응이 있는 물질확산 = 1046
    14.7 과도확산 = 1050
    14.8 요약 = 1056
    참고문헌 = 1058
    연습문제 = 1058
    부록 A 물질의 열물성값 = 1069
    부록 B 수학적 관계식과 함수 = 1102
    부록 C 1차원 정상상태 시스템에서 균일한 에너지 발생과 관련된 열적 조건 = 1107
    부록 D 대류전달 방정식 = 1115
    D.1 질량보존 = 1116
    D.2 Newton의 제2운동법칙 = 1117
    D.3 에너지보존 = 1117
    D.4 성분보존 = 1118
    부록 E 난류유동에 대한 경계층 방정식 = 1119
    부록 F 평판 위 평행유동에 대한 적분 층류경계층 해 = 1123
    찾아보기 = 1129

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