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化工原理实验及虚似仿真-(双语)

化工原理实验及虚似仿真-(双语)

出版社:化学工业出版社出版时间:2017-10-01
开本: 32开 页数: 215
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化工原理实验及虚似仿真-(双语) 版权信息

化工原理实验及虚似仿真-(双语) 本书特色

《化工原理实验及虚拟仿真(双语)》是根据大学化工及其相关专业化工原理实验教学的要求,在原有化工原理实验讲义的基础上编写完成的。其内容包括绪论,化工原理实验研究方法,实验数据的处理方法,化工原理虚拟仿真实验概述,以及对流体力学综合实验——管内流动阻力及离心泵特性曲线测定实验、对流传热系数的测定实验、恒压及真空过滤实验、填料塔吸收过程实验、筛板塔精馏实验、转盘及脉冲萃取实验、洞道式干燥特性曲线测定实验的实验原理、实验装置、操作步骤、虚拟仿真等方面进行了详细介绍。随着现代教育技术的飞速发展,依托于虚拟现实、多媒体、人机交互、数据库和网络通信等技术,构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象,进行虚拟仿真实验教学已经成为实验教学的有效手段。针对教学的需要,本书配套提供了全新的立体教学资源库,内容丰富,形式多样,还配套提供教学工具,使教学效率显著提高。《化工原理实验及虚拟仿真(双语)》可以作为本科院校化工原理实验、化工基础实验等课程的教材,并可供化工、化学等专业的技术人员参考。采用中英文双语编写,对内可用于双语实验教学,对外可用于国际交流生的实验教学。

化工原理实验及虚似仿真-(双语) 内容简介

《化工原理实验及虚拟仿真(双语)》是根据大学化工及其相关专业化工原理实验教学的要求,在原有化工原理实验讲义的基础上编写完成的。其内容包括绪论,化工原理实验研究方法,实验数据的处理方法,化工原理虚拟仿真实验概述,以及对流体力学综合实验——管内流动阻力及离心泵特性曲线测定实验、对流传热系数的测定实验、恒压及真空过滤实验、填料塔吸收过程实验、筛板塔精馏实验、转盘及脉冲萃取实验、洞道式干燥特性曲线测定实验的实验原理、实验装置、操作步骤、虚拟仿真等方面进行了详细介绍。 随着现代教育技术的飞速发展,依托于虚拟现实、多媒体、人机交互、数据库和网络通信等技术,构建高度仿真的虚拟实验环境和实验对象,进行虚拟仿真实验教学已经成为实验教学的有效手段。针对教学的需要,本书配套提供了全新的立体教学资源库,内容丰富,形式多样,还配套提供教学工具,使教学效率显著提高。 《化工原理实验及虚拟仿真(双语)》可以作为本科院校化工原理实验、化工基础实验等课程的教材,并可供化工、化学等专业的技术人员参考。采用中英文双语编写,对内可用于双语实验教学,对外可用于国际交流生的实验教学。

化工原理实验及虚似仿真-(双语) 目录

绪论 1

一、化工原理实验的重要性及其目的 1

二、化工原理实验的特点 1

三、化工原理实验教学内容与教学方法 1

四、本课程化工原理虚拟仿真实验的特点 2

五、新型的化工原理实验教学方法 2

**章 化工原理实验研究方法 4

一、直接实验法 4

二、量纲分析法 4

三、数学模型法 4

四、冷模实验法 5

第二章 实验数据的处理方法 6

一、实验数据误差分析 6

二、实验数据处理 15

第三章 化工原理虚拟仿真实验概述 22

一、软件运行环境 22

二、化工原理实验虚拟仿真系统启动 22

三、化工原理实验虚拟仿真菜单功能 23

第四章 流体力学综合实验——管内流动阻力测定实验 29

一、实验目的和要求 29

二、实验原理 29

三、实验装置和流程 30

四、虚拟仿真实验操作步骤 32

五、实验方法及步骤 34

六、实验报告 34

七、思考题 35

第五章 流体力学综合实验——离心泵特性曲线测定实验 36

一、实验目的和要求 36

二、实验原理 36

三、实验装置和流程 37

四、虚拟仿真实验操作步骤 38

五、实验方法及步骤 39

六、实验报告 39

七、思考题 39

第六章 对流传热系数的测定实验 40

一、实验目的和要求 40

二、实验原理 40

三、实验装置和流程 43

四、虚拟仿真实验操作步骤 45

五、实验方法及步骤 47

六、实验报告 48

七、思考题 48

第七章 过滤实验——恒压过滤、真空过滤 49

一、实验目的和要求 49

二、实验原理 49

三、实验装置和流程 51

四、虚拟仿真实验操作步骤 53

五、实验方法及步骤 57

六、实验报告 58

七、思考题 58

第八章 填料塔吸收过程实验 59

一、实验目的和要求 59

二、实验原理 59

三、实验装置和流程 62

四、虚拟仿真实验操作步骤 63

五、实验方法及步骤 66

六、实验报告 66

七、思考题 67

第九章 筛板塔精馏实验 68

一、实验目的和要求 68

二、实验原理 68

三、实验装置和流程 70

四、虚拟仿真实验操作步骤 72

五、实验方法及步骤 74

六、实验报告 75

七、思考题 75

第十章 萃取实验——转盘萃取、脉冲萃取 76

一、实验目的和要求 76

二、实验原理 76

三、实验装置和流程 80

四、虚拟仿真实验操作步骤 82

五、实验方法及步骤 87

六、实验报告 88

七、思考题 88

第十一章 洞道式干燥特性曲线测定实验 89

一、实验目的和要求 89

二、实验原理 89

三、实验装置和流程 91

四、虚拟仿真实验操作步骤 92

五、实验方法及步骤 95

六、实验报告 95

七、思考题 95

Chemical Engineering Principle Experiments and Virtual Simulation (Bilingual) 96

Abstract 97

Preface 98

Introduction 100

Ⅰ Importance and purpose of chemicalengineering principle experiment 100

Ⅱ Characteristics of chemical engineeringprinciple experiment 100

Ⅲ Teaching contents and methods ofchemical engineering principleexperiment 100

Ⅳ Characteristics of virtual simulationchemical engineering experiment inthis course 101

Ⅴ New teaching method of chemicalengineering principle experiment 102

Chapter 1 Research Methods ofChemical EngineeringPrinciple Experiment 105

Ⅰ Direct experimental method 105

Ⅱ Dimensional analysis method 105

Ⅲ Mathematical model method 106

Ⅳ Cold model experimental method 106

Chapter 2 Processing of Experimental Data 107

Ⅰ Error analysis of experimental data 107

Ⅱ Processing of experimental data 119

Chapter 3 Overview of VirtualSimulation Chemical Engineering Principle Experiment 128

Ⅰ Software operating environment 128

Ⅱ Virtual simulation system of chemical engineering principle experiment startup 128

Ⅲ Menu function of virtual simulation chemical engineering principle experiment 129

Chapter 4 Comprehensive Fluid Mechanic Experiment—Determination of Flow Resistance in Pipe 136

Ⅰ Experimental purposes and requirements 136

Ⅱ Experiment principle 136

Ⅲ Experimental apparatus and process 138

Ⅳ Operation steps of virtual simulation experiment 139

Ⅴ Experimental method and procedure 142

Ⅵ Experimental report 143

Ⅶ Questions 143

Chapter 5 Comprehensive Fluid Mechanic Experiment—Determination of Centrifugal Pump Characteristic Curve 144

Ⅰ Experimental purposes and requirements 144

Ⅱ Experiment principle 144

Ⅲ Experimental apparatus and process 146

Ⅳ Operation steps of virtual simulation experiment 146

Ⅴ Experimental method and procedure 147

Ⅵ Experimental report 148

Ⅶ Questions 148

Chapter 6 Determination Experiment of Convective Heat Transfer Coefficient 149

Ⅰ Experimental purposes and requirements 149

Ⅱ Experiment principle 149

Ⅲ Experimental apparatus and process 153

Ⅳ Operation steps of virtual simulation experiment 155

Ⅴ Experimental method and procedure 158

Ⅵ Experimental report 159

Ⅶ Questions 159

Chapter 7 Filtration Experiment 160

Ⅰ Experimental purposes and requirements 160

Ⅱ Experiment principle 160

Ⅲ Experimental apparatus and process 162

Ⅳ Operation steps of virtual simulation experiment 164

Ⅴ Experimental method and procedure 169

Ⅵ Experimental report 170

Ⅶ Questions 171

Chapter 8 Packed Column Absorption Experiment 172

Ⅰ Experimental purposes and requirements 172

Ⅱ Experiment principle 172

Ⅲ Experimental apparatus and process 175

Ⅳ Operation steps of virtual simulation experiment 176

Ⅴ Experimental method and procedure 180

Ⅵ Experimental report 181

Ⅶ Questions 181

Chapter 9 Sieve-plate Column Distillation Experiment 183

Ⅰ Experimental purposes and requirements 183

Ⅱ Experiment principle 183

Ⅲ Experimental apparatus and process 186

Ⅳ Operation steps of virtual simulation experiment 186

Ⅴ Experimental method and procedure 191

Ⅵ Experimental report 192

Ⅶ Questions 192

Chapter 10 Extraction Experiment 193

Ⅰ Experimental purposes and requirements 193

Ⅱ Experiment principle 193

Ⅲ Experimental apparatus and process 198

Ⅳ Operation steps of virtual simulation experiment 200

Ⅴ Experimental method and procedure 205

Ⅵ Experimental report 207

Ⅶ Questions 207

Chapter 11 Experiment for the Determination of Drying Characteristic Curve in Tunnel Dryer 208

Ⅰ Experimental purposes and requirements 208

Ⅱ Experiment principle 208

Ⅲ Experimental apparatus and process 210

Ⅳ Operation steps of virtual simulation experiment 212

Ⅴ Experimental method and procedure 215 Ⅵ Experimental report 215

Ⅶ Questions 215

参考文献 216
展开全部

化工原理实验及虚似仿真-(双语) 作者简介

叶向群,1965年生,硕士,浙江大学化学工程与生物工程学院化学工程研究所高级工程师,化工原理实验中心主任

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