制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 d+^4;Hv4
理化所硕士生入学考试热工原理考试大纲,本《热工原理》考试大纲适用于中国科学院研究生院《制冷及低温工程》专业的硕士研究生入学考试。《热工原理》包括《工程热力学》和《传热学》的基本的内容,是《动力工程及工程热物理》学科最为重要的技术基础课。要求考生对基本概念、相关的术语和准则有全面系统的了解,要深刻理解热力学定律的实质和传热公式的性质,能灵活运用进行计算,并能对热力过程和系统作分析,具有解决问题的能力。 `\.n_nM
工程热力学部分 wvh4AE5F|z
一考试内容 UHCx}LGe
(一)基本概念 6U""TR!
1.研究对象和研究方法 q&W#nWBV
2.基本概念和主要术语 74[}AA
3.状态参数和状态方程 /aPq9B@
4.热力过程和热力循环 z&t6,0q`5
5.解决问题的特点、方法和步骤 MBwp{ET!p
(二)热力学第一定律 h|-r t15
1.热力学第一定律的实质 Tw`l4S&
2.热力学第一定律的表达式 U>I#f
3.各项能量的性质和特点 `iY)3Rq
4.各类功的概念和计算 4Fz^[L}[
5.焓的定义和能量方程的应用 ER|5_
(三)理想气体性质和热力过程 :8)4:4$^
1.理想气体热力性质和状态参数 h\ybh
2.理想气体状态方程 {Rz`)qqE
3.理想气体基本热力过程 TZ*ib~
4.理想气体基本热力过程的计算 +V7p?iEY
5.理想气体基本热力过程和状态图 ! TRiFD
(四)熵和热力学第二定律 k1cBMDSokO
1.热力学第二定律的实质 #IXQ;2%E
2.卡诺循环和卡诺定理 U
*I52$
3.熵的概念 nrxN_0 R%
4.可用能的概念 P]x@h
5.能量的品质因素 N CsUC
(五)实际气体性质 lA ,%'+-
1.实际气体的性质 odhgIl&u
2.范德瓦尔方程 ?IWLl
3.实际气体的计算 p1D-Q7F
(六)常见热机的热力循环 |Y99s)2&N
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 onmO>q*
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 8uu:e<PLv
3斯特林热机的热力过程热力循环 !#?tA/t@
二考试要求 Gs9jX/#
(一)基本概念 cN :;ir
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 REsThB
2.确切掌握基本概念和主要术语 [[|;Wr}2
3.深入理解状态参数和状态方程 R.fRQ>rI
4.掌握热力过程和热力循环的特点 >/n/n{{
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 Q{a!D0;4v
(二)热力学第一定律 2n7[Op
1.深入理解热力学第一定律的实质 iN)@Cu7
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 A} "*`y
3.掌握各项能量的性质和特点 LnL<WI*Pq
4.掌握各类功的概念和计算 1|]-F;b
5.了解焓的定义和能量方程的应用 q<UqGj7#
(三)理想气体性质和热力过程 #z~oc^J^T
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 _1hqD EM
2.正确理解理想气体的状态方程 dEL>Uly
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 IrVeP&KM+
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 &0lNj@/
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 un\^Wmbw
(四)熵和热力学第二定律 `2Z=Lp
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 $ OR>JnV
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 ULJI`I|m
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 I2Us!W>6-
4.了解可用能的概念及计算方法 0O:TKgb&C.
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 n/6A@C
(五)实际气体性质 T]myhNk
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 2sTyuH.
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 6`s[PKP.
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 xM*v!J,
(六)见考试内容要求 Vz#cb5:g
三主要参考书目 W)"q9(T?%
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 WGO=@jkf
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社
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3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 *?8Q:@:
传热学部分 vrbS-Z<S9
一考试内容 8e-{S~@W
(一)基本概念 ~<eiWDf
1.热量传递的三种基本方式 byMO&Lb*
2.传热过程和热阻及计算方法 BAPi<U'D
(二)稳态导热 [sad}@R7
1.导热的基本概念和定律 JDs<1@ \
2.导热系数的定义和数值 -R8RAwsLG
3.稳态导热的微分方程和解 C +IXP
4.稳态导热的实例 Jk~T.p?tF
5.一维稳态导热的解析解 {P]l{W@li
(三)不稳态导热 olJ9Kfc0
见考试要求(三) ^\CQWgY(
(四)对流换热 %_u3Np
1.对流换热的概念 +j<Nu)0iY
2.对流换热的数学描述 J^W.TM&q$,
3.边界层概念及其应用和分析 Oo0$n]*;W
4.相似理论和准则数 bZi>
5.内部流动对流换热 @fY!@xSf
6. 外部流动对流换热 FHD6@{{Gp"
7. 强化对流换热 CeZ5Ti?F
8. 自然对流换热 -py.YZ
(五)热辐射和辐射换热 J+;.t&5R
1.热辐射的基本概念 z(]*'0)P
2.黑体辐射的基本定律 !pN,,H6Y
3.实际物体的吸收、反射和辐射 vSX
6~m
4.基尔霍夫定律 &x;nP 6mV
5. 角系数的定义 OUs2)H61
6. 辐射换热 "&r1&StO
7. 辐射与其它换热方式的耦合 a@7we=!
(六)传热和热交换器 w&H
?; 1
1.传热过程的分析和计算 e"bF"L
2.热交换器的分析和计算 \<PW_'6
3.强化传热和绝热 T#( s2
二考试要求 !98s[)B:
(一)基本概念 `)%eU~
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 p7k0pSt
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 e88JT_zrO
(二)稳态导热 Y,8M[UIK
1.掌握导热的基本概念和定律 2"mO"2d%
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 YF;8il{p
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 n8iN/Y<%U
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 FVSz[n
5.熟悉一维稳态导热的解析解 x,>=X`T
(三)不稳态导热 'UB<;6wy
1.掌握不稳态导热的基本概念 Pc$<Cv|vz
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. KomF)KQ2r
(四)对流换热 1{,WY(,c
1.掌握对流换热的概念 ]y(#]Tw\
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 ['c:n?
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 pymT-
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 8IX6MfR}C
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 U,]z)1#X|
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 2D-*Z=5^
7. 理解强化对流换热的原则和途径 4Q]+tXes
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 +28FB[W
(五)热辐射和辐射换热 weu'<C
1.掌握热辐射的基本概念 5!5P\o
2.深入理解黑体辐射的基本定律 k_^d7yH
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 ~U^0z|.
4.理解基尔霍夫定律及其应用 pa+y(!G
5. 了解角系数的定义和应用 g<,|Q5bK
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 ;~@2YPj
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 p<![JeV
(六)传热和热交换器 #fFEo)YG
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 KN%Xp/lkX
2.熟练掌握各种形式热交换器的平均传热温差的计算和分析 F"bbU/5
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 jeJGxfi i
三主要参考书目 ;bZ)q
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 :H?p^d
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2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 }vm17`Gfy
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 2{ptV\f]D
文章来源:中国考研网