制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 9=$!gC)
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。 0x5xLg;Q
工程热力学部分 lLCdmxbT
一考试内容 xR908+>5
(一)基本概念 uRQ_'l
1.研究对象和研究方法 ~ E *d G
2.基本概念和主要术语 z+3 9ee
3.状态参数和状态方程 R2LK.bTVn
4.热力过程和热力循环 Y&~M7TY b
5.解决问题的特点、方法和步骤 xo
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(二)热力学第一定律 wPnybb{
1.热力学第一定律的实质 *{5>XH{
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2.热力学第一定律的表达式 c3k|G<C2
3.各项能量的性质和特点 NHkL24ve
4.各类功的概念和计算 1q]c7"
5.焓的定义和能量方程的应用 AuCWQ~
(三)理想气体性质和热力过程 FT/amCRyT
1.理想气体热力性质和状态参数
}B ff,q
2.理想气体状态方程 U8O(;+
3.理想气体基本热力过程 G$5m$\K
4.理想气体基本热力过程的计算 ]W)
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5.理想气体基本热力过程和状态图 \+Y!ILOI
(四)熵和热力学第二定律 m;/i<:`
1.热力学第二定律的实质 FFe)e>bH
2.卡诺循环和卡诺定理 SLoo:)
3.熵的概念 rAXX}"l6s
4.可用能的概念 DJP6TFT&G
5.能量的品质因素 {$fsS&aPg
(五)实际气体性质 g-@h>$<
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1.实际气体的性质 Nl*i5 io
2.范德瓦尔方程 daX*}Ix
3.实际气体的计算 1r571B*O
(六)常见热机的热力循环 )}-$A-p#
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 Q%5F ]`VN
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 k^%_V|&W/(
3斯特林热机的热力过程热力循环 &1Fply7(Ay
二考试要求 l4ouZR
(一)基本概念 /cY^]VLe
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 ($WE=biZ&
2.确切掌握基本概念和主要术语 qY# d+F,t
3.深入理解状态参数和状态方程 ,
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4.掌握热力过程和热力循环的特点 @vs@>CYdz
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 ~7SH4Cr
(二)热力学第一定律 aqr!oxn?t
1.深入理解热力学第一定律的实质 _!AJiP3!)4
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 (wA?;]q(
3.掌握各项能量的性质和特点 U:lv^QPG
4.掌握各类功的概念和计算 o^ h(#%O
5.了解焓的定义和能量方程的应用 _V@P-Ye
(三)理想气体性质和热力过程 #WufZ18#
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 '6zd;l9Z
2.正确理解理想气体的状态方程 T9)wj][ .
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 ,7,;twKz
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 9*}gl3y
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 +Me2U9
(四)熵和热力学第二定律 \*"`L3
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 km\%BD~
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 nNn56&N]
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 PZM42"[&
4.了解可用能的概念及计算方法 MF.[8Zb
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 ixw(c&gL
(五)实际气体性质 % vS8?nG
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 8tQ|-l*
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 vJCf~'
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 d6.}.*7Whc
(六)见考试内容要求 s AE9<(g&@
三主要参考书目 )=H{5&e#u
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 <_:zI r,
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 (pYYkR"
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 H(qm>h$bU
传热学部分 Y}.Ystem
一考试内容 /iC_!n u
(一)基本概念 V5MO}
1.热量传递的三种基本方式 6Rz[?-mkLO
2.传热过程和热阻及计算方法 GGE[{Gb9
(二)稳态导热 c8ZCs?
1.导热的基本概念和定律 8H
$ #+^lW
2.导热系数的定义和数值 JTUNb'#RZ
3.稳态导热的微分方程和解 >q(6,Mmb
4.稳态导热的实例 xm^95}80yh
5.一维稳态导热的解析解 :ba/W&-d
(三)不稳态导热 eXzXd*$S
见考试要求(三) '_o@VO
(四)对流换热 @"8R3BN
1.对流换热的概念 ;<-7*}Dj
2.对流换热的数学描述 rn" pKUd
3.边界层概念及其应用和分析 0.DQO;
4.相似理论和准则数 K]"Kf{bx
5.内部流动对流换热 0HbJKix!
6. 外部流动对流换热 <abKiXA"
7. 强化对流换热 -p8e
8. 自然对流换热 #IX&9 aFB}
(五)热辐射和辐射换热 wk ikD
1.热辐射的基本概念 <t}? $1
2.黑体辐射的基本定律 )Au&kd-W@(
3.实际物体的吸收、反射和辐射 kwar}:`
4.基尔霍夫定律 `&g:d E(j
5. 角系数的定义 POGw`:)A
6. 辐射换热 M#M?1(O/NE
7. 辐射与其它换热方式的耦合 |I1+"Mp
(六)传热和热交换器 ~@fR[sg<
1.传热过程的分析和计算 d=F-L
2.热交换器的分析和计算 `K?1L{p'4
3.强化传热和绝热 ~B_ D@gV|
二考试要求 _!:@w9
(一)基本概念 Efr&12YSS
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 LK+felL
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 _A-V@%3
(二)稳态导热 )iSy@*nY
1.掌握导热的基本概念和定律 \dV Too
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 &jm[4'$
*z
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 kxo.v |)8
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 ;|30QUYh
5.熟悉一维稳态导热的解析解 8p=>?wG
(三)不稳态导热 iz`jDa Q|1
1.掌握不稳态导热的基本概念 V^En8
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. 'h}7YP, w
(四)对流换热 93D
\R
1.掌握对流换热的概念 E5{n?e
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 t _\MAK
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 x!?Z*v@I
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 M 9"-WIG@h
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 :]c=pH
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 F<r4CHfh;
7. 理解强化对流换热的原则和途径 ;r!\-]5$
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 q^Inb)FeN
(五)热辐射和辐射换热 ]{Ek[Av
1.掌握热辐射的基本概念 xIgql}.
2.深入理解黑体辐射的基本定律 v@_in(dk
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 j9xXKa5
4.理解基尔霍夫定律及其应用 :`J>bHE
5. 了解角系数的定义和应用 :[?!\m%0
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 %fpsc_
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 =pp:j`B9(
(六)传热和热交换器 Z#7U
"G-A
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 F^rl$#pCS
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 AgsR-"uh
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 XGIpUz
三主要参考书目 wLMvC{5
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 bi,mM,N/
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 l* Y[^'
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 W5/};K\.
文章来源:中国考研网