制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 7o7*g 7
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。 !!<H*9]+W;
工程热力学部分 E#~J"9k98
一考试内容 Ly-}HW (
(一)基本概念 _Wtwh0[r*
1.研究对象和研究方法 PVi0|
2.基本概念和主要术语 <xlyk/
3.状态参数和状态方程 or`D-x)+@
4.热力过程和热力循环 LlcH#L$
5.解决问题的特点、方法和步骤 Gm[XnUR7V
(二)热力学第一定律 6Qn};tbnD
1.热力学第一定律的实质 nC}Y+_wo0
2.热力学第一定律的表达式 G.:QA}FE'
3.各项能量的性质和特点 >x*ef]aS
4.各类功的概念和计算 d$HPpi1LL
5.焓的定义和能量方程的应用 ATF>"Ux
(三)理想气体性质和热力过程 l@ 5kw]6
1.理想气体热力性质和状态参数 MmQk@~
2.理想气体状态方程 \gGTkH
3.理想气体基本热力过程 V
X.9mt
4.理想气体基本热力过程的计算 =<X4LO)C
5.理想气体基本热力过程和状态图 y-uSpW
(四)熵和热力学第二定律 S@@#L
1.热力学第二定律的实质 qm6 X5T
2.卡诺循环和卡诺定理 KjK-#F,@
3.熵的概念 4vi[hiV
4.可用能的概念 C ~Doj
5.能量的品质因素 ' 7H"ezt
(五)实际气体性质 0"l`M5-KP
1.实际气体的性质 +' SG$<Xv
2.范德瓦尔方程 ,0@QBr5P
3.实际气体的计算 6f^IAa|
(六)常见热机的热力循环
^+wA,r.
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 {ceY:49
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 BU O8Z]
3斯特林热机的热力过程热力循环 "..I$R
二考试要求 Ae*
6&R4
(一)基本概念 {Fvl7Sh
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 !l$k6,WJi
2.确切掌握基本概念和主要术语 r8>Qs RnU%
3.深入理解状态参数和状态方程 ub]s>aqy
4.掌握热力过程和热力循环的特点 -
WQ)rz
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 zym6b@+jN
(二)热力学第一定律 g'NR\<6A
1.深入理解热力学第一定律的实质 0|| 5r#
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 32p9(HQ
3.掌握各项能量的性质和特点 7.tIf
<^$P
4.掌握各类功的概念和计算 ;+*/YTkC+P
5.了解焓的定义和能量方程的应用 Mu@(^zW
(三)理想气体性质和热力过程 WJ/X`?k
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 !8|?0>3)
2.正确理解理想气体的状态方程 K?Jo"oy7
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 G%>{Z?!B
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算
t;}`~B
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 jt0f*eYE8
(四)熵和热力学第二定律 Pp.]/;
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 "}2I0tM
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 z,RjQTd
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 _q}^#-
4.了解可用能的概念及计算方法 K.Y.K$NjP{
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 ]4B&8n!
(五)实际气体性质 ),lE8A{ H
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 mZ g'
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 i.gagb
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 'u9y\vUy
(六)见考试内容要求 -ZoAbp$
三主要参考书目 a>&dAo}
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 Zd]ua_)I%[
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 M63t4; 0A
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 )O8w'4P5
传热学部分 NbK67p:
一考试内容 I:M15
(一)基本概念 ir~4\G!
1.热量传递的三种基本方式 |(=b
2.传热过程和热阻及计算方法 0*]ZC'pm
(二)稳态导热 G_#MXFWt
1.导热的基本概念和定律 L-Mf{z
2.导热系数的定义和数值 ri49r*_1
3.稳态导热的微分方程和解 ^nLk{<D35
4.稳态导热的实例 ~&WBA]w'+
5.一维稳态导热的解析解 *9US>m Vy
(三)不稳态导热 q!WiX|P
见考试要求(三) kR<\iT0j
(四)对流换热 }?*$AVs2q
1.对流换热的概念 'VV"$`Fu"
2.对流换热的数学描述 <CWOx&hr
3.边界层概念及其应用和分析 2p~G][
4.相似理论和准则数 @2sr/gX^
5.内部流动对流换热 cRWYS[O?-
6. 外部流动对流换热 Pu(kCH{
7. 强化对流换热 U:gvK8n
8. 自然对流换热 ^@<Ia-x
(五)热辐射和辐射换热 VDlP,Mm*
1.热辐射的基本概念 F1/BtGvQE
2.黑体辐射的基本定律 QC(ce)Y
3.实际物体的吸收、反射和辐射 eC_i]q&o|
4.基尔霍夫定律 oGL2uQXX
5. 角系数的定义 l - ~PX
6. 辐射换热 'OU`$K7n
7. 辐射与其它换热方式的耦合 S_;m+Ytg
(六)传热和热交换器 \*Z:w3;r
1.传热过程的分析和计算 \q"vC1,9
2.热交换器的分析和计算 n`D-?]*
3.强化传热和绝热 '/3\bvZ
二考试要求 _pkmHj(
(一)基本概念 ctR^"'u
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 7)BK&kpVr
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 fr&K^je\
(二)稳态导热 Sc:)H2k`$
1.掌握导热的基本概念和定律 vofBS
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 :H/Rhx=
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 NW`Mc&
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 REPI>-|
5.熟悉一维稳态导热的解析解 =<Ss&p>
(三)不稳态导热 EQX?Zs?C
1.掌握不稳态导热的基本概念 q&esI
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. >fp_$bjd
(四)对流换热 VqS1n
1.掌握对流换热的概念 6%&DJBU!
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 awSi0*d~
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 J!H)[~2/
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 _xM3c&VeG
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 7b(r'b@N
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 $Zj3#l:rK
7. 理解强化对流换热的原则和途径 @eP(j@(^
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 8aVj@x$'
(五)热辐射和辐射换热 w}?,N
1.掌握热辐射的基本概念 1~S''[
2.深入理解黑体辐射的基本定律 fz rH}^
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 :MGIp%3
4.理解基尔霍夫定律及其应用 =/19 -Y:
5. 了解角系数的定义和应用 }ok'd=M
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 [jTZxH<
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 /a\]Dwj5
(六)传热和热交换器 k;HI-v
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 Is!+`[ma
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 >1q:-^
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 ckbD/+
三主要参考书目 ,S1'SCwVdJ
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 CIQ9dx7>
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 G5UNW<P2C
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 v %S$5
文章来源:中国考研网