制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 !FA^~
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。 4 "@BbVYR
工程热力学部分 Y9'Bdm/
一考试内容 H9xxId?3u
(一)基本概念 I,_wt+O&j
1.研究对象和研究方法 '<^%>R2
2.基本概念和主要术语 n^UrHHOL
3.状态参数和状态方程 iKv{)5
4.热力过程和热力循环 05TZ
5.解决问题的特点、方法和步骤 <q~&g
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(二)热力学第一定律 )67Kd]
1.热力学第一定律的实质 BBnj}XP*4
2.热力学第一定律的表达式 ZgcA[P
3.各项能量的性质和特点 T]Vh]|_s
4.各类功的概念和计算 xD8x1-
5.焓的定义和能量方程的应用 K9mL1 [B
(三)理想气体性质和热力过程 Fm#4;'x5E
1.理想气体热力性质和状态参数 V2u^sy
2.理想气体状态方程 Y(m/E.h.~
3.理想气体基本热力过程 Y@Lv>p
4.理想气体基本热力过程的计算 7 1z$a
5.理想气体基本热力过程和状态图 zEl@jK,{$
(四)熵和热力学第二定律 (=j]fnH?
1.热力学第二定律的实质 8;5 UO,`T
2.卡诺循环和卡诺定理
Qx>S>f
3.熵的概念 /E2/3z
4.可用能的概念 :y"Zc1_E
5.能量的品质因素 j\P47q'v#
(五)实际气体性质 erdWGUfQOe
1.实际气体的性质 r\F`xtR(
2.范德瓦尔方程 x&8HBF'
3.实际气体的计算 S=U*is
(六)常见热机的热力循环 jI_TN5
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 d?$FAy'o5
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 l-Xxur5M'
3斯特林热机的热力过程热力循环 `jSxq66L p
二考试要求 `9(TqcE
(一)基本概念 +w?RW^:Q=
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 9F(<n
2.确切掌握基本概念和主要术语 PB.@G,)
3.深入理解状态参数和状态方程 IR;lt 3
4.掌握热力过程和热力循环的特点 J-:\^uP
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 ReE6h\j
(二)热力学第一定律 +`r;3kH ..
1.深入理解热力学第一定律的实质 /(bPc12
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 pUZbZ
U
3.掌握各项能量的性质和特点 GO.mT/rB
4.掌握各类功的概念和计算 O'Lgb9
5.了解焓的定义和能量方程的应用 Q0Y0Zt,h
(三)理想气体性质和热力过程 wcspqC" _
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 c*'D
2.正确理解理想气体的状态方程 po}Jwx!
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 HpiP"Sl
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 7M=LyrO
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 /[#<@o
(四)熵和热力学第二定律 7{
(t_N>
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 )(oRJu)y
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 u}W R1u[
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 9KN75<n
4.了解可用能的概念及计算方法 "~:o#~F6
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径
U!r2`2LY
(五)实际气体性质 <S:SIaf0
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 'JsP9>)
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 Pn\ Lg8
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 +?5nkhH
(六)见考试内容要求 6+b!|`?l+
三主要参考书目 y
Rr,+>W
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 Qr6[h!
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 z4D[>2*
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 G1K5J`"*
传热学部分 aze}koNE
一考试内容 Ms;:+JI
(一)基本概念 Z
7rVM
1.热量传递的三种基本方式 C:\BvPoO
2.传热过程和热阻及计算方法 ~e~iCyW;S
(二)稳态导热 byR|L:L
1.导热的基本概念和定律 4eMNKIsvY$
2.导热系数的定义和数值 9+)5 #!0
3.稳态导热的微分方程和解 aF7" 4^ P
4.稳态导热的实例 l ~kxt2&
5.一维稳态导热的解析解 (, Il>cR4
(三)不稳态导热 .uG|Vq1v
见考试要求(三) paF$o6\
(四)对流换热 2 1.;lj
1.对流换热的概念 y#!8S{
2.对流换热的数学描述 HP}d`C5<R
3.边界层概念及其应用和分析 LE%3..
!
4.相似理论和准则数 >T[1=;o]
5.内部流动对流换热 qn}4PVn4
6. 外部流动对流换热 WI/&r5rq
7. 强化对流换热 Lt$LXE
8. 自然对流换热 P!q!+g
(五)热辐射和辐射换热 78&jaw*1A
1.热辐射的基本概念 {s&6C-
2.黑体辐射的基本定律 ~1jSz-s
3.实际物体的吸收、反射和辐射 JE9SPFQx9M
4.基尔霍夫定律 {hr>m,O%
5. 角系数的定义 Hy`Ee7>
6. 辐射换热 u;R<
7. 辐射与其它换热方式的耦合 H,bYzWsrPo
(六)传热和热交换器 } QVREj
1.传热过程的分析和计算 dY'/\dJ
2.热交换器的分析和计算 &i179Qg!
3.强化传热和绝热 uH7$/
二考试要求 zRSIJ!A~
(一)基本概念 ,)^4H>~V
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 OBp<A+a
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 [}Vne;V
(二)稳态导热 `./$hh
1.掌握导热的基本概念和定律 XC"]/y
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 Goa0OC,
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 D=uU:7m
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 VX0q!Q
5.熟悉一维稳态导热的解析解 ^EY^.?Mg
(三)不稳态导热 p2s*'dab7
1.掌握不稳态导热的基本概念 N]f"+
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. N=R|s$,Oy9
(四)对流换热 fgcI55&jV{
1.掌握对流换热的概念 <pJeiMo
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 %2>ya>/M
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 w9h`8pt
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 &qKJN#NM@
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 !cS
A|C
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 0h ^&`H:
7. 理解强化对流换热的原则和途径 d;1%Ei3K
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 fR[kjwX)<1
(五)热辐射和辐射换热 `(NMHXgG+
1.掌握热辐射的基本概念 kH:! 7L_=
2.深入理解黑体辐射的基本定律 _
T ;+*
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 S- @E
4.理解基尔霍夫定律及其应用 gbF^m`A>%+
5. 了解角系数的定义和应用 pV`?=[h9
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 KtH-QQDluj
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 NbG`v@yH
(六)传热和热交换器 Fv_rDTo
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 AY3nQH
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 ^W}(]jL
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 B"sQ\gb%Q
三主要参考书目 U8Rko)
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 kaybi 0
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 b3Nr>(Z<}
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 (<y~]ig y
文章来源:中国考研网