制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 [@lK[7 u
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。 n7bVL#Sq[
工程热力学部分 ru 6`Z+p
一考试内容 @/kI;8
(一)基本概念 Q,5PscE6&k
1.研究对象和研究方法 N 62;@Z\7
2.基本概念和主要术语 }d}gb`Du
3.状态参数和状态方程 a%Q`R;W
4.热力过程和热力循环 w{DU<e:
5.解决问题的特点、方法和步骤 dPu27 "
(二)热力学第一定律 f4 S:L&
1.热力学第一定律的实质 Bbs1U
2.热力学第一定律的表达式 VYb,Hmm>kC
3.各项能量的性质和特点 K*j
OrQf`
4.各类功的概念和计算 A^,ul>!
5.焓的定义和能量方程的应用 f?.VVlD
(三)理想气体性质和热力过程 .5;
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1.理想气体热力性质和状态参数 NW6;7nWb
2.理想气体状态方程 c9[{P~y
3.理想气体基本热力过程 .\oW@2,RA9
4.理想气体基本热力过程的计算 NOs00 H
5.理想气体基本热力过程和状态图 WDghlC6g!l
(四)熵和热力学第二定律 OE(y$+L3_I
1.热力学第二定律的实质 t`Bk2Cc)+
2.卡诺循环和卡诺定理 h81giY]
3.熵的概念 %TFsk
4.可用能的概念 Fxa{
9'99
5.能量的品质因素 3\Xk)a_
(五)实际气体性质 >oq\`E
1.实际气体的性质 O:GP uVb\
2.范德瓦尔方程 IrYj#,xJ
3.实际气体的计算 (Dat`:
(六)常见热机的热力循环 B#Q` !B4v
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 w\V1pu^6@
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 ^$FNu~|K
3斯特林热机的热力过程热力循环 C8{bqmlm@
二考试要求 m!22tpb
(一)基本概念 7pllzy
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 |Do+=Gr$t@
2.确切掌握基本概念和主要术语 LDDgg
u
3.深入理解状态参数和状态方程 <QuIX A
4.掌握热力过程和热力循环的特点 t4;eabZK
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 <74r
(二)热力学第一定律 K8JshFIe
1.深入理解热力学第一定律的实质 Q-?6o
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 vd[?73:C
3.掌握各项能量的性质和特点 l`Ae&nc6
4.掌握各类功的概念和计算 6u9?
5.了解焓的定义和能量方程的应用 &u4;A[-R
(三)理想气体性质和热力过程 Ftdx+\O_i&
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 7lx]`u>
2.正确理解理想气体的状态方程 6IJH%qUx'
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 FOAXm4"
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 hvc3n>
Y[}
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 d
f
j;e%H
(四)熵和热力学第二定律 [NK&s:wMk
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 $T6+6<
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 $=5kn>[_Z%
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 e!ql8wbp
4.了解可用能的概念及计算方法 C^fn[plL
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 h2y<vO
(五)实际气体性质 3*E]
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1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 PVSz%"
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 Xe
^NVF
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 (LVzE_`
(六)见考试内容要求 33"!K>wC
三主要参考书目
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1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 bI;u};v
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 n;.);
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 gazX2P[D
传热学部分 dZd]p8
一考试内容 d<cQYI4V
(一)基本概念 `- 9p)@'8k
1.热量传递的三种基本方式 0w2<2grQ
2.传热过程和热阻及计算方法 '2p,0Bk9i
(二)稳态导热 [;C*9Nl
1.导热的基本概念和定律 tg2+Z\0)4g
2.导热系数的定义和数值 ``h*A
3.稳态导热的微分方程和解 )\izL]=!t
4.稳态导热的实例 <{HV|B7
5.一维稳态导热的解析解 ,F|49i.K
(三)不稳态导热 DnB :~&Dw
见考试要求(三) c`)[-
(四)对流换热 8(:O5#
1.对流换热的概念 %F0.TR!!n
2.对流换热的数学描述 %$R]NL|
3.边界层概念及其应用和分析 ) @f6
4.相似理论和准则数 Is (
Ji
5.内部流动对流换热 >2}*L"YC
6. 外部流动对流换热 Qd% (]L[N.
7. 强化对流换热 _h=h43'3
8. 自然对流换热 F3Da-6T@
(五)热辐射和辐射换热 o!y<:CGL
1.热辐射的基本概念 u|EJ)dT?
2.黑体辐射的基本定律 U'5p;j)_
3.实际物体的吸收、反射和辐射 z=jzr=lP
4.基尔霍夫定律 n],cs
5. 角系数的定义 C`3fM05g
6. 辐射换热 (lYC2i_b#
7. 辐射与其它换热方式的耦合 ^H<VH
(六)传热和热交换器 aOoWB^;6
1.传热过程的分析和计算 Pj8Vl)8~NV
2.热交换器的分析和计算 >i61+uzEd+
3.强化传热和绝热 95D(0qv
二考试要求 j}jU.\*v<
(一)基本概念 l~kxK.Ru
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 GBd
mT-7
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 !a'{gw
(二)稳态导热 hE2{m{^A
1.掌握导热的基本概念和定律 zCwb>v
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 E*9W'e~=
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 dwzk+@]8
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 ROfke.N\'
5.熟悉一维稳态导热的解析解 Pc~)4>X<
(三)不稳态导热 )@.ODW;`
1.掌握不稳态导热的基本概念 XT==N-5,
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. +#'QP#
(四)对流换热
DshRH>7s8
1.掌握对流换热的概念 uk.x1*0x
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 3URrK[%x`
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 mA3yM#
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 )7rMevF(xJ
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 [vCZD8"Y8
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 mP)im]H
7. 理解强化对流换热的原则和途径 G&0JK ,Y
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 OPKmYzf@b
(五)热辐射和辐射换热 a>nV!b\n5
1.掌握热辐射的基本概念 |qibO \_
2.深入理解黑体辐射的基本定律 cXOb=
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 rk?G[C)2c
4.理解基尔霍夫定律及其应用 n ZS*"O#L
5. 了解角系数的定义和应用 FCYZ9L5uF
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 |:`gjl_Nf
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 LGVGr
(六)传热和热交换器 v[?eL0Z
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 ;|K(6)
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 H*dQT y,
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 akA C^:F
三主要参考书目 m=IA/HOR^
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 Dr"F5Wbg
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 C
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3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 *
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文章来源:中国考研网