制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 K?.e|
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。 <,@%*G1-
工程热力学部分 YlK7;yrq(
一考试内容 Ve 3 ;
(一)基本概念 nhT(P`6
1.研究对象和研究方法 {,$rkwW
2.基本概念和主要术语 IVvtX}
3.状态参数和状态方程 |F$BvCg
4.热力过程和热力循环 DT(d@upH
5.解决问题的特点、方法和步骤 Xz{~3ih
(二)热力学第一定律 T2'RATfG
1.热力学第一定律的实质 2?7(A
2.热力学第一定律的表达式 ht97s
3.各项能量的性质和特点 0"WDH)7hJ
4.各类功的概念和计算 *A}WP_ZQ
5.焓的定义和能量方程的应用 (nSml,gU
(三)理想气体性质和热力过程 }(FPV*mS
1.理想气体热力性质和状态参数 Z9`TwS@x[
2.理想气体状态方程 /%rq
hHs
3.理想气体基本热力过程 r|<DqTc6l
4.理想气体基本热力过程的计算 jQs>`P-CM
5.理想气体基本热力过程和状态图 ,?cH"@RJ
(四)熵和热力学第二定律 U7$WiPTNL9
1.热力学第二定律的实质 q?j|K|%
2.卡诺循环和卡诺定理 .giz=*q+
3.熵的概念 p]G3)s@>
4.可用能的概念 *#U+qgA;`
5.能量的品质因素 |pZUlQbb
(五)实际气体性质 d=O3YNM:v
1.实际气体的性质 .10y0FL4
2.范德瓦尔方程 \Q$HXK
3.实际气体的计算 d3Di/Iej
(六)常见热机的热力循环 |AhF7Mj*
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 _Q(g(p&
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 (<*e
3斯特林热机的热力过程热力循环 W
!}{$
二考试要求 Z=S>0|`R
(一)基本概念 '\q f^?9
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 %b2oiKSBx?
2.确切掌握基本概念和主要术语 H1:be.^YP
3.深入理解状态参数和状态方程 ! ]`
#JAL7
4.掌握热力过程和热力循环的特点 A
Io|TD5{~
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 wE\3$ s/{D
(二)热力学第一定律 _banp0ywS
1.深入理解热力学第一定律的实质 CO+/.^s7}S
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 cu!W4Ub<
3.掌握各项能量的性质和特点 _Xcn
N:Rt
4.掌握各类功的概念和计算 =}!Mf'
5.了解焓的定义和能量方程的应用 |J5 =J
(三)理想气体性质和热力过程 c"tJld5F_
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 uGU;Y'W)
2.正确理解理想气体的状态方程 'T=~jA7SkT
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 Ey[On^$
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 u+t$l^S
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 q%>'4_
(四)熵和热力学第二定律 >gll-&;t
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 |]=2 }%1w
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 revF;l6->C
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 w~R`D
4.了解可用能的概念及计算方法 |R/.r_x,V?
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 "Ml&[Oge
(五)实际气体性质 T GB_~Bqe
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 i+3fhV
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 G2{O9
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 LjFqZrH
(六)见考试内容要求 `Hx~UH)
三主要参考书目 7xo4-fIuT
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 e?0q9W
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 V&]DzjT/
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 /c2'dJ(H
传热学部分 Uh1NO&i.W
一考试内容 "[p@tc?5
(一)基本概念 2Se?J)MN
1.热量传递的三种基本方式 <+#oBN
2.传热过程和热阻及计算方法 b#)UUGmI
(二)稳态导热 w2O!M!1
1.导热的基本概念和定律 o\otgyoh
2.导热系数的定义和数值 ''OfS D_g
3.稳态导热的微分方程和解 s pLZ2]A
4.稳态导热的实例 |%a4`w
5.一维稳态导热的解析解 rx"s!y{!-
(三)不稳态导热 y4:H3Sk
见考试要求(三) ysIh[1E~%:
(四)对流换热 |wE3UWsy
1.对流换热的概念 :q<Z'EnW
2.对流换热的数学描述 )py{\r9X
3.边界层概念及其应用和分析 e(F42;$$
4.相似理论和准则数 pg+[y<B
5.内部流动对流换热 $/1c= Y@
6. 外部流动对流换热 -tsDMji~V
7. 强化对流换热 {4aWR><
8. 自然对流换热 ZPN
roCK`
(五)热辐射和辐射换热 ow=UtA-^O
1.热辐射的基本概念 # {fTgq
2.黑体辐射的基本定律 3=Ec"
3.实际物体的吸收、反射和辐射 ; |/leu8
4.基尔霍夫定律 %Pqk63QF
5. 角系数的定义 l%z< (L5
6. 辐射换热 IL/Yc1
7. 辐射与其它换热方式的耦合 D0(xNhmKz
(六)传热和热交换器 YKbCdLQ
1.传热过程的分析和计算 e6B{QP#jq
2.热交换器的分析和计算 >>Ts??
3.强化传热和绝热 vzel#
二考试要求 Cd79 tu|
(一)基本概念 g[>\4B9t
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 t%zpNd2lk
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 $uui:wU%Q
(二)稳态导热 K-<^$VWh
1.掌握导热的基本概念和定律 +(D$9{y
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 C'=k<-
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 `dMqe\o%!
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 m\>a,oZH
5.熟悉一维稳态导热的解析解 *{undZ?(>
(三)不稳态导热 H+}"q$
1.掌握不稳态导热的基本概念 Uq_j\A;c
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. ;VO.!5W@eg
(四)对流换热 C.^Ven
1.掌握对流换热的概念 "!>DX1rsi
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 iz(u=/*\
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 m+{K^kr[
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 0c.s
-
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 ]Fvm 7V
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 Bx"7%[
7. 理解强化对流换热的原则和途径 to8X=80-3
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 i`/+,<
(五)热辐射和辐射换热 &|%6|u9
1.掌握热辐射的基本概念 dt[k\ !-v
2.深入理解黑体辐射的基本定律 N$Y " c*
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 wi8Yl1p]!z
4.理解基尔霍夫定律及其应用 +5.t. d
5. 了解角系数的定义和应用 PN~@
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 h=kQ$`j6
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 )5%C3/Dl!
(六)传热和热交换器 {:c]|^w6
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 gef6pfV
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 '6$*YN&5
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 ~.PO[hC
三主要参考书目 $rXh0g
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 b,P ]9$Ut
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 9p 4"r^
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 k{tMzx]F__
文章来源:中国考研网