制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 hfGA7P"
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。 WJ+<&6W8
工程热力学部分 "yI)F~A
一考试内容 UEJX0=
(一)基本概念 av1*i3
1.研究对象和研究方法 =B(zW.Gf
2.基本概念和主要术语 ^L;`F
3.状态参数和状态方程 :LL>C)(f
4.热力过程和热力循环 c4R6E~S
5.解决问题的特点、方法和步骤 PT|W{RlNl
(二)热力学第一定律 ]~z2s;J{/
1.热力学第一定律的实质 3H%oTgWk
2.热力学第一定律的表达式 JeJc(e
3.各项能量的性质和特点 nJYcC"f
4.各类功的概念和计算 :G|Jcl=r
5.焓的定义和能量方程的应用 Aov=qLWJ
(三)理想气体性质和热力过程 Zjt3U;Y
1.理想气体热力性质和状态参数 _wg6}3
2.理想气体状态方程 1x]U&{do
3.理想气体基本热力过程 J*8fGR%
4.理想气体基本热力过程的计算 &Q^M[X
5.理想气体基本热力过程和状态图 DB yRP-TH
(四)熵和热力学第二定律 EM*YN=S o
1.热力学第二定律的实质 a`CsL Bv&
2.卡诺循环和卡诺定理 <BQ4x.[
3.熵的概念 gJ>?<F;
4.可用能的概念 c8gdY`
5.能量的品质因素 Z^AACKME
(五)实际气体性质 Da)[mxJ
1.实际气体的性质 Pe/cwKCI
2.范德瓦尔方程 zQ}:_
3.实际气体的计算 )L`0VTw'M
(六)常见热机的热力循环 DL2gui3
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 =%|S$J
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 `,&h!h((
3斯特林热机的热力过程热力循环 VuFH
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二考试要求 5>7ECe*
(一)基本概念 @3{'!#/
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 `7Ni bZX0
2.确切掌握基本概念和主要术语 JPgV7+{b[
3.深入理解状态参数和状态方程 @Q3aJ98)2
4.掌握热力过程和热力循环的特点 HW{osav9
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 QdG_zK>|e
(二)热力学第一定律 [[?:,6I
1.深入理解热力学第一定律的实质 8|?$KLz?F>
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 O GrVy=rd
3.掌握各项能量的性质和特点 Q5iuK#/
4.掌握各类功的概念和计算 )2z
(l-$.
5.了解焓的定义和能量方程的应用 .8l\;/o|
(三)理想气体性质和热力过程 Y,B0=}
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 H__9%p#
2.正确理解理想气体的状态方程 f>5{SoM
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 GLt#]I"LY
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 sW#6B+5_k
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 %?_pSH}$!
(四)熵和热力学第二定律 zO2Z\E'%.
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 )`^t,x<S
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 ?I`']|I
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 5Y"lr Y38
4.了解可用能的概念及计算方法 uE-~7Q(@
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 >.SU=HG;
(五)实际气体性质 <Jo_f&&{
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 '
V;cA$ $
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 W j/.rG&tE
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 7Xm pq&g
(六)见考试内容要求 SPeSe/
三主要参考书目 [(w_!|S
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 AIF?+i%H}
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 2r"-X
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 a [iC!F2
传热学部分 "ZNiTND
一考试内容 1[a;2xA~
(一)基本概念 7:I`
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1.热量传递的三种基本方式 ,;'9PsIS^
2.传热过程和热阻及计算方法 @/ wJW``;
(二)稳态导热 T#Qn\8
1.导热的基本概念和定律 M&~3fRb4
2.导热系数的定义和数值 jnYFA[Ab
3.稳态导热的微分方程和解 ^*
^te+N
4.稳态导热的实例 C+cSy'VIK!
5.一维稳态导热的解析解 (01M 0b#
(三)不稳态导热 0"kNn5
见考试要求(三) tEf_XBjKV
(四)对流换热 -wy$ ?Ha
1.对流换热的概念 [7ZFxr\:!
2.对流换热的数学描述 Di<KRg1W]}
3.边界层概念及其应用和分析 5*{U!${a
4.相似理论和准则数 =4"D8UaHr
5.内部流动对流换热 >lU[
lf+/
6. 外部流动对流换热 ><viJ$i
7. 强化对流换热 ((\s4-
8. 自然对流换热 r+217fS>
(五)热辐射和辐射换热 t(-noy)
1.热辐射的基本概念 &7!&]kA+
2.黑体辐射的基本定律 u{,e8. Z
3.实际物体的吸收、反射和辐射 G,e>dp_cPu
4.基尔霍夫定律 b-'41d}Hn
5. 角系数的定义 "D'A7DA
6. 辐射换热 mEmznA
7. 辐射与其它换热方式的耦合 6&S;Nrg9
(六)传热和热交换器 iv2did4
1.传热过程的分析和计算 V]tucs
2.热交换器的分析和计算 $(H%|Oyn
3.强化传热和绝热 +u#;k!B/>
二考试要求 qYBoo]}a
(一)基本概念 p [4/Nq,c
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 5m!FtHvm1
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 ,o& &d