制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 pnXwE-c_
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。 ')Y1cO
工程热力学部分 8Y:x+v5
一考试内容 ARG8\qU
(一)基本概念 2rb@Md]dx
1.研究对象和研究方法 as@?
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2.基本概念和主要术语 4[)tO-v:Y
3.状态参数和状态方程 rbl^ aik
4.热力过程和热力循环 gMp' S
5.解决问题的特点、方法和步骤 KN>h*eze
(二)热力学第一定律 p6ryUJc6
1.热力学第一定律的实质 QlS_{XV
2.热力学第一定律的表达式 :>F3es`
3.各项能量的性质和特点 GInw7
4.各类功的概念和计算 Pz0TAb
5.焓的定义和能量方程的应用 PKQ.gPu6*@
(三)理想气体性质和热力过程 c0;rvw7
1.理想气体热力性质和状态参数 ?]o(cz
2.理想气体状态方程 dN7.W
3.理想气体基本热力过程 Ys|SacWC
4.理想气体基本热力过程的计算 KLG29G
5.理想气体基本热力过程和状态图 cwzgIm+
(四)熵和热力学第二定律 h\Q@zR*0a
1.热力学第二定律的实质 9'@G7*Yn
2.卡诺循环和卡诺定理 mu5r4W47
3.熵的概念 l]gW_wUQd
4.可用能的概念 $VhY"<
5.能量的品质因素 J~50#vHY
(五)实际气体性质 12;YxW>[
1.实际气体的性质 4Z5;y[k(
2.范德瓦尔方程 &gUa^5'#
3.实际气体的计算 #on ,;QN
(六)常见热机的热力循环 7|GSs=
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 9%bErMHL
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 `6;$Z)=.
3斯特林热机的热力过程热力循环 NEvNj
二考试要求 i%,
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(一)基本概念 w'E?L`c
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 ia3!&rZ
2.确切掌握基本概念和主要术语 Zo
}^"u
3.深入理解状态参数和状态方程 hljKBx~
4.掌握热力过程和热力循环的特点 Hsd76z#8
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 ^P*-bV4
(二)热力学第一定律 u?H.Z
1.深入理解热力学第一定律的实质 pM}~/
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 pf%;*
3.掌握各项能量的性质和特点 uGm?e]7Hx<
4.掌握各类功的概念和计算 4O/IT1+A
5.了解焓的定义和能量方程的应用 `xx3JQv[
(三)理想气体性质和热力过程 Xo&\~b#-
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 6 jm@`pYbE
2.正确理解理想气体的状态方程 pOh<I{r1
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 &`m$Zzl;
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 gS@<sO$d>
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 gVI`&W__,
(四)熵和热力学第二定律 ~sPXkLqK
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 &fl RrJ
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 =LKM)d=1
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 +l.LwA
4.了解可用能的概念及计算方法 O0s!3hKu
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 t`R{N1
(五)实际气体性质 xplV6q`
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 1ltW9^cF}
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 8n-Xt7z
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 ByO?qft>u
(六)见考试内容要求 c!'\k,ma<9
三主要参考书目 ]61HQ
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 DHv86TvJt
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 #NYHwO<0-
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 z
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传热学部分 8 H3u"
一考试内容 c b&Yf1
(一)基本概念 Jj5VBI!Ok
1.热量传递的三种基本方式 P=6d<no&<
2.传热过程和热阻及计算方法 &43c/TSb
(二)稳态导热 j"aY\cLr t
1.导热的基本概念和定律 ! K_<hNG&
2.导热系数的定义和数值 4d}=g]P
3.稳态导热的微分方程和解 W$()W)
4.稳态导热的实例 B]:|;d
5.一维稳态导热的解析解 t|hc`|
(三)不稳态导热 )0ydSz`B
见考试要求(三) 12m-$/5n+
(四)对流换热 wfpl]d!
1.对流换热的概念 pe2:~}WB
2.对流换热的数学描述 `j9\]50Z>
3.边界层概念及其应用和分析 VB#&`]rdo
4.相似理论和准则数 0I<L<^s3^U
5.内部流动对流换热 peT91b
6. 外部流动对流换热 &vt)7[
7. 强化对流换热 _X mxBtk9f
8. 自然对流换热 )KVr2y;RF
(五)热辐射和辐射换热 (GC5r#AnS
1.热辐射的基本概念 #ojuSS3
2.黑体辐射的基本定律 \w>Rmf'|
3.实际物体的吸收、反射和辐射 nqo1+OR
4.基尔霍夫定律 _SOwiz
5. 角系数的定义 S50}]5K
6. 辐射换热 D GcpYA.7'
7. 辐射与其它换热方式的耦合 O-K*->5S
(六)传热和热交换器 OKK Ko`RN
1.传热过程的分析和计算 OFyy!r@?
2.热交换器的分析和计算 !<HMMf,-D
3.强化传热和绝热 sxph#E%
二考试要求 \k`9s
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(一)基本概念 c s*E9
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 C=@4U}
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 L6fbR-&Lt
(二)稳态导热 SZ9DT
1.掌握导热的基本概念和定律 ?[m1?
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 k'H[aYMA
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 <!XunXh
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 6Aq]I$
5.熟悉一维稳态导热的解析解 ~%g,Uypi
(三)不稳态导热 /.CS6W^z
1.掌握不稳态导热的基本概念 :Dw_$
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. zGyRzxFN
(四)对流换热 !/u
1.掌握对流换热的概念 4K~=l%l
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 K8MET&
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 rTR"\u7&H
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 Fpn*]x
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 ![\P/1p
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 yq[/9Pci A
7. 理解强化对流换热的原则和途径 .'_}:~
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 d~%7A5
(五)热辐射和辐射换热 jS[=Zx`
1.掌握热辐射的基本概念 7x>^ip"7
2.深入理解黑体辐射的基本定律 5R~M@
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 P-gj SE|yh
4.理解基尔霍夫定律及其应用 KB|mtsi
5. 了解角系数的定义和应用 .24z+|j
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 u*P@Nuy6
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 E
z}1Xse
(六)传热和热交换器 DC*MB:c#U
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 6)*fr'P
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 'G>XI;g
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 Uoe;=P@
三主要参考书目 rDbtT*vN
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 03v& k
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 vr4r,[B6y
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 [>54?4{|.
文章来源:中国考研网