制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 oeI[x
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。 $jBi~QqOf
工程热力学部分 M3dUGM
一考试内容 uVXn/B
(一)基本概念 w2^s}NO
1.研究对象和研究方法 )ub!tm
2.基本概念和主要术语 [~;wCW,1
3.状态参数和状态方程 pTJ_DH
4.热力过程和热力循环 CI+li H
5.解决问题的特点、方法和步骤 r\y\]AmF
(二)热力学第一定律 7dlMDHp\Y
1.热力学第一定律的实质 h-o;vC9fC
2.热力学第一定律的表达式 h,]lN'JG{
3.各项能量的性质和特点 kpk ^Uw%f
4.各类功的概念和计算 g1B P
5.焓的定义和能量方程的应用 rAgp cp}
(三)理想气体性质和热力过程 .li)k[] ts
1.理想气体热力性质和状态参数 "#{b)!EH
2.理想气体状态方程 }Fu2%L>
3.理想气体基本热力过程 HhzP Kd
4.理想气体基本热力过程的计算 MJKPpQ(,
5.理想气体基本热力过程和状态图 qzk]9`i1:
(四)熵和热力学第二定律 dp3TJZ+U
1.热力学第二定律的实质 ](IOn:MuDE
2.卡诺循环和卡诺定理 8"u.GL.
3.熵的概念 \`8F.oZ^)
4.可用能的概念 $=C `V
5.能量的品质因素 `"$9L[>
(五)实际气体性质 D9n+eZ
1.实际气体的性质 J,=^'K(
2.范德瓦尔方程 bnE&-N*
3.实际气体的计算 za8+=?
(六)常见热机的热力循环 Y2+YmP*z`
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 6$fwpW
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 CT|H1Ry2T
3斯特林热机的热力过程热力循环 lI5>d(6p
二考试要求 5)w;0{X!P
(一)基本概念 Mv7tK
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1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 mUiJ@
2.确切掌握基本概念和主要术语 ork{a.1-_w
3.深入理解状态参数和状态方程 FwQGxGZ
4.掌握热力过程和热力循环的特点 4&~*;an7
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 HZ\=NDz
(二)热力学第一定律 Rr\fw'
1.深入理解热力学第一定律的实质 b_@bS<wsF}
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 li~=85 J
3.掌握各项能量的性质和特点 14y>~~3C4
4.掌握各类功的概念和计算 V("T9g
5.了解焓的定义和能量方程的应用 z}p*";)A
(三)理想气体性质和热力过程 |@)jS.Bn
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 BU^E68?G
2.正确理解理想气体的状态方程 qmnW
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 j9=)^?
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 QX9['B<
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 r;fcBepO
(四)熵和热力学第二定律 xf{=~j/L
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 m9Dg%\B
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 yLt>OA<X
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 3d_g@x#9
4.了解可用能的概念及计算方法 x2g=%K=
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 ~hU^5R-%
(五)实际气体性质 m=]}Tn
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 c$)!02
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 A2B]E,JMp
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 Zg >!5{T
(六)见考试内容要求 v1E(K09h2
三主要参考书目 t%Y}JKLR
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 N3Z6o.k
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 e73zpF
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 W-vEh
传热学部分 a3BlydSlf
一考试内容
~&_BT`a
(一)基本概念 ;3sJ7%`v
1.热量传递的三种基本方式 d^XRkB:h
2.传热过程和热阻及计算方法 Fi#b0S
(二)稳态导热 kn6X
I*
1.导热的基本概念和定律 \J{%xW>
2.导热系数的定义和数值 {s[,CUL0
3.稳态导热的微分方程和解 qBWt(jY
4.稳态导热的实例 G~Fjla\?Q
5.一维稳态导热的解析解 Uj~
:|?Wz
(三)不稳态导热 k#/%#rQM
见考试要求(三) ZRoOdo94
(四)对流换热 Iy{&T#e"
1.对流换热的概念
<:`x> _
2.对流换热的数学描述
ZN(@M@}
3.边界层概念及其应用和分析 C.{z+
4.相似理论和准则数 gz"I=9
5.内部流动对流换热 n6
AP6PK7
6. 外部流动对流换热 }9(:W </}
7. 强化对流换热 /;rk-I
8. 自然对流换热 OW8"7*irT
(五)热辐射和辐射换热 jX{t/8v/s4
1.热辐射的基本概念 -8, lXrH
2.黑体辐射的基本定律 *'ex>4^
3.实际物体的吸收、反射和辐射 /'>#1J|TlK
4.基尔霍夫定律 -$_h]x*
W
5. 角系数的定义 P/hIJV[
6. 辐射换热 RU GhhK
7. 辐射与其它换热方式的耦合 a`uHkRX
)U
(六)传热和热交换器 Q::6|B,G
1.传热过程的分析和计算 a$'=a09
2.热交换器的分析和计算 /YH5s=
3.强化传热和绝热 iMr/i?`i
二考试要求 H-1y2AQ
(一)基本概念 Fm{`?!
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 >gTrui{,
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 tV,Y38e
(二)稳态导热 EBPm7{&0|
1.掌握导热的基本概念和定律 Up kw.`D`
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 ?Wm.'S'to
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 :If1zB)
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 geRD2`3;
5.熟悉一维稳态导热的解析解 7'9~Kx&+
(三)不稳态导热 F2$Z4%x#
1.掌握不稳态导热的基本概念 U[UjL)U
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. -Am~CM
(四)对流换热 @ \(*pa
1.掌握对流换热的概念 _PeBV<
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 e$+?l~
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 F7zBm53
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 @4N@cM0
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 vg5;F[e
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 C!8XFf8e
7. 理解强化对流换热的原则和途径 lC ^NhQi
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 v&GBu
(五)热辐射和辐射换热 Zn`vL52_
1.掌握热辐射的基本概念 8UyYN$7V
2.深入理解黑体辐射的基本定律 wZA(><\
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 |?Z;tAF!
4.理解基尔霍夫定律及其应用 <e
'S'
5. 了解角系数的定义和应用 L-lDvc?5c
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 b4$-?f?V
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 Gdd lB2L)x
(六)传热和热交换器 v~N8H+!d
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 wtDy-H n
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 QDg\GA8|
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 d?)C} 2
三主要参考书目 mG!Rh
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 i#M$i*H*A
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 n3t0Qc
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 6jiz$x
文章来源:中国考研网