制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 RIb<
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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。 D55dD>
工程热力学部分 [WC-EDO2lb
一考试内容 v5 $"v?PT
(一)基本概念 c tTbvXP
1.研究对象和研究方法 )|'? uN7
2.基本概念和主要术语 CP/`ON
3.状态参数和状态方程 jbfMTb4
4.热力过程和热力循环 :^! wQ""
5.解决问题的特点、方法和步骤 F5{~2~Cw(
(二)热力学第一定律 8`9!ocrM
1.热力学第一定律的实质 8[
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2.热力学第一定律的表达式 t~Ds)
3.各项能量的性质和特点 D",ZrwyJ
4.各类功的概念和计算 J'Gn M?M
5.焓的定义和能量方程的应用 3| g'1X}
(三)理想气体性质和热力过程 Up)b;wR
1.理想气体热力性质和状态参数 nA5v+d-<T
2.理想气体状态方程 2'_Oi-&
3.理想气体基本热力过程 d v"
4.理想气体基本热力过程的计算 |L<oKMZY
5.理想气体基本热力过程和状态图 \S1WF?<,
(四)熵和热力学第二定律 /dBQ*f5
1.热力学第二定律的实质 V#C[I~l
2.卡诺循环和卡诺定理 i%v^Zg&FU
3.熵的概念 R&=Y7MfZ
4.可用能的概念 cA AJ7?
5.能量的品质因素 `{8Sr)
(五)实际气体性质 H&`p9d*(e
1.实际气体的性质 4s.wQ2m
2.范德瓦尔方程 X -6Se
3.实际气体的计算 =-`X61];M
(六)常见热机的热力循环 \Qz>us=G
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 p*n$iroy_{
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 V'\4sPt
3斯特林热机的热力过程热力循环 a'XCT@B
二考试要求 P[aB}<1f0
(一)基本概念 Vad(PS0
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 ~Og'IRf
2.确切掌握基本概念和主要术语 IiS1ubNtZ
3.深入理解状态参数和状态方程 %\Ig{Rj;
4.掌握热力过程和热力循环的特点 v)4 kS
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 Q/-YLf.
(二)热力学第一定律 wzT+V,
1.深入理解热力学第一定律的实质 __'Z0?.4#
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 F2OU[Z,-]
3.掌握各项能量的性质和特点 auaFP-$`f
4.掌握各类功的概念和计算 ZXe[>H
5.了解焓的定义和能量方程的应用 b]Oc6zR,,~
(三)理想气体性质和热力过程 }a-ikFQ]
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 <`~]P$
2.正确理解理想气体的状态方程 Su6ZO'[)
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 v #IC
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 H[fD
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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 zxTm`Dh;[
(四)熵和热力学第二定律 \d]&}`'4{f
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 U~!97,|ic
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 FxD\F
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 X
NnsMl
4.了解可用能的概念及计算方法 `p*7MZ9-
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 mWta B>f
(五)实际气体性质 31<hn+pE&
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 u,4,s[
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 ,TeDJ\k
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 ^ D?;K8a-l
(六)见考试内容要求 ZO
W{rv]
三主要参考书目 -GH#nF3G
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 Xl@nv9m
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 "JbFbcj
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 :G$NQ*(z
传热学部分 l{_>?]S5
一考试内容 Pg|q{fc
(一)基本概念 m-7^$
1.热量传递的三种基本方式 K\,&wU
2.传热过程和热阻及计算方法 ex&&7$CXc
(二)稳态导热 MoO
jM&9
1.导热的基本概念和定律 laKMQLtv
2.导热系数的定义和数值 qA
Jgz7=c
3.稳态导热的微分方程和解 f.Q?-M
4.稳态导热的实例 0'c<EJ
5.一维稳态导热的解析解 =HYMX"s
(三)不稳态导热 _av%`bb&z9
见考试要求(三) bXC;6xZV
(四)对流换热 }us%G&A2u
1.对流换热的概念 _dIv{L!
2.对流换热的数学描述 _H<ur?G
3.边界层概念及其应用和分析 S'B7C>i`#N
4.相似理论和准则数 C(7LwV
5.内部流动对流换热 Hg*6I%D[So
6. 外部流动对流换热 `61VP-r
7. 强化对流换热 M@
! {m
8. 自然对流换热 ZsNUT4
(五)热辐射和辐射换热 Kc}FMu
1.热辐射的基本概念 L}lc=\
2.黑体辐射的基本定律 /N{x Ft/?
3.实际物体的吸收、反射和辐射 }m\
4.基尔霍夫定律 a:H}c9$%
5. 角系数的定义 JY_+p9KfyQ
6. 辐射换热 T[~ak"M
7. 辐射与其它换热方式的耦合 QJvA
(六)传热和热交换器 *`=V"nXw$|
1.传热过程的分析和计算
lf[(
2.热交换器的分析和计算 z^ KrR
3.强化传热和绝热 ?N&"WL^|
二考试要求 c3g\*)Jz"F
(一)基本概念 X;6&:%ZL@^
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 g>T'R Vb
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 [[LCEw
(二)稳态导热 +w%MwPC7`
1.掌握导热的基本概念和定律 ){L`hQ*=w
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 cQS}pQyYN
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 UTHGjE
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 ~^KemwogPN
5.熟悉一维稳态导热的解析解 /8Ca8Ju
(三)不稳态导热 f\2'/g}6a
1.掌握不稳态导热的基本概念 &yp_wW-
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. e9o(hL
(四)对流换热 Cq}LKiu
1.掌握对流换热的概念 k0{Mq<V*%
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 .' 3;Z'%"g
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 pU<->d;->
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 fL'
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5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 y3))I\QT
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 (LkGBnXE
7. 理解强化对流换热的原则和途径 rF>:pS,`&
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 C4#'`8E
(五)热辐射和辐射换热 $NT{ssh
1.掌握热辐射的基本概念 NcB^qv
2.深入理解黑体辐射的基本定律 ERCW5b[RT
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 n)^B0DnIk
4.理解基尔霍夫定律及其应用 k%VV(P]sT
5. 了解角系数的定义和应用 0 \&4?
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 vb\ UP&Ip
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 drNfFx2
(六)传热和热交换器 [gqV}Y"Md
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 oju4.1
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 P0 hC4Sxf
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 7:9WiN5b
三主要参考书目 "qMd%RP
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 Y GvtG U-
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 $l7
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3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 *=UEx0_!q
文章来源:中国考研网