制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 %lsRj)n
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。 2F7( Y)
工程热力学部分 '#<4oW\]
一考试内容 kg&R
(一)基本概念 @!'rsPrI
1.研究对象和研究方法 a4d7;~tZ
2.基本概念和主要术语 z|Y Ms?
3.状态参数和状态方程 L5[{taZ,
4.热力过程和热力循环 ;f?suawMv
5.解决问题的特点、方法和步骤 ZLIt3
(二)热力学第一定律 c'|](vOd]
1.热力学第一定律的实质 5aZbNV}-
2.热力学第一定律的表达式 i,V,0{$
3.各项能量的性质和特点 =D~>$Y
4.各类功的概念和计算 <n1panS
5.焓的定义和能量方程的应用 `\-<tk9
(三)理想气体性质和热力过程 7l(GBr
1.理想气体热力性质和状态参数 jw5ldC>U
2.理想气体状态方程 'G>$W+lT^
3.理想气体基本热力过程 i0}f@pCB?X
4.理想气体基本热力过程的计算 0RZ[]:(
5.理想气体基本热力过程和状态图 Oa.84a
(四)熵和热力学第二定律 VW`SqUl
1.热力学第二定律的实质 WuuF&0?8C
2.卡诺循环和卡诺定理 X 0vcBHh
3.熵的概念 g1kYL$ o4
4.可用能的概念 %T6
sm
5.能量的品质因素 ,A%p9
(五)实际气体性质 OLS/3c
z
1.实际气体的性质 X
aE;i57$l
2.范德瓦尔方程 Z".Xroq~
3.实际气体的计算 .Gt_~x
(六)常见热机的热力循环 -I?8\
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 kqkTz_r|H
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 c/DK31K
3斯特林热机的热力过程热力循环 zq(4@S-TU
二考试要求 *^oL$_Y
(一)基本概念 Z% DJ{!Hnh
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 @{>0v"@
2.确切掌握基本概念和主要术语 pC~M5(F_
3.深入理解状态参数和状态方程 5>6:#.f%!e
4.掌握热力过程和热力循环的特点 1*GL;W~ix*
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 fc&djd`FuX
(二)热力学第一定律 F|a'^:Qs
1.深入理解热力学第一定律的实质 ID:
tTltcc
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 Kn=0AdM
3.掌握各项能量的性质和特点 6H1;Hl
f
4.掌握各类功的概念和计算 F| jl=i
5.了解焓的定义和能量方程的应用 l*.u rG
(三)理想气体性质和热力过程 KCIya[$*
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 Y&<]:)
2.正确理解理想气体的状态方程 \RqH"HqD
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 mBeP"G S
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 t"s$YB>}
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 Jmuyd\?,b
(四)熵和热力学第二定律 h% eGtd$n
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 O9P+S|hcY
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 Zg%tN#6y
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 n:[@#xs-
4.了解可用能的概念及计算方法 p#%*z~ui
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 _\8jnpT:
(五)实际气体性质 '%X29B5
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 >4#:qIU
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 %M3L<2
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 '}^qz#w
(六)见考试内容要求 }Y^o("c(
三主要参考书目 7gcR/HNeF
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 = GyABK
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 h,?%,GI
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社
OqWm5(u&S
传热学部分 YkFAu8b>
一考试内容 C*}PL
(一)基本概念 W#+f2 RR
1.热量传递的三种基本方式 d_,Ql708f
2.传热过程和热阻及计算方法 +%f6{&q$
(二)稳态导热 ;W T<]
1.导热的基本概念和定律 f^-ot@w
2.导热系数的定义和数值 >F>VlRg
3.稳态导热的微分方程和解 km*Y#`{
4.稳态导热的实例 h'HI92; [
5.一维稳态导热的解析解 DcNp-X40I
(三)不稳态导热 &:&~[4>%a
见考试要求(三) ,5V6=pr$
(四)对流换热
4fIjVx
1.对流换热的概念 >8ryA$
2.对流换热的数学描述 )m#Y^
3.边界层概念及其应用和分析 ,k_"T.w
4.相似理论和准则数 BhYvEbt
5.内部流动对流换热 $%^](-
6. 外部流动对流换热 3%+!qm
7. 强化对流换热 ^J&D)&"j
8. 自然对流换热 :C>iV+B j
(五)热辐射和辐射换热 C1fd@6
1.热辐射的基本概念 b}DC|?~M
2.黑体辐射的基本定律 XG*> yra`
3.实际物体的吸收、反射和辐射 qyxd9Lk1
4.基尔霍夫定律 Gy[anDE&
5. 角系数的定义 D>8p:^3g
6. 辐射换热 `KtP;nG
7. 辐射与其它换热方式的耦合 .*f6n|
(六)传热和热交换器 ?em8nZ'
1.传热过程的分析和计算 _9]vlxgtG(
2.热交换器的分析和计算 -wrVEH8
3.强化传热和绝热 Qd~z<U l
二考试要求 \vJ0Mhk1
(一)基本概念 ol41%q*
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 '}9 Nvr)+
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 7H09\g&
(二)稳态导热 {?Nm"#
1.掌握导热的基本概念和定律 }`2a>N:
&
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 Z;V(YK(WO.
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 {_-T! yb
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 ">G*hS
5.熟悉一维稳态导热的解析解 t=X=",)f
(三)不稳态导热 HE35QH@/`
1.掌握不稳态导热的基本概念 W+GC3W
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. Vz$xV!
(四)对流换热 ,p3]`MG
1.掌握对流换热的概念 X4]miUmh
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 4Z>gK(
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 Gh/nNwyu<
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 #6vf:94
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 %g:'6%26
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 Z1jxu;O(
7. 理解强化对流换热的原则和途径 1)^\R(l
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 =.7tS'
(五)热辐射和辐射换热 EcL6lNTR+
1.掌握热辐射的基本概念 .8Bu%Sf
2.深入理解黑体辐射的基本定律 9tU"+
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 Pjk2tf0j`
4.理解基尔霍夫定律及其应用 NTD1QJ
5. 了解角系数的定义和应用 zBl L98
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 q01 L{~>bz
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 ;py9,Wno
(六)传热和热交换器 @!=Ds'MJC
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 &ocuZ-5`
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 umWs8-'Uw
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 ZM})l9_o"
三主要参考书目 \c<;!vkZ04
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 rH!sImz,
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 _]33Ht9
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 ~N i
文章来源:中国考研网