制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 j-9)Sijj{
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。 !Q>xVlPVu
工程热力学部分 jG1(Oe;#
一考试内容 Z=&|__+d
(一)基本概念 %mQ&pk
1.研究对象和研究方法 ,NGHv?.N
2.基本概念和主要术语 "w?0f["
3.状态参数和状态方程 %2:UsI
4.热力过程和热力循环 0)|Z7c&
5.解决问题的特点、方法和步骤 myj/93p}`b
(二)热力学第一定律 no+m.B
1.热力学第一定律的实质 DQ8/]Z{H
2.热力学第一定律的表达式 JL,Y9G*]s
3.各项能量的性质和特点 ^t3>Z|DiB^
4.各类功的概念和计算 .'`aX
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5.焓的定义和能量方程的应用 wNUT0 +
(三)理想气体性质和热力过程 fnX[R2KZ
1.理想气体热力性质和状态参数 TyV~2pcN
2.理想气体状态方程 \lg
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3.理想气体基本热力过程 Bv7FZK3
4.理想气体基本热力过程的计算 }-tJ .3Zw
5.理想气体基本热力过程和状态图 P6_Hz!vE
(四)熵和热力学第二定律 $TK*w8@:
1.热力学第二定律的实质 Milp"L?B%
2.卡诺循环和卡诺定理 Gbhw7
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3.熵的概念 6 ZRc|ZQ
4.可用能的概念 wnC-~&+6
5.能量的品质因素 7@"X?uo%o
(五)实际气体性质 Zd-qBOB2L
1.实际气体的性质 J299mgB
2.范德瓦尔方程 IN/$b^Um
3.实际气体的计算 i1x4$}
(六)常见热机的热力循环 ,esEh5=Ir
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 -,/7u3
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 -n7@r
3斯特林热机的热力过程热力循环 t<te{yt%
二考试要求 {-I+
(一)基本概念 uNI&U7_"
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 _Yo)m|RaB
2.确切掌握基本概念和主要术语 K\ Wzh;
3.深入理解状态参数和状态方程 &/[MWQ
4.掌握热力过程和热力循环的特点 #r9\.NA!
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 kL zjK]4 *
(二)热力学第一定律 s 4rva G@a
1.深入理解热力学第一定律的实质 ga|<S@u?}
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 q5r7KYH{
3.掌握各项能量的性质和特点 Yp(0 XP5o
4.掌握各类功的概念和计算 3~fi#{
5.了解焓的定义和能量方程的应用 [GbrKq(
(三)理想气体性质和热力过程 =( ZOn=IL
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 \
C:Gx4K
2.正确理解理想气体的状态方程 %qcCv9
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 o`,}b1lh
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 wxBHlgK4z
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 *
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(四)熵和热力学第二定律 TNh&g.
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 GTB\95j]
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 A)~oD_ooQ
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 nZ=[6?
4.了解可用能的概念及计算方法 LS*L XC
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 [<i3l'V/[
(五)实际气体性质 L[44D6Vg
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 &p#PYs|H
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 &(<>}
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3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 Wj3i*x$
(六)见考试内容要求 *b~8`Opa`
三主要参考书目 3 US`6Y"
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 v8)wu=u
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 ;4-$C =&
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 i<m)
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传热学部分 +D
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一考试内容 i'CK/l.H
(一)基本概念 W 8`6O2
1.热量传递的三种基本方式 fqbWD)L]
2.传热过程和热阻及计算方法 \a0{9Xx F
(二)稳态导热 ~c&sr5E
1.导热的基本概念和定律 851BOkRal4
2.导热系数的定义和数值 Gfx!.[Y
3.稳态导热的微分方程和解 +EA ")T<l
4.稳态导热的实例 R%LFFMVn
5.一维稳态导热的解析解 ~9rNP{+
(三)不稳态导热 q9x@Pc29d
见考试要求(三) ]~$@x=p2e
(四)对流换热 ox<6qW
1.对流换热的概念 $C=XSuPNK
2.对流换热的数学描述 Q2oo\
3.边界层概念及其应用和分析 h('5x,G%
4.相似理论和准则数 4T52vM
5.内部流动对流换热 QDJ#zMxFD
6. 外部流动对流换热 *:\[;69[
7. 强化对流换热 B]hRYU
8. 自然对流换热 ,;YNI
(五)热辐射和辐射换热 3
u=\d)eq
1.热辐射的基本概念 ~%tVb c
2.黑体辐射的基本定律 g_PP9S_?
3.实际物体的吸收、反射和辐射 o
S{hv:)>
4.基尔霍夫定律 b!MN QGs
5. 角系数的定义 <Ed; tq
6. 辐射换热 9pi{)PDJ
7. 辐射与其它换热方式的耦合 Q7`)&^
Hx
(六)传热和热交换器 @)MG&X
1.传热过程的分析和计算 jB9~'>JY
2.热交换器的分析和计算 &B:L9^
3.强化传热和绝热 rpEIDhHv
二考试要求 2T%sHp~qt
(一)基本概念 e6J>qwD?
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 kDJqT
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 w&}<b%l
(二)稳态导热 vx6lud0k}
1.掌握导热的基本概念和定律 nIlx?(=pu
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 eo;MFd%;
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 3y$6}Kp4?
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 cJ?,\@uuP
5.熟悉一维稳态导热的解析解 Q6 o1^s
(三)不稳态导热 1foG*
1.掌握不稳态导热的基本概念 :SwA) (1
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. H#X*OJ
(四)对流换热 v:!TqfI
1.掌握对流换热的概念 3GL?&(eU;
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 Y$,++wx
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 k!z.6di
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 lV3k4i RH
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 s 7%iuP
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 @D["#pe,}
7. 理解强化对流换热的原则和途径 EAr;
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 ?|oN}y"i
(五)热辐射和辐射换热 1QhQ#`$<1
1.掌握热辐射的基本概念 ]p4?nT@]
2.深入理解黑体辐射的基本定律 S+Ia2O)BA
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 ^v5]Aq~X
4.理解基尔霍夫定律及其应用 c9@3=6S/
5. 了解角系数的定义和应用 }"RVUYU
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 4a!%eBhX"K
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 SH"<f_
(六)传热和热交换器 um<$L
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 r.u\qPT&
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 2u0B=0x
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 ETX>wZ
三主要参考书目 AL&<SxuP
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 eC 2~&:$L
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 jL)Y'
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 7[L%j;)bw
文章来源:中国考研网