制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 bFXCaD!{G
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。 O]!DNN
工程热力学部分 tR/
JY;jn
一考试内容 !]T|=yw
(一)基本概念 rt;>pQ9,
1.研究对象和研究方法 ]qRz!D%@^
2.基本概念和主要术语 U]3JCZ{]0E
3.状态参数和状态方程 J>v>6OC6i
4.热力过程和热力循环 Q:|E
5.解决问题的特点、方法和步骤 (o=iX,@'2
(二)热力学第一定律 o#b9M4O
1.热力学第一定律的实质 Z28@yD+
2.热力学第一定律的表达式 8Qy |;T}
3.各项能量的性质和特点 v1rGq
4.各类功的概念和计算 q=(wK&
5.焓的定义和能量方程的应用 % m$Mnx
(三)理想气体性质和热力过程 K)Ka"H
1.理想气体热力性质和状态参数 ArMe[t0$
2.理想气体状态方程 5?"ZM'4
3.理想气体基本热力过程 ^PszZ10T
4.理想气体基本热力过程的计算 uBJF}"4ej
5.理想气体基本热力过程和状态图 c+VUk*c3
(四)熵和热力学第二定律 _JoA=<O!
1.热力学第二定律的实质 J],BO\ECH
2.卡诺循环和卡诺定理 0\A[a4crj
3.熵的概念 )63w&
4.可用能的概念 lPP7w`[PA
5.能量的品质因素 2x
CGr>X
(五)实际气体性质 ]F!,Jx
1.实际气体的性质 Rk^&ras_
2.范德瓦尔方程 9m>_qWaA
3.实际气体的计算 SM?<woY=*
(六)常见热机的热力循环 Jr
zU-g
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 K;O\Pd
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 Fx 2&ji6u
3斯特林热机的热力过程热力循环 V#Eq74ic
二考试要求
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(一)基本概念 elQ44)TrQ
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 B{<6&bQ
2.确切掌握基本概念和主要术语 =s<QN*zJB0
3.深入理解状态参数和状态方程 T%F'4_~No
4.掌握热力过程和热力循环的特点 57rP@,vj
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 u5,<.#EVY
(二)热力学第一定律 ektFk"W3A\
1.深入理解热力学第一定律的实质 ?e*vvu33!
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 M_DkjuR
3.掌握各项能量的性质和特点 (;0]V+-
4.掌握各类功的概念和计算 qm_\#r
5.了解焓的定义和能量方程的应用 5sRNqTIr
(三)理想气体性质和热力过程 L[efiiLh$
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 [aW#7
2.正确理解理想气体的状态方程 "wc $'7M
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 oz--gA:g
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 ,;g:qe3D$
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
E2l.
(四)熵和热力学第二定律 BL7%MvDQ
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 ?0F#\0
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 2q>4nN
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 gKnAw+u\
4.了解可用能的概念及计算方法 :Li)]qN.I
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 i?]!8Ji
(五)实际气体性质 .,4&/cd
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 o3yZC z
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 ZWv$K0agu
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 lsd\ `X5,
(六)见考试内容要求 f>o@Y]/l
三主要参考书目 6_7d1.wv9
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 G{<wXxq%
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 ;:OJQFu%4
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 8LOzL,Ah
传热学部分 mdwY48b
一考试内容 tSjK=1"}
(一)基本概念 yTk9+ >
1.热量传递的三种基本方式 gS!M7xy
2.传热过程和热阻及计算方法 G:UdU{
(二)稳态导热 @<P[z[
1.导热的基本概念和定律 m@ ~HHwj
2.导热系数的定义和数值 7RO=X%0A
3.稳态导热的微分方程和解 p"ZPv~("V
4.稳态导热的实例
/YHeO
5.一维稳态导热的解析解 6*%lnd+_
(三)不稳态导热 w
^A0l.{
见考试要求(三) rq=R},p
(四)对流换热 Jv5G:M5+~
1.对流换热的概念 K_xn>
2.对流换热的数学描述 ~V<jeb
3.边界层概念及其应用和分析 kG{(Qi
4.相似理论和准则数 /H)l\m
+
5.内部流动对流换热 .!&YO/
6. 外部流动对流换热 GYj`-t
7. 强化对流换热 iS{)Tll}&
8. 自然对流换热 !R-UL#w9W'
(五)热辐射和辐射换热 ^b4o 0me
1.热辐射的基本概念 q.*qZ\;K
2.黑体辐射的基本定律 {KR/TQ?A
3.实际物体的吸收、反射和辐射 #SL/Jr
DZ
4.基尔霍夫定律 n_5g:`Y
5. 角系数的定义 PRs[:we~~
6. 辐射换热 ]O 2_&cs
7. 辐射与其它换热方式的耦合 8F%TZM
(六)传热和热交换器 8s|r'
1.传热过程的分析和计算 ]UMwpL&rY
2.热交换器的分析和计算 yfV{2[8ux
3.强化传热和绝热 c$p1Sovw
二考试要求 SN+&'?$WD
(一)基本概念 :QN,T3i'/3
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 eudPp"Km
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 h~dM*yo;
(二)稳态导热 seJc,2Ex
1.掌握导热的基本概念和定律 z\fk?Tj<ro
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 E_$ST3
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 fY>\VY$>
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 &98qAO]Z
5.熟悉一维稳态导热的解析解 r,F'Jd5
(三)不稳态导热 L/V3sSt
1.掌握不稳态导热的基本概念 |>VHV} 4)<
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. W0R6<-
1
(四)对流换热 "|f ;
1.掌握对流换热的概念 `9@!"p
f
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 X]`\NNx
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 kQ|}"Tw7
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 =\`9 \Gd
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 SJw0y[IL6(
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 fE7Kv_N-%
7. 理解强化对流换热的原则和途径 2 !{P<
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 enZW2o97c
(五)热辐射和辐射换热 NAL%qQ
1.掌握热辐射的基本概念 #LF_*a0v
2.深入理解黑体辐射的基本定律 d`^j\b>5(
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 UUX
_x?BD
4.理解基尔霍夫定律及其应用 Rb#?c+&#
5. 了解角系数的定义和应用 =PXNg!B}D*
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 #~(@Ka.eA0
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 /K'Kx
(六)传热和热交换器 1w?X~VZAX
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 |`#[jHd
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 K{HdqmxL.I
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 E|#'u^`yv
三主要参考书目 ;u, 5
2
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 }**^g:
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 S&@~F|
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 OG0ro(|dI
文章来源:中国考研网