制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 KC[ql}JP
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。 R%=u<O
工程热力学部分 tt$DWmm
一考试内容 ;`p+Vs8C
(一)基本概念 L'iENZI$
1.研究对象和研究方法 b3N1SC:Wn
2.基本概念和主要术语 qcSlqWDk
3.状态参数和状态方程 `q@5d&d`j
4.热力过程和热力循环 <b.?G
5.解决问题的特点、方法和步骤 jdqVS @SD
(二)热力学第一定律 ]%>7OH'
1.热力学第一定律的实质 d"`/P?nx
2.热力学第一定律的表达式 roSdcQTeT
3.各项能量的性质和特点 gi\2bzWkbX
4.各类功的概念和计算 bFD
vCF
5.焓的定义和能量方程的应用 I]+xerVd
(三)理想气体性质和热力过程 !W4A9Th
1.理想气体热力性质和状态参数 +L03.rf
2.理想气体状态方程 h8B:}_Cu
3.理想气体基本热力过程 C-O~Oi l
4.理想气体基本热力过程的计算 ]/g&y5RG
5.理想气体基本热力过程和状态图 O<[h
(四)熵和热力学第二定律 o
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1.热力学第二定律的实质 X67^@~l
2.卡诺循环和卡诺定理 Aj#bhv
3.熵的概念 X$Eg(^L a
4.可用能的概念 cLhHGwX=x
5.能量的品质因素 u5zL;C3O
(五)实际气体性质 {BPNb{dBKr
1.实际气体的性质 ?&A)%6` ~
2.范德瓦尔方程 w*#B_6bG
3.实际气体的计算 }x!=F<Q!r
(六)常见热机的热力循环 ]z3!hgTj
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 >n3w'b
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 uy'm2
3斯特林热机的热力过程热力循环 qw?#~"Ca.
二考试要求 paCC'*bv
(一)基本概念 :x88
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 $]LhE:!G
2.确切掌握基本概念和主要术语 OD{()E?1B
3.深入理解状态参数和状态方程 ~C M%WvS
4.掌握热力过程和热力循环的特点 w(Jf;[o
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 pV:;!+
(二)热力学第一定律 E/+H~YzO
1.深入理解热力学第一定律的实质 T1$=0VSEa+
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 y#tuwzE
3.掌握各项能量的性质和特点 K!~j}z*
4.掌握各类功的概念和计算 }\
kLh(
5.了解焓的定义和能量方程的应用 )bqSM&SO
(三)理想气体性质和热力过程 ufl[sj%^|
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 =c/jS
2.正确理解理想气体的状态方程 ZW+M<G
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>51fXc)
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 b^s978qn#
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 >I*)0tE
(四)熵和热力学第二定律 @G'&7-(h*
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 nUb0R~wr$G
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 w1;:B%!H
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 9d kuvk}:
4.了解可用能的概念及计算方法 j}s<Pn%4
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 : ;l9to
(五)实际气体性质 AUk-[i
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 ~V34j:
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 _L8|ZV./
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 z3Id8G&>
(六)见考试内容要求 =#=<%HPT
三主要参考书目 @kh:o\
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 k]>1@t
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 WzinEo{f
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 1F|e/h%^
传热学部分 4C:-1gu7
一考试内容 LK>AC9ak<
(一)基本概念 ?58,Ja
1.热量传递的三种基本方式 Budo9z_w
2.传热过程和热阻及计算方法 mM#[XKOC<
(二)稳态导热 r ,cz
yE/
1.导热的基本概念和定律 `|uwR5
2.导热系数的定义和数值 etw.l~y
3.稳态导热的微分方程和解 K%jh6c8
4.稳态导热的实例 7=3'PfS
5.一维稳态导热的解析解 |-)2 D=P
(三)不稳态导热 3[{RH*nHD
见考试要求(三) S[zETRSG
(四)对流换热 2.p?gRO
1.对流换热的概念 \|@u)n_
2.对流换热的数学描述 _s{;9&qX]
3.边界层概念及其应用和分析 WMi$ATq
4.相似理论和准则数 e};\"^HH
5.内部流动对流换热 'v^Zterr
6. 外部流动对流换热 VZz>)Kz:
7. 强化对流换热 2K:Rrn/cR
8. 自然对流换热 !=)b2}e/>
(五)热辐射和辐射换热 [[XbKg`"?
1.热辐射的基本概念 h/goV
2.黑体辐射的基本定律 `/"*_AKAI
3.实际物体的吸收、反射和辐射 pLdZB9oD]C
4.基尔霍夫定律 9M12|X\]8
5. 角系数的定义 ~7 w"$H8
6. 辐射换热 kO3N.t@n
7. 辐射与其它换热方式的耦合 )swu~Wb}U@
(六)传热和热交换器 X;/5Niv32q
1.传热过程的分析和计算 e0Jz|?d=
2.热交换器的分析和计算 E\Qm09Dj`<
3.强化传热和绝热 qrr[QEFW
二考试要求 [z[<onFIq
(一)基本概念 w. c]
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 F`Ld
WA
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 D$?}M>
(二)稳态导热 0FAe5
BE7
1.掌握导热的基本概念和定律 9 $&$Fe
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 [,a2A
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 dy'
J~Eo7
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 O~*`YsL9
5.熟悉一维稳态导热的解析解 X~2L
(三)不稳态导热 b#
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1.掌握不稳态导热的基本概念 gm8FmjZtf
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. eAl;:0=%L
(四)对流换热 rYI7V?
1.掌握对流换热的概念 Z1dLC'/b]
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 VN/v]
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 }!_ofe
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 wZnv*t_
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 Wm^RfxgN/
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 )` z{T
7. 理解强化对流换热的原则和途径 ,9.-A-Yw
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 }7HR<%<7
(五)热辐射和辐射换热 N|-'Fu
1.掌握热辐射的基本概念 ^[g7B"`K5
2.深入理解黑体辐射的基本定律 #d* )W3e2{
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 H&*KpOL
4.理解基尔霍夫定律及其应用 7=@3cw
H
5. 了解角系数的定义和应用 BG9.h!
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 h0z>dLA#2
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 JwNB)e
D
(六)传热和热交换器 TgjM@ir
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 y#iQ
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 BM>'w,$KL
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 dWi:V7t+
三主要参考书目 [/Vi*Z
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 &YOks.k
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 7#[8td
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 *l.tsICmbP
文章来源:中国考研网