制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 kL<HG Qt
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。 D u_;!E
工程热力学部分 7f<@+&
一考试内容 1Ve~P"w
(一)基本概念 *qxv"PptX
1.研究对象和研究方法 W*,$0 t
2.基本概念和主要术语 0_=^#r4Mu
3.状态参数和状态方程 fwa*|y;
4.热力过程和热力循环 ZS`9r16@b
5.解决问题的特点、方法和步骤 d@tNlFfS
(二)热力学第一定律 Q!I><u
1.热力学第一定律的实质 j(M.7Z7^
2.热力学第一定律的表达式 Bw9O)++
3.各项能量的性质和特点 Xo6zeLHO
4.各类功的概念和计算 -U\s.FI.AR
5.焓的定义和能量方程的应用 $+,kibk*R
(三)理想气体性质和热力过程 g!)*CP#;
1.理想气体热力性质和状态参数 5,\|XQA5!
2.理想气体状态方程 PWO5R]
3.理想气体基本热力过程 #RKd>ig%
4.理想气体基本热力过程的计算 Z|A+\#'
5.理想气体基本热力过程和状态图 M<Y{Cs
(四)熵和热力学第二定律 p<y\^a
1.热力学第二定律的实质 RcZ&/MY
2.卡诺循环和卡诺定理 g!z &lQnZ
3.熵的概念 ,L-V?B(UQ
4.可用能的概念 pIKfTkSqH
5.能量的品质因素 8x 8nQ*_
(五)实际气体性质 1KjzKFnb
1.实际气体的性质 omT^jh
2.范德瓦尔方程 lg{M\
+
3.实际气体的计算 u)%/df qzZ
(六)常见热机的热力循环 L D%SLJ:
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 Pj5:=d8z(
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 HHOqJb{8S
3斯特林热机的热力过程热力循环 AXv-%k};
二考试要求 e488}h6#m
(一)基本概念 K
28s<i`
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 *@WBaN+
2.确切掌握基本概念和主要术语 =<AG}by![
3.深入理解状态参数和状态方程 j!@,r^(
4.掌握热力过程和热力循环的特点 `H9!Z$7G
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 OU*skc>
(二)热力学第一定律 0%yPuY>
1.深入理解热力学第一定律的实质 w BoP&l
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 ~b%dBn]n>
3.掌握各项能量的性质和特点 Oe;1f#`5
4.掌握各类功的概念和计算 Fz5eCe\B
5.了解焓的定义和能量方程的应用 Ci2*5n<
(三)理想气体性质和热力过程 lbh7`xCR
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 /XdLdA!v
2.正确理解理想气体的状态方程 &3itBQF
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 zKh <zj
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 474
oVdGx
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 1k{H,p7
(四)熵和热力学第二定律 (@bq@0g
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 *T.V5FB0S
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 =6=l.qyYK
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 hW\'EJ
4.了解可用能的概念及计算方法 iEbW[sX[4
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 7Q~$&G
(五)实际气体性质 *9`k$'
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 /74)c~.W
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 Gsz$H_
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 ]}.|b6\
(六)见考试内容要求 ^Of\l:q*
三主要参考书目 g``S SU
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 c4bv Jy8
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 7Oi<_b
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 t&IWKu#
传热学部分 >;}(?+|f
一考试内容 -<tTT
(一)基本概念 _<?z-K_;I
1.热量传递的三种基本方式 T^ #1T$
2.传热过程和热阻及计算方法 L:.Rv0XT
(二)稳态导热 {yMkd4v
1.导热的基本概念和定律 V8Z@y&ny
2.导热系数的定义和数值 ZbH_h]1$D
3.稳态导热的微分方程和解 V=Z%y$1Bc
4.稳态导热的实例 iaQFVROu
5.一维稳态导热的解析解 Z5`V\$
(三)不稳态导热 QJI]@3
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见考试要求(三) EEvi_Z932
(四)对流换热 HaF&ooI5+
1.对流换热的概念 !lp7}[k<y
2.对流换热的数学描述 q35=_'\W
3.边界层概念及其应用和分析 Vq^b_^
4.相似理论和准则数 yP34h*0B
5.内部流动对流换热 v7@*dg
6. 外部流动对流换热 {&FOa'bP
7. 强化对流换热 r>rL[`p(2
8. 自然对流换热 <t"fL
RX
(五)热辐射和辐射换热 ^GiWU +`
1.热辐射的基本概念 'G`xD3 E3,
2.黑体辐射的基本定律 V h5\'Sn
3.实际物体的吸收、反射和辐射 gA 19f
4.基尔霍夫定律 x$pz(Q&v
5. 角系数的定义 z*o2jz?t4
6. 辐射换热 bvT$/(7
7. 辐射与其它换热方式的耦合 "po;[
Ia2
(六)传热和热交换器 SXV2Y-
1.传热过程的分析和计算 <irr.O
2.热交换器的分析和计算 Iomx"y]9
3.强化传热和绝热 oMNBK/X_
二考试要求 {<cgeH
(一)基本概念 gUiZv8C
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 DP!8c
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 J@rBrKC
(二)稳态导热 }t1 q5@QU
1.掌握导热的基本概念和定律 D<[kbt5^7
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 2N.!#~_2 D
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 V0_^==Vs
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 w!}kcn<
5.熟悉一维稳态导热的解析解 hzh3p[
(三)不稳态导热 NYR:dH]N~d
1.掌握不稳态导热的基本概念 r_o\72
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. X#X/P
(四)对流换热 )H&ZHaO,_
1.掌握对流换热的概念 *#GX~3A
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 H8E#r*"-m
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 _OK!/T*FBt
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 ?` 2z8uD/
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 7bR[.|T
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 i3>_E <"9
7. 理解强化对流换热的原则和途径 `J;g~#/k
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 1TgD;qX
(五)热辐射和辐射换热 +77j2W_0
1.掌握热辐射的基本概念 '1Ex{$Yk
2.深入理解黑体辐射的基本定律 $`L
|
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 ^ JU#_
4.理解基尔霍夫定律及其应用 G}nj
71=H
5. 了解角系数的定义和应用 mw83 pU6
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 '"6*C*XS
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 gj
}Vnv1[
(六)传热和热交换器 xk^`4;
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 unr`.}A2>
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 mlz|KI~\F;
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 HrRw
三主要参考书目 S4!B;,?AxN
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 }3-`e3
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 WHRBYq_
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 j(c;r>
文章来源:中国考研网