制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 f45;fT>
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。 S]Sp Z8
工程热力学部分 Cw@k.{*7,
一考试内容 {EZFx,@t
(一)基本概念 n+:m_2T
1.研究对象和研究方法 c
g3Cl[s
2.基本概念和主要术语 A)~/~
3.状态参数和状态方程 X=-gAutfE=
4.热力过程和热力循环 ?nj"Ptzs
5.解决问题的特点、方法和步骤 d8VWi*
(二)热力学第一定律 iDyMWlV
1.热力学第一定律的实质 ptnMCF
2.热力学第一定律的表达式 mRg ,A\
3.各项能量的性质和特点 1D3dYVE
4.各类功的概念和计算 Vq? 8u/
5.焓的定义和能量方程的应用 YMd&To 0s
(三)理想气体性质和热力过程 Ncs4<"{$
1.理想气体热力性质和状态参数 jb#1&L14
2.理想气体状态方程 {PP ^Rb)
3.理想气体基本热力过程 ^!-E`<jW8
4.理想气体基本热力过程的计算 ;C7BoHB9
5.理想气体基本热力过程和状态图 @1`W<WP
(四)熵和热力学第二定律 Q>06dO~z8
1.热力学第二定律的实质 oho AUT
2.卡诺循环和卡诺定理 ZQgxrZx3
3.熵的概念 WOe{mwhhj
4.可用能的概念 8iII)+
5.能量的品质因素 lN*1zM<6;
(五)实际气体性质
$\JQGic`
1.实际气体的性质 *_<SWTE
2.范德瓦尔方程 p4<M|1Z&
3.实际气体的计算 Q8M:7#ySji
(六)常见热机的热力循环 \]~kyy
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 7>c 0V&
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 g z)wUQ|W
3斯特林热机的热力过程热力循环 p:
Q%Lg_I
二考试要求 6cgpg+-a
(一)基本概念 OoU '86)
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 "`V"2zZlj
2.确切掌握基本概念和主要术语
k=d%.kg
3.深入理解状态参数和状态方程 4P-'(4I)
4.掌握热力过程和热力循环的特点 ;_Of`C+
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 _z"ci$[
(二)热力学第一定律 yC&b-y
1.深入理解热力学第一定律的实质 "\R@lUx.Y
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 56j/w[&8
3.掌握各项能量的性质和特点 MU^xu&MB
4.掌握各类功的概念和计算 jmZ|b6
5.了解焓的定义和能量方程的应用 cr=FMfhB
(三)理想气体性质和热力过程 JE8p5WaR
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 6LF^[b/u
2.正确理解理想气体的状态方程 hj m.Ath
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 $' I$n
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 "*H'bzK
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 y>pq*i
(四)熵和热力学第二定律 Xj@
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 bCac.x#jo
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 -+S~1`0
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理
^F{)4
4.了解可用能的概念及计算方法 U}C#:Xi>$
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 XQg%*Rw+t
(五)实际气体性质 v2uS6
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 /w0v5X7
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 J1v0
\
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 0Ts_"p
(六)见考试内容要求 M0" g/W
三主要参考书目 \"sSS.'
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 ePcI^}{
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 Hh'14n&W
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 HDae_.
传热学部分 qKb-aP-
一考试内容 NtP.)
(一)基本概念 k`J..f9
1.热量传递的三种基本方式 & b^*N5<Z
2.传热过程和热阻及计算方法 Z?j='/u>@
(二)稳态导热 Ok{:QA~#
1.导热的基本概念和定律 &.bR1wX
2.导热系数的定义和数值 @ 6V H%
3.稳态导热的微分方程和解 jX8 C2}j
4.稳态导热的实例 *t-A6)2
5.一维稳态导热的解析解 V;+$/>J`vB
(三)不稳态导热 )k%drdY{J'
见考试要求(三) JU,ROoz(
(四)对流换热 UFY~D"%/
1.对流换热的概念 1AEVZ@(j7
2.对流换热的数学描述 {O,M}0Eg
3.边界层概念及其应用和分析 a>jI_)L
4.相似理论和准则数 ?%fZvpn -
5.内部流动对流换热 t=\[J+
6. 外部流动对流换热 4a50w:Jy]
7. 强化对流换热 [<1+Q =;
8. 自然对流换热 $iz pH
(五)热辐射和辐射换热 R~c vml
1.热辐射的基本概念 GBOmVQ $Hb
2.黑体辐射的基本定律 JhXN8Bq33
3.实际物体的吸收、反射和辐射 ^9f`3~!#bc
4.基尔霍夫定律 6rC P]YnF
5. 角系数的定义 Tq_X8X#p
6. 辐射换热 K1{nxw!`
7. 辐射与其它换热方式的耦合 }eRG$)'
(六)传热和热交换器 ysn[-l#
1.传热过程的分析和计算 (GOrfr
2.热交换器的分析和计算 I=Dk'M
3.强化传热和绝热 34M.xB
二考试要求 \#c+vfq
(一)基本概念 +dpj?
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 ^dKaa
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 6e-h;ylS
(二)稳态导热 '#
2J?f'
1.掌握导热的基本概念和定律 4J2F>m40
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 GoA>sK
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 T@.m^|~
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 t>u9NZt G
5.熟悉一维稳态导热的解析解 ~vZzKRVS
(三)不稳态导热 u,9U0ua@;
1.掌握不稳态导热的基本概念 &fhurzzAm
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. ]8nm9qmF<
(四)对流换热 ?(UXK hs
1.掌握对流换热的概念 kAQ Zj3P]
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 .-6s`C2
Y}
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 ,$ret@.H
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 !PTbR4s
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 (G!J==
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 q x }fn/:
7. 理解强化对流换热的原则和途径 0c6AQP"=V
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 -t#a*?"$w
(五)热辐射和辐射换热 o5@P>\u>
1.掌握热辐射的基本概念 5!{g6=(
2.深入理解黑体辐射的基本定律 vszAr(
t
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 *K)53QKlE
4.理解基尔霍夫定律及其应用 s(LqhF[N2]
5. 了解角系数的定义和应用 qinQ5 t
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 r>@/XYK&\
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 b<cM[GaV~
(六)传热和热交换器 n.>'&<H>9
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 \-id[zKb
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 T0)y5
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 ?
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三主要参考书目 fT~<C
{
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 )F2tV ]k\
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 `3s-\>
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 6_><W"r:]
文章来源:中国考研网