制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 9mmkFaBQ
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。 I>bO<T`
工程热力学部分 f]_{4Olk
一考试内容 =%)Y,
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(一)基本概念 =~D QX\
1.研究对象和研究方法 5n0B`A
2.基本概念和主要术语 Sux/='
3.状态参数和状态方程 gR\z#Sg
4.热力过程和热力循环 aAbK{=/y_!
5.解决问题的特点、方法和步骤 &g.do?
(二)热力学第一定律 cko^_V&x
1.热力学第一定律的实质 O|} p=ny
2.热力学第一定律的表达式 IgmCZ?l&0
3.各项能量的性质和特点 |&oTxx$S
4.各类功的概念和计算 M1mx {<]A
5.焓的定义和能量方程的应用 {py"Ob_
(三)理想气体性质和热力过程 {`ghX%M(l
1.理想气体热力性质和状态参数 v 1.8]||^
2.理想气体状态方程 /g`!Zn8a
3.理想气体基本热力过程 & FpoMW
4.理想气体基本热力过程的计算 /Kd9UQU
5.理想气体基本热力过程和状态图 i8h^~d2"
(四)熵和热力学第二定律 [yhK4A
1.热力学第二定律的实质 FUO 9jX
2.卡诺循环和卡诺定理 0X<U.Sxn
3.熵的概念 o#Viz:
4.可用能的概念 #FhgKwx
5.能量的品质因素 mx!EuF$I
(五)实际气体性质 Dq~\U&U\$
1.实际气体的性质 '% if< /
2.范德瓦尔方程 /prR;'ks
3.实际气体的计算 +:_;K_h
(六)常见热机的热力循环 {y%|Io`P
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 <r1/& RW,
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 e~ZxDAd
3斯特林热机的热力过程热力循环 *UZd!a)
二考试要求 !{+a2wi
(一)基本概念 9*2Q'z}_
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 <~Oy3#{
2.确切掌握基本概念和主要术语 AX] cM)w
3.深入理解状态参数和状态方程 OQJ#>*?
4.掌握热力过程和热力循环的特点 6QYHPz
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 ujf]@L?
(二)热力学第一定律 S8,e`F
1.深入理解热力学第一定律的实质 7PW7&]-WQ
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 98rO]rg
3.掌握各项能量的性质和特点 RI3GAd
4.掌握各类功的概念和计算 Gspb\HJ^
5.了解焓的定义和能量方程的应用 [9;[g~;E%m
(三)理想气体性质和热力过程 CklIrD{
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 d6f T
2.正确理解理想气体的状态方程 UlMc8 z
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 b:Tv
Ta
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 mo D)^':.
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 6W/uoH=;
(四)熵和热力学第二定律 >H,5MM!
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 HoO1_{q"
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 }F';"ybrU)
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 9]^q!~u
4.了解可用能的概念及计算方法 emMk*l,
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 lyzM?lK-
(五)实际气体性质 .3CQFbHF
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 `$Y%c1;
2.理解范德瓦尔方程的物理意义
<64#J9T^
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 _&RGhA
(六)见考试内容要求 fP/;t61Z
三主要参考书目 w&>*4=^a
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 #OwxxUeZ
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 wCEcMVT
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 n+1`y8dy
传热学部分 )tx2lyY:
一考试内容 9hei8L:
(一)基本概念 Ov;q]Vn>
1.热量传递的三种基本方式 ?P;=_~X
2.传热过程和热阻及计算方法 u)[i'ceQZ:
(二)稳态导热 4*9BAv
1.导热的基本概念和定律 "#8I &xZK
2.导热系数的定义和数值 zXW;W$7V4
3.稳态导热的微分方程和解 Dn48?A[v
4.稳态导热的实例 ~IFafAO&
5.一维稳态导热的解析解 fC+tu>=
(三)不稳态导热 #!C|~=
见考试要求(三) 5^Ny6t
(四)对流换热 OyQ[}w3o|
1.对流换热的概念 s{:Thgv,9
2.对流换热的数学描述 |*g\-2j{
3.边界层概念及其应用和分析 tN;^{O-(V
4.相似理论和准则数 sitgz)Ki^
5.内部流动对流换热 rrSFmhQUk
6. 外部流动对流换热 ^[VEr"X
7. 强化对流换热 t9r
R>Y9
8. 自然对流换热 r2\}_pIj
(五)热辐射和辐射换热 Z~ K} @
1.热辐射的基本概念 \rY\wa
2.黑体辐射的基本定律 2S//5@~_m
3.实际物体的吸收、反射和辐射 sWKv>bx
4.基尔霍夫定律 kbSl.V%)
5. 角系数的定义 n]8*yoge
6. 辐射换热 {S`Rr/E|%
7. 辐射与其它换热方式的耦合 5`QfysR5
(六)传热和热交换器 kyf(V)APPu
1.传热过程的分析和计算 x@*?~1ai
2.热交换器的分析和计算 zp\_5[qJ;
3.强化传热和绝热 Pf~0JNnc
二考试要求 MEOfVh
(一)基本概念 !iAZEOkRR
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 <bJ~Ol
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 ]UrlFiR
(二)稳态导热 GS*_m4.Ry6
1.掌握导热的基本概念和定律 b/4gs62{k
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 N6v*X+4JH
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 y2PxC. -
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 &zPM#Q
5.熟悉一维稳态导热的解析解 u1|v3/Q-
(三)不稳态导热 qc3?Aplj
1.掌握不稳态导热的基本概念 W+.?J
60
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. PPh1y;D
(四)对流换热 !q8A!P4|'
1.掌握对流换热的概念 0Qg%48u
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 ;1k_J~Qei
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 xM>dv5<E
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 2|`~3B)#
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 KF7d`bRe
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 PAiVUGp5[
7. 理解强化对流换热的原则和途径
LNvkC4
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 R(2MI}T
(五)热辐射和辐射换热 T{
lm
z<g
1.掌握热辐射的基本概念 ^.M_1$-
2.深入理解黑体辐射的基本定律 w_YY~Af
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 nZ`=Up p)
4.理解基尔霍夫定律及其应用 E8o9ufj3
5. 了解角系数的定义和应用 Y3xEFqMU
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 8g/r8u~
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 R!WeSgKCs
(六)传热和热交换器 K,*If Hi6[
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 k,y#|bf,Y
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 ">s0B5F7
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 kEg~yN
三主要参考书目 :0Fwaw9PH"
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 lb]k"L%KU7
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 Lya?b
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 ^fM=|.?
文章来源:中国考研网