制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 *=
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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。 m,KY_1%M
工程热力学部分 2
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一考试内容 oD 8-I^
(一)基本概念 5cADC`q
1.研究对象和研究方法 wTW"1M
2.基本概念和主要术语
@3@%9E
3.状态参数和状态方程 ;F+%{LgKl
4.热力过程和热力循环 .Sn1YAhE
5.解决问题的特点、方法和步骤 f65Sr"qB3
(二)热力学第一定律 VO`A
1.热力学第一定律的实质 ) )F.|w
2.热力学第一定律的表达式 O>Sbb2q?"
3.各项能量的性质和特点 QCo^#-
4.各类功的概念和计算 gvJJ.IX]+
5.焓的定义和能量方程的应用 6:!fyia
(三)理想气体性质和热力过程 ZJpI]^9|
1.理想气体热力性质和状态参数 lV
9q;!/1
2.理想气体状态方程 JU@$(
3.理想气体基本热力过程 G](K2=
4.理想气体基本热力过程的计算 ,*4"d._Y
5.理想气体基本热力过程和状态图 'SieZIm)
(四)熵和热力学第二定律 L$xRn/\
1.热力学第二定律的实质 6)$_2G%Zq
2.卡诺循环和卡诺定理 ^\?9W
3.熵的概念 h$&XQq0T
4.可用能的概念 U)!AH^{32
5.能量的品质因素 8if"U xV(
(五)实际气体性质 v(^rq
1.实际气体的性质 M<)2
2.范德瓦尔方程 p(G?
3.实际气体的计算 uS'ji
k}
(六)常见热机的热力循环 %)D7Dr
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 fUL"fMoU
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 f3>/6C
3斯特林热机的热力过程热力循环 ,2`d3u^CW
二考试要求 {5udol5?
(一)基本概念 jveRiW@
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 @\y7
9FX
2.确切掌握基本概念和主要术语 P1QJ'eC;T
3.深入理解状态参数和状态方程 Kq$Zyf=E
4.掌握热力过程和热力循环的特点 ie!4z34
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 W!k6qTz)
(二)热力学第一定律 }D^Gt)
1.深入理解热力学第一定律的实质 .%rR
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 _D9=-^
3.掌握各项能量的性质和特点 Em,!=v(*
4.掌握各类功的概念和计算 j r[~
5.了解焓的定义和能量方程的应用 .;2!c'mT9
(三)理想气体性质和热力过程 IT(c'}
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 M\&~ Dmd
2.正确理解理想气体的状态方程 UjaC( c
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 ~^S-
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 |DW'RopM
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 ]S L&x:/-
(四)熵和热力学第二定律 76b7-Nj"
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 1Tq$ E[
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 &EPEpN
R
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 v~\ 45eEA
4.了解可用能的概念及计算方法 ([Aq
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 ry
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(五)实际气体性质 @:&+wq_>A^
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 O[y`'z;C
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 ?/(K7>`
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 ?C:fP`j:
(六)见考试内容要求 kA4ei
三主要参考书目 ~@D%qbN
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 6bcrPf}
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 <.b$
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3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 |S{P`)z%f
传热学部分 lF(!(>YZ
一考试内容 /wE_eK.
(一)基本概念 }|Tg_+
1.热量传递的三种基本方式 LrMFzd}_O
2.传热过程和热阻及计算方法 (NdgF+'=
(二)稳态导热 Ij1]GZ`A(
1.导热的基本概念和定律 yk<jlVF$j
2.导热系数的定义和数值 a*j <TR
3.稳态导热的微分方程和解 NE3wui1 V
4.稳态导热的实例 Wp}9%Mq~Jy
5.一维稳态导热的解析解 \`&pk-uW
(三)不稳态导热 P(epG?Qg
见考试要求(三) _}@n_E
(四)对流换热 ?(q*U!=
1.对流换热的概念 rx>Tc#g
2.对流换热的数学描述 49oW 'j
3.边界层概念及其应用和分析 2^6TrZA7M6
4.相似理论和准则数 #2jn4>
5.内部流动对流换热 *\KMkx
6. 外部流动对流换热 <IyLLQ+v
7. 强化对流换热 w3qf7{b
8. 自然对流换热 rA,Y_1b *
(五)热辐射和辐射换热 d7J[.^\
1.热辐射的基本概念 q7&yb.<KD.
2.黑体辐射的基本定律 I#t9aR+&
3.实际物体的吸收、反射和辐射 H?j-=Zka
4.基尔霍夫定律 9>3Ltnn0
5. 角系数的定义 sBtG}Mo)
6. 辐射换热 ~'J =!Xy
7. 辐射与其它换热方式的耦合 LGRO En<*d
(六)传热和热交换器 P0 ltN
1.传热过程的分析和计算 )O@^H
2.热交换器的分析和计算 !X%!7wsc
3.强化传热和绝热 Gv,92ny!|
二考试要求 9]@J*A}=l
(一)基本概念 o
U}t'WU
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 sNfb %r
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 P9"D[uz
(二)稳态导热 #)A?PO2
1.掌握导热的基本概念和定律 ckN(`W,xp
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 $&=;9="
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 &n]Z1e}5
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 rtL9cw5
5.熟悉一维稳态导热的解析解 f=_?<I{
(三)不稳态导热 IHbo w0'
1.掌握不稳态导热的基本概念 ~hz@9E]O
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. 7e4tUAiuU
(四)对流换热 SKSAriS~
1.掌握对流换热的概念 ~5 pC$SC6>
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 #/t>}lc
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 92aDHECo
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 4 uy @ {
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 9Ir~X|}\iL
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 y-<PsP-I
7. 理解强化对流换热的原则和途径 $qtU
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 /-{O\7-D
(五)热辐射和辐射换热 O\?5#.
1.掌握热辐射的基本概念 vQYfoam;
2.深入理解黑体辐射的基本定律 _`@Xy!Ye
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 +z(,A
4.理解基尔霍夫定律及其应用 jaO#><f
5. 了解角系数的定义和应用 _c9
WWp?
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 \e:FmG
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 Wqs.oh
(六)传热和热交换器 [> &+*c
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 ?X_0Iy}1
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 )_b@~fC
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 '5xuT _
三主要参考书目 Ec*--]j*c
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 $qlqWy-s
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 p=-B~:
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 F*4Qa
文章来源:中国考研网