制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 id588Y78
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。 V.9p4k`
工程热力学部分 )QWhzY
一考试内容 HOx+umjxW
(一)基本概念 gKY6S?
1.研究对象和研究方法 jXVvVv
2.基本概念和主要术语 )@p?4XsT4J
3.状态参数和状态方程 {+ Ibi{
4.热力过程和热力循环 j7^A%9
5.解决问题的特点、方法和步骤 ubZJ Um
(二)热力学第一定律 73 4t
1.热力学第一定律的实质 o%f:BJS
2.热力学第一定律的表达式 %-]a[qf3
3.各项能量的性质和特点 HYmUD74FR
4.各类功的概念和计算 [mv!r-=
5.焓的定义和能量方程的应用 Yo1]HG(kXB
(三)理想气体性质和热力过程 j/_&]6!
1.理想气体热力性质和状态参数 'Hzc"<2Y\
2.理想气体状态方程 \>>P%EU,
3.理想气体基本热力过程 &S`g&
4.理想气体基本热力过程的计算 nbB*d@"
5.理想气体基本热力过程和状态图 +I-BqA9
(四)熵和热力学第二定律 a'`?kBK7`U
1.热力学第二定律的实质 2X[oge0@
2.卡诺循环和卡诺定理 [KFCc_:
3.熵的概念 V%)Tu{L
4.可用能的概念 `|Hk+V
5.能量的品质因素 Zxd*%v;
(五)实际气体性质 8MI8~
1.实际气体的性质 ";7xE#jRk
2.范德瓦尔方程 $5/d?q-ts{
3.实际气体的计算 6-uLK'E
(六)常见热机的热力循环 K3<A<&W_-
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 \gkhSLq
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 /M::x+/T
3斯特林热机的热力过程热力循环 ^<qi&*
二考试要求 _yUYEq<`
(一)基本概念 f1v4h[)-
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 G&Dl($
2.确切掌握基本概念和主要术语 J^ewG
3.深入理解状态参数和状态方程 JBLUX,
4.掌握热力过程和热力循环的特点 c|`$
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5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 P$0c{B4I
(二)热力学第一定律 "&/2@
1.深入理解热力学第一定律的实质 ."=p\:^j*
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 r#2Fk&Z9
3.掌握各项能量的性质和特点 zeuj
4.掌握各类功的概念和计算 !zx8I7e4
5.了解焓的定义和能量方程的应用 <K<#)mcv
(三)理想气体性质和热力过程 AoOA.t6RVo
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 \lm]G7h
2.正确理解理想气体的状态方程 A7%/sMv
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 A)3H`L
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 $,]U~7S
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 DpvHIE:W
(四)熵和热力学第二定律 1%*\*z
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 PZJ9f8V
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 K)wWqC.
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 >;hAw!|#
4.了解可用能的概念及计算方法 |idw?qCn
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 N)
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(五)实际气体性质 k_,&
Q?GtU
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 5\XD/Q M
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 A] 'jsv!+
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 M /v@C*c
(六)见考试内容要求 P
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三主要参考书目 Y
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1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 qD ?`Yd
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 ?#xm6oe#aH
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 TUC)S&bC
传热学部分 [SC6{|
一考试内容 >@Ht*h{~
(一)基本概念 (@5`beEd
1.热量传递的三种基本方式 1<73uR&b%
2.传热过程和热阻及计算方法 oo2d,
(二)稳态导热 <A8>To<
1.导热的基本概念和定律 -ycYQ~R
2.导热系数的定义和数值 2O[sRm)
3.稳态导热的微分方程和解 Vi-Ph;6[
4.稳态导热的实例 {~&Q"8
}G
5.一维稳态导热的解析解 y42Cg
(三)不稳态导热 (~zu4^9w
见考试要求(三) <6Gs0\JB
(四)对流换热 C'|9nK$%
1.对流换热的概念 lMGO4U[z
2.对流换热的数学描述 reh{jMC
3.边界层概念及其应用和分析
jb&MC2
4.相似理论和准则数 ,7Hyrx`
5.内部流动对流换热 S\8v)|Pr
6. 外部流动对流换热 pN5kcvQ
7. 强化对流换热 (vZ-0Ep}
8. 自然对流换热 IUv#nB3
(五)热辐射和辐射换热 "nu]3zcd
1.热辐射的基本概念 X'PZCg W
2.黑体辐射的基本定律 KoNu{TJ
3.实际物体的吸收、反射和辐射 4-x<^
ev=
4.基尔霍夫定律 cZ:jht
5. 角系数的定义 pvyEs|f=%
6. 辐射换热
F/5G~17
7. 辐射与其它换热方式的耦合 ?QT6q]|d0+
(六)传热和热交换器 } jJKE
1.传热过程的分析和计算 T3zovnR
2.热交换器的分析和计算 _Pqq*
3.强化传热和绝热 :,JaOn'
二考试要求 }OAU5P!rp
(一)基本概念 b`#YJpA
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 O68-G
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 apk,\L@sZ
(二)稳态导热 B-C$>H^
1.掌握导热的基本概念和定律 <3B^5p\/
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 r$={_M$
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 w g?}c ;
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 W|>jj$/o
5.熟悉一维稳态导热的解析解 "frZ%mv
(三)不稳态导热 +ausm!~6
1.掌握不稳态导热的基本概念
`;6M|5G
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. jDY
B*Y^F
(四)对流换热 9u(pn`e 3
1.掌握对流换热的概念 bu _ @>`S
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 8{G!OBxc\.
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 +QFKaS<sn
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 y 9]d{:9
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 ~{Iw[,MJ
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 pKc!sdC
7. 理解强化对流换热的原则和途径 Og7yT{h_
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 2O=$[b3
(五)热辐射和辐射换热 ,IPt4EH$
1.掌握热辐射的基本概念 TRi#
2.深入理解黑体辐射的基本定律 Zmyq6.1q~
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 a 20w.6F
4.理解基尔霍夫定律及其应用 5?>4I"ne
5. 了解角系数的定义和应用 {S=<(A@
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 0(y*EJA$
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 %1A8m-u]M
(六)传热和热交换器 oWY3dc
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 #EzhtuHxn
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 yQrgOdo,w
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 %" H:z
三主要参考书目 S5hc@^|0Z
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 }h;Z_XF&
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 -w"I
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 ]"T157F
文章来源:中国考研网