制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 )?y${T
理化所硕士生入学考试热工原理考试大纲,本《热工原理》考试大纲适用于中国科学院研究生院《制冷及低温工程》专业的硕士研究生入学考试。《热工原理》包括《工程热力学》和《传热学》的基本的内容,是《动力工程及工程热物理》学科最为重要的技术基础课。要求考生对基本概念、相关的术语和准则有全面系统的了解,要深刻理解热力学定律的实质和传热公式的性质,能灵活运用进行计算,并能对热力过程和系统作分析,具有解决问题的能力。 Y[sBVz'j5
工程热力学部分 ~ p~
一考试内容 6K Cv
(一)基本概念 )>"|<h.2]
1.研究对象和研究方法 tW-wO[2
2.基本概念和主要术语 "
l;=jk]
3.状态参数和状态方程 7!sR%h5p
4.热力过程和热力循环 :Eb=jWA
5.解决问题的特点、方法和步骤 s$g3__|Y
(二)热力学第一定律 p`qy57
1.热力学第一定律的实质 d#(ffPlq
2.热力学第一定律的表达式 +,c]FAx4
3.各项能量的性质和特点 MZd?cS
4.各类功的概念和计算
2^w8J w9
5.焓的定义和能量方程的应用 F%< ZEVm
(三)理想气体性质和热力过程 3le$0f:O
1.理想气体热力性质和状态参数 GD-L0kw5
2.理想气体状态方程 '><I|c}
3.理想气体基本热力过程 DMdVE P"m
4.理想气体基本热力过程的计算 h~`^H9?M
5.理想气体基本热力过程和状态图 u7nTk'#r
(四)熵和热力学第二定律 W*;r}!ro
1.热力学第二定律的实质 4++
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2.卡诺循环和卡诺定理 mswAao<y&x
3.熵的概念 7?@ -|{
4.可用能的概念 X*w7q7\8-:
5.能量的品质因素 K0A[xkX6
(五)实际气体性质 tqD=)0Uzs
1.实际气体的性质 ls({{34NF
2.范德瓦尔方程 slnvrel
3.实际气体的计算 B%n|%g6K|h
(六)常见热机的热力循环 B=}s7$^
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 J.(mg
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2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 N(J'h$E
3斯特林热机的热力过程热力循环 6w`.'5
二考试要求 ]!>tP,<`'
(一)基本概念 Suo%uD
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 'ws@I?!r
2.确切掌握基本概念和主要术语 )tm%0z7R
3.深入理解状态参数和状态方程 VX:Kq<XwQ
4.掌握热力过程和热力循环的特点 #;0F-pt
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 z!G?T(SpA
(二)热力学第一定律 l@:&0id4I
1.深入理解热力学第一定律的实质 j4wsDtmAU
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 "M3S
3.掌握各项能量的性质和特点 A'aY H`j
4.掌握各类功的概念和计算 sK@]|9ciQ
5.了解焓的定义和能量方程的应用 dvcLZK
(三)理想气体性质和热力过程 50e
vWD
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 uCHM
2.正确理解理想气体的状态方程 a! 3e Z,
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 9
lXnNK
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4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 qTz5P
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 SFjR SMi
(四)熵和热力学第二定律 1\aV4T
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 K BlJJH`z{
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 /$d#9Uv
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 PDpuHHB
4.了解可用能的概念及计算方法 GY rUB59
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 ly`\TnC
(五)实际气体性质 cTja<*W^xv
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 KFBBqP
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 *X!+wK-+
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 soOfk!b
(六)见考试内容要求 4axuE]
三主要参考书目 t>vr3)W
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 cwE?+vB
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 [(; .D
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 ]E|E4K6g
传热学部分 gI/SA
一考试内容 gb=tc`
(一)基本概念 *7{{z%5Pu
1.热量传递的三种基本方式 hAJ^(|
2.传热过程和热阻及计算方法 d@?zCFD
(二)稳态导热 4N)45@jk[
1.导热的基本概念和定律 F?Fxm*Wa/
2.导热系数的定义和数值 UNA!vzOb
3.稳态导热的微分方程和解
_ 'K6S
4.稳态导热的实例 Y,m=&U
5.一维稳态导热的解析解 FwV5{-(
(三)不稳态导热 I@kMM12>c
见考试要求(三) 8iPA^b|sz{
(四)对流换热 <9[>+X
1.对流换热的概念 bo#?,80L}`
2.对流换热的数学描述 TU1W!=Z
3.边界层概念及其应用和分析 734H{,~
4.相似理论和准则数 ikb;,Js
5.内部流动对流换热 p#N2K{E
6. 外部流动对流换热 Bxf&gDwjgr
7. 强化对流换热 IN@ =UAc&
8. 自然对流换热 \;Sl5*kr
(五)热辐射和辐射换热 ]u\-_PP
1.热辐射的基本概念 K_Kz8qV.?
2.黑体辐射的基本定律 ^YB3$:@$U
3.实际物体的吸收、反射和辐射 )&[ol9+\
4.基尔霍夫定律 })?KpYk
5. 角系数的定义 / &em%/
6. 辐射换热 O{Z
bpa^
7. 辐射与其它换热方式的耦合 xf;Tk
(六)传热和热交换器 C;YtMY:
1.传热过程的分析和计算 qgxGq(6K
2.热交换器的分析和计算 CpU
y~
3.强化传热和绝热 $'w>doUlA
二考试要求 ft$
'UJ%j
(一)基本概念 @=?#nB&
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 7WHq'R{@
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 WS+uK b^<
(二)稳态导热 L4<=,}KS
1.掌握导热的基本概念和定律 (Bss%\
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 +vYVx<uTQ
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 au+a7~0~
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 lT8^BT
5.熟悉一维稳态导热的解析解 /BrbP7
(三)不稳态导热 ;It1i`!R
1.掌握不稳态导热的基本概念 ahR-^^'$
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. p[%B#(]9,
(四)对流换热 wc ;^C?PX
1.掌握对流换热的概念 ]YUst]gu3
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 QSvgbjdE
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 ([NS%
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 (/|f6_9!
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 *X2dS
{
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 RaA7 U
7. 理解强化对流换热的原则和途径 H284
]i
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 [ z{}?
(五)热辐射和辐射换热 8p]Krs:
1.掌握热辐射的基本概念 )5x,-m@
2.深入理解黑体辐射的基本定律 #"TL*p
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 W3xObt3w\
4.理解基尔霍夫定律及其应用 \O\veB8
5. 了解角系数的定义和应用 Zb2.o5#}
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 "9,+m$nj
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 cN7|Zsc\
(六)传热和热交换器 ,Z(J; ~
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 4x$Ts %]
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 \7q>4[
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 0T:ZWRjH
三主要参考书目 vl5r~F
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 mam(h{f$
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 Ns-3\~QSi
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 F"a31`L>H
文章来源:中国考研网