制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 g\Ck!KJ/y
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。 *G]zN "Y
工程热力学部分 :$=r^LSH
一考试内容 4[\[Ho
(一)基本概念 WfnBWSA2T
1.研究对象和研究方法 5*Wo/%#q
2.基本概念和主要术语 d nZA+Pa
3.状态参数和状态方程 y.pwj~s
4.热力过程和热力循环 ]<9KX} B
5.解决问题的特点、方法和步骤 (T0%oina
(二)热力学第一定律 bZf18lvij:
1.热力学第一定律的实质 rKK{*%n
2.热力学第一定律的表达式 UK{6Rh ;
3.各项能量的性质和特点 .Xq4QR .
4.各类功的概念和计算 7'pmW,;
5.焓的定义和能量方程的应用 n/>^!S
(三)理想气体性质和热力过程 @k"Q e&BQ
1.理想气体热力性质和状态参数 :Adx7!6
2.理想气体状态方程 ,};UD
W
3.理想气体基本热力过程 h3}gg@Fm
4.理想气体基本热力过程的计算 sBsf{%I[{
5.理想气体基本热力过程和状态图 Q Pel n)
(四)熵和热力学第二定律 ( !K?^si
1.热力学第二定律的实质 u{Z
4M3U
2.卡诺循环和卡诺定理
+lK?)77f
3.熵的概念 G4VdJ(_
4.可用能的概念 :n@j"-HA
5.能量的品质因素 9KqN .
(五)实际气体性质 C(RZ09,.S
1.实际气体的性质 '+@q
2.范德瓦尔方程 |H.i$8_A
3.实际气体的计算
2s+ITPr
(六)常见热机的热力循环 |oYqkP|
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 `7f><p/q
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 !9w;2Z]uum
3斯特林热机的热力过程热力循环 f&z@J,_=
二考试要求 6}Iu~|5
(一)基本概念 .Mn+Bd4f
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 eM3-S=R?<g
2.确切掌握基本概念和主要术语 jbDap i<
3.深入理解状态参数和状态方程 qHAZ)Tz
4.掌握热力过程和热力循环的特点 51,RbADB
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 ]8Eci^i
(二)热力学第一定律 =V)88@W
1.深入理解热力学第一定律的实质 BA1|%:.
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 1$Jria5n
3.掌握各项能量的性质和特点 ,KM-DCwcG
4.掌握各类功的概念和计算 {iz,iv/U
5.了解焓的定义和能量方程的应用 AK7IPftlH
(三)理想气体性质和热力过程 H(MCY3t
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 Lc0U-!{G
2.正确理解理想气体的状态方程 [<2#C#P:6
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 ,-4SVj8$P
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 ?PMF]ah
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 CY"iP,nHl
(四)熵和热力学第二定律 dn"&j1@KY
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 5BztOYn,
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 0n'~wz"wB
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 5tSR2gG#K,
4.了解可用能的概念及计算方法 7tEK&+H`
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 y<53xZi
(五)实际气体性质 3!+N}[$iy
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 QNGICG-
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 5WT^;J9V
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 #/UlW
(六)见考试内容要求 APfDy
三主要参考书目 ^KKU@ab9
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 qtqTLl@u
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 )_MIUQ%
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 =LFrV9
传热学部分 Z#2AK63/T
一考试内容 Ps0g
(一)基本概念 FN25,Q8:*I
1.热量传递的三种基本方式 P
57{
2.传热过程和热阻及计算方法 L\:f#b~W
(二)稳态导热 e)(m0m\
1.导热的基本概念和定律 [RZ}9`V
2.导热系数的定义和数值 ^KBE2C
3.稳态导热的微分方程和解 zW,Nv>Ac5
4.稳态导热的实例 %(9BWO
5.一维稳态导热的解析解 wFgL\[$^|
(三)不稳态导热 SP&Y|I$:
见考试要求(三) 3Zr'Mn
(四)对流换热 qrWeV8ur+
1.对流换热的概念 Z5oX "Yx
2.对流换热的数学描述 ;yc|=I^
3.边界层概念及其应用和分析 Tb2Tb2C
4.相似理论和准则数 RR%[]M#_T
5.内部流动对流换热 BQs~>}(V
6. 外部流动对流换热 isdEs k#A.
7. 强化对流换热 "Yk3K^`1T.
8. 自然对流换热 7 Q`'1oE?
(五)热辐射和辐射换热 $Iu N(#
1.热辐射的基本概念 EB/.M+~a
2.黑体辐射的基本定律 A7/
R5p
3.实际物体的吸收、反射和辐射 CdTyUl
4.基尔霍夫定律 LC!ZeW35
5. 角系数的定义 #ny&bJj
6. 辐射换热 5i 6*$#OM_
7. 辐射与其它换热方式的耦合 R^fk :3
(六)传热和热交换器 r N"P
IH
1.传热过程的分析和计算 ,u^RZ[}
2.热交换器的分析和计算 5M.KF;P
3.强化传热和绝热 Kn#3^>D
二考试要求 q ;@:,^
(一)基本概念 0.& B
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 m4U7{sE
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 ~-"<)XPe
(二)稳态导热 LPg1 G+e
1.掌握导热的基本概念和定律 }]qx "
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 )$#
Ku2X
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 n*4N%yI^m5
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 "S">#.L
5.熟悉一维稳态导热的解析解 Ly0U')D:
(三)不稳态导热 A.mIqu,:
1.掌握不稳态导热的基本概念 [M^ur%H
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. `=]I-5#.W
(四)对流换热 *-!&5~o/U
1.掌握对流换热的概念 r A*"22v=
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 oNgu-&
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 gFsnL*L0
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 8gA:s`ofJ
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 ^:b%QO
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 w% Ug9
7. 理解强化对流换热的原则和途径 g@&@]63
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 :QSCky*i
(五)热辐射和辐射换热 \XG18V&
1.掌握热辐射的基本概念 %H-(-v^T*
2.深入理解黑体辐射的基本定律 #-QQ_
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 bS0z\!1
4.理解基尔霍夫定律及其应用 ++s=$D
5. 了解角系数的定义和应用 zH0{S.3k
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 lC/4CPKtV
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 :Kc}R)6
(六)传热和热交换器 Q7ez?]j6
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 aB`x5vg7ho
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 AT#&`Ew
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 K%Sy~6iD&
三主要参考书目 S?Y,sl+A:
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 }y-b<J?H
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 KUC (n!
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 -L9I;]:KY
文章来源:中国考研网