制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 =iB0ak
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。 6-{QU] #
工程热力学部分 5#!pwjt~7
一考试内容 -e3m!h
(一)基本概念 >}\!'3)_
1.研究对象和研究方法 5Y"JRWC
2.基本概念和主要术语 xwW[6Ah
3.状态参数和状态方程 #6[FGM
4.热力过程和热力循环 H^Ik FEVs
5.解决问题的特点、方法和步骤 =mxmJFA
(二)热力学第一定律 P#Z$+&)b)s
1.热力学第一定律的实质 ~Yv"=
2.热力学第一定律的表达式 WFocA:
3.各项能量的性质和特点 <VS\z(K
4.各类功的概念和计算 l}&egq
DC
5.焓的定义和能量方程的应用 n9B1NM5 \
(三)理想气体性质和热力过程 jFZJ #'CNS
1.理想气体热力性质和状态参数 .Vj;[p8
2.理想气体状态方程 3+;]dqZ
3.理想气体基本热力过程 osB[KRT>("
4.理想气体基本热力过程的计算 ~vy_~|6s
5.理想气体基本热力过程和状态图 CL5u{i5
(四)熵和热力学第二定律 B5hk]=Ud
1.热力学第二定律的实质 iEux`CcJ.
2.卡诺循环和卡诺定理 P PZxH}J.
3.熵的概念 L&+XFntR
4.可用能的概念 o}mD1q0yE
5.能量的品质因素
"<SK=W
(五)实际气体性质 yk5-@qo
1.实际气体的性质 4nzUDeI3MG
2.范德瓦尔方程 =P\H}?PF
3.实际气体的计算 1tHTjEG4^3
(六)常见热机的热力循环 RcitW;{|Kg
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 ;]3Tuq
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 KGS=(z
3斯特林热机的热力过程热力循环 /m%i"kki
二考试要求 *IJctYJaX
(一)基本概念 <\|f;7/
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 Z#IRNFj
2.确切掌握基本概念和主要术语 ,~w)~fMb8
3.深入理解状态参数和状态方程 x3xBl_t
4.掌握热力过程和热力循环的特点 *q{/`Z{wy
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 9]r6V
(二)热力学第一定律 ZMQSy7
1.深入理解热力学第一定律的实质 DJr{;t$7~
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 {wiw]@c8
3.掌握各项能量的性质和特点 +]*4!4MK6
4.掌握各类功的概念和计算 K]yCt~A$
5.了解焓的定义和能量方程的应用 x>m_ v
(三)理想气体性质和热力过程 #8z2>&:|
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 yeqZPzn
2.正确理解理想气体的状态方程 W6_/FkO
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/5
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 QXqBb$AXi,
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 Fr?o
4E6h
(四)熵和热力学第二定律 N>giFj[dD
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 y)X1!3~(
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 fn>MOD!l
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 ,.6Hh'^65^
4.了解可用能的概念及计算方法 UaA6
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 .e%PK[o
(五)实际气体性质 2JwR?<n{
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 wyeiz7
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 Q9=X|
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 {.v-
(六)见考试内容要求 f5<qF ]Y/
三主要参考书目 USy^Y?~;
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 ]f=108|8
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 P#-Ye<V~J(
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 d#cw`h<c~
传热学部分 a^t#kdT
一考试内容 2uu"0Rm%
(一)基本概念 %:yJ/&-Q,Z
1.热量传递的三种基本方式 (Vnv"= (
2.传热过程和热阻及计算方法 ^noKk6Aaa
(二)稳态导热 #Y`GWT1==
1.导热的基本概念和定律 avrf]raM|
2.导热系数的定义和数值 */fmy|#
3.稳态导热的微分方程和解 O$ui:<]dS
4.稳态导热的实例 `?{i dg
5.一维稳态导热的解析解 _PZGns,u
(三)不稳态导热 }a6tG
见考试要求(三) #9uNJla
(四)对流换热 J=|PZ2"
1.对流换热的概念 {>'GE16x
2.对流换热的数学描述 @eu4W^W
3.边界层概念及其应用和分析 e$}x;&c Q
4.相似理论和准则数 >u?pq6;
5.内部流动对流换热 Elw fqfO
6. 外部流动对流换热 GawQ~rD
7. 强化对流换热 *J,VvO9
8. 自然对流换热 T+7-6y+ d
(五)热辐射和辐射换热 4Ynv=G Qz
1.热辐射的基本概念 `3m7b!0k
2.黑体辐射的基本定律 J24<X9b
3.实际物体的吸收、反射和辐射 aEBQx
4.基尔霍夫定律 D&KRJQ/
5. 角系数的定义 1Ys6CJ#
6. 辐射换热 4/e|N#1`;[
7. 辐射与其它换热方式的耦合
MgkeD
(六)传热和热交换器 qT}<D`\
1.传热过程的分析和计算 Q]wM WV
2.热交换器的分析和计算 &6V[@gmD
3.强化传热和绝热 :23w[vt=
二考试要求 ".Z|zt6C
(一)基本概念 xwoK#eC~F
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 (
`T;nz
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 da<B6!
(二)稳态导热 @."_XL74
1.掌握导热的基本概念和定律 =0!PnBGYn
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 {2QCdj46
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 %>u(UmFO
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 o|FjNL
5.熟悉一维稳态导热的解析解 U7i WYdt$
(三)不稳态导热 Hz39v44
1.掌握不稳态导热的基本概念 0<Q['l4Ar
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. }}L :6^
(四)对流换热 =E?kxf[X
1.掌握对流换热的概念 R"%zmA@o=
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 foO/Yc
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 %i[G6+-
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 !c+,OU[
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 EY'kIVk
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 lr[U6CJY
7. 理解强化对流换热的原则和途径 H8@1Kt
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 x UM,"+h
(五)热辐射和辐射换热 otTv,T182
1.掌握热辐射的基本概念 W>$2BsO
2.深入理解黑体辐射的基本定律 jNRR=0
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 RN2^=$'.
4.理解基尔霍夫定律及其应用 Itaq4 ^CE
5. 了解角系数的定义和应用 Y~vyCU5nWR
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 CWF(OMA
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 UqHk2h-
(六)传热和热交换器 gp@X(d
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 tgk] sQY
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 YQ/
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 R.nAD{>h*
三主要参考书目 dQW=k^X 'U
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 C]/]ot0%t
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 G':wJ7[]`
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 lRb|GS.h/
文章来源:中国考研网