制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 )52:@=h*l
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。 ySP1WK
工程热力学部分 uljd)kLy4O
一考试内容 Gv>,Ad
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(一)基本概念 Sd'
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1.研究对象和研究方法 dm,7OQ
2.基本概念和主要术语 ,$Qa]UN5Q
3.状态参数和状态方程 QXishHk&
4.热力过程和热力循环 .x$+R%5U
5.解决问题的特点、方法和步骤 J6Hw05%0=
(二)热力学第一定律 .
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1.热力学第一定律的实质 Hq$AF
2.热力学第一定律的表达式 ;4 R1
3.各项能量的性质和特点 X3(:)zUL
4.各类功的概念和计算 ()JM161
5.焓的定义和能量方程的应用 1lfkb1BM
(三)理想气体性质和热力过程 k6ERGQ9|I
1.理想气体热力性质和状态参数 Z/sB72K1
2.理想气体状态方程 [0yKd?e
3.理想气体基本热力过程 hEsCOcEG
4.理想气体基本热力过程的计算 YZ:YYcr
5.理想气体基本热力过程和状态图 C/"fS#<
(四)熵和热力学第二定律 `j(\9j ok
1.热力学第二定律的实质 QUb#;L@okn
2.卡诺循环和卡诺定理 n%I%Kbw
3.熵的概念 ldrKk'S,B
4.可用能的概念 P.3j |)NW
5.能量的品质因素 Im{50%Y
(五)实际气体性质 ;WJ}zjo >
1.实际气体的性质 Wd~aSz9
2.范德瓦尔方程 N/DcaHFYo
3.实际气体的计算 yJWgz`/L
(六)常见热机的热力循环 15r,_Gp8
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 H!4!1J.=xw
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 ;TF(opW:
3斯特林热机的热力过程热力循环 Bt[`p\p@
二考试要求 z!)_'A
(一)基本概念 SWUHHl
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 wg^#S
2.确切掌握基本概念和主要术语 &fdH
HN
3.深入理解状态参数和状态方程 m;WUp{'
4.掌握热力过程和热力循环的特点 "@Bc eD
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 Xlw&hKS
(二)热力学第一定律 C16MzrB}(N
1.深入理解热力学第一定律的实质 <oI{:KH
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 w3 PE.A"Q
3.掌握各项能量的性质和特点 v#a`*^ ^
4.掌握各类功的概念和计算 enj Ti5X
5.了解焓的定义和能量方程的应用 zwN;CD1
(三)理想气体性质和热力过程 YM
0f_G=
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 ?Vb=W)Es
2.正确理解理想气体的状态方程 JHwkLAuz
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 &1%W-&bc6
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 'j !!h4
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 %Xh/16X${
(四)熵和热力学第二定律 chQt8Ar3
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 <wFR%Y/j
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 &Sj<X`^
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 xM9EO(u
4.了解可用能的概念及计算方法 1B+MCt4
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 Zd1+ZH
(五)实际气体性质 /[Vaf R!
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 (BVLlOo?J
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 M-K<w(,X
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 'C1=(PE%`
(六)见考试内容要求 =<_xUh.
三主要参考书目 Ra'0 ^4t
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 K0@2>nR
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 eQx9Vnb
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 @(JcM=
传热学部分 iH#~eg
一考试内容 VFT
G3,kI
(一)基本概念 Vpt)?];P
1.热量传递的三种基本方式 R<Ojaj=V
2.传热过程和热阻及计算方法 !X(Lvt/
(二)稳态导热 ;/N[tO?Q
1.导热的基本概念和定律 >>rW-&
2.导热系数的定义和数值 ?t'ZX~k
3.稳态导热的微分方程和解 4HVZ;,q
4.稳态导热的实例 Lt8chNi
[
5.一维稳态导热的解析解 Nb>|9nu
O
(三)不稳态导热 %:h)8e-;
见考试要求(三) w
(W+Y+up
(四)对流换热 wp-5B= #:{
1.对流换热的概念 )pjd*+V
2.对流换热的数学描述 ;o,t*
3.边界层概念及其应用和分析 9qIUBH e
4.相似理论和准则数
$Tfq9
5.内部流动对流换热 ZwAX+0
6. 外部流动对流换热 yHurt>8b[
7. 强化对流换热 j2cLb
8. 自然对流换热 <P'^olQ
(五)热辐射和辐射换热 df
nmUE
1.热辐射的基本概念 DIB Az s
2.黑体辐射的基本定律 =$}P'[V
3.实际物体的吸收、反射和辐射 hmtRs]7
4.基尔霍夫定律 _U1~^ucV
5. 角系数的定义 W,`u5gbT
6. 辐射换热 J#L-Slav%
7. 辐射与其它换热方式的耦合 u6'vzLmM
(六)传热和热交换器 @CP"AYB #
1.传热过程的分析和计算 {:IOTy
2.热交换器的分析和计算 GxLoNVr
3.强化传热和绝热 9r
fR
二考试要求 n!|K#
(一)基本概念 ?g}n$%*5y!
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 4};!nYey!
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 ::uD%a zd
(二)稳态导热 @es}bKP
1.掌握导热的基本概念和定律 RV.zxPw>>
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 $|C%G6!s?@
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路
yUq,9.6Ig
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 *ys@'Ai?
5.熟悉一维稳态导热的解析解 5>t&)g
(三)不稳态导热 79~,KFct
1.掌握不稳态导热的基本概念 I}puN!
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. n]}+ :
(四)对流换热 UIv TC
S
1.掌握对流换热的概念 n4 KiC!*i0
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 ^LfCLI9Z
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 ~2
T_)l?
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 G-G!c2o
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 Z_iu^Q
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 #-'=)l}i1A
7. 理解强化对流换热的原则和途径 =jkC]0qx
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 iVd*62$@$
(五)热辐射和辐射换热 MnO,Cd6{%d
1.掌握热辐射的基本概念 ^8o'\V"m^
2.深入理解黑体辐射的基本定律 /1h`O@VA
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 m`g%\o^6i
4.理解基尔霍夫定律及其应用 MfJk`-%~
5. 了解角系数的定义和应用 Xf:CGR8_
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 mbsdiab#N
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 Gs7mO
(六)传热和热交换器 ::dLOf8o
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 `-D6:- ,w
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 ?#qA>:2,
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 '# "Z$
三主要参考书目 C:hfI;*7
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 >L$y|8O
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 R9o:{U]
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 F]
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文章来源:中国考研网