制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 Ay)q %:qx
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。 KilgeN:
工程热力学部分 io:g]g
一考试内容 QK _1!t3
(一)基本概念 88}+.-3t$
1.研究对象和研究方法 7'u<)V
2.基本概念和主要术语 dv=y,q@W
3.状态参数和状态方程 'f&o%5]
4.热力过程和热力循环 RrrW0<Ed
5.解决问题的特点、方法和步骤 r@N 0%JZZ
(二)热力学第一定律 5tPBTS<<"L
1.热力学第一定律的实质 K$OxeJP?F
2.热力学第一定律的表达式 -c-af%xD
3.各项能量的性质和特点 . K`OEdr<
4.各类功的概念和计算 hY
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5.焓的定义和能量方程的应用 zRTR
(三)理想气体性质和热力过程 :#D?b.=
1.理想气体热力性质和状态参数 Vp8t8X1`
2.理想气体状态方程 s2f95<B
3.理想气体基本热力过程 J)1:jieQ
4.理想气体基本热力过程的计算 ~^d. zIN!
5.理想气体基本热力过程和状态图 fxfzi{}uj
(四)熵和热力学第二定律 #qkokV6`
1.热力学第二定律的实质 ,M2u (9
2.卡诺循环和卡诺定理 HQHFD0hv
3.熵的概念 n\d`Fk
4.可用能的概念 i0F.c\
5.能量的品质因素 [h>|6%sW
(五)实际气体性质 <$\vL
1.实际气体的性质 v*Tliw`-U
2.范德瓦尔方程 hsV+?#I
3.实际气体的计算 )aoB-Lu
(六)常见热机的热力循环 \zj _6Os
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 5G .Fi21
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2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 Bz}Dgbb
3斯特林热机的热力过程热力循环 fw>@:m_bK
二考试要求 !iKR~&UpAL
(一)基本概念 DxjD/?R8
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 JQ{g'cT
2.确切掌握基本概念和主要术语 ,w~0U
3.深入理解状态参数和状态方程 rM<lPMr1*
4.掌握热力过程和热力循环的特点 Bvzu{B%
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 >55c{|"@L
(二)热力学第一定律 _;mN1Te
1.深入理解热力学第一定律的实质 O%)@> 5#S
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 RjS;Ck@;
3.掌握各项能量的性质和特点 )"?6Es SF
4.掌握各类功的概念和计算 qz7:jq3N-{
5.了解焓的定义和能量方程的应用 JFaxxW
(三)理想气体性质和热力过程 cBf9-k
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 ;t!n%SnK9!
2.正确理解理想气体的状态方程 ,h21 h?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 'Cy^G;
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 /lAB
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 ?pgdj|"a
(四)熵和热力学第二定律 =`2nv0%2
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 CU=}]Y
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 P.*J'q 28
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 nb(4"|8}
4.了解可用能的概念及计算方法 RZ)sCR
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 4)D#kP
(五)实际气体性质 mhnjYK9
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 PfX{n5yBW8
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 hW*2Le!I
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 DO<eBq\O
(六)见考试内容要求 VM{`CJ2
三主要参考书目 H+ra w/"
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 {Z[yY6Nu
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 c>fLSf
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 F-}-/N]o
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传热学部分 :LRR\v0HM
一考试内容 TJ(P TB;
(一)基本概念 `x:znp} '
1.热量传递的三种基本方式 Oq"(oNG@
2.传热过程和热阻及计算方法 j0J}d _
(二)稳态导热 ~82[pY
1.导热的基本概念和定律 o?\)!_Z|
2.导热系数的定义和数值 2mL1BG=Yk
3.稳态导热的微分方程和解 t}-[^|)7
4.稳态导热的实例 ]D^ dQ%{
5.一维稳态导热的解析解 <*L=u ;
(三)不稳态导热 7L)1mB.
见考试要求(三) gA
]7YHc
(四)对流换热 mhTpR0
1.对流换热的概念 ZK5(_qW&i
2.对流换热的数学描述 3oX%tx
3.边界层概念及其应用和分析 4X7y}F.J
4.相似理论和准则数 Wz$%o'OnC
5.内部流动对流换热 %VYQz)yW
6. 外部流动对流换热 G)gf +)W
7. 强化对流换热 A(duUl~
8. 自然对流换热 `}o4 &$
(五)热辐射和辐射换热 ~^/zCPy[w
1.热辐射的基本概念 J5L P#o(V
2.黑体辐射的基本定律 $mm =$.
3.实际物体的吸收、反射和辐射 WujIaJt-
4.基尔霍夫定律 }_XW?^/8
5. 角系数的定义 ];Whvdnv
6. 辐射换热 JV'd!5P
7. 辐射与其它换热方式的耦合 !f_GR Pj'
(六)传热和热交换器 P# 2&?.d\
1.传热过程的分析和计算 2=ZR}8}9Q:
2.热交换器的分析和计算 Z+ubc"MVb
3.强化传热和绝热 Cus=UzL
二考试要求 m%V+px
(一)基本概念 ZCPK{Ru QE
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 bHlG(1uf
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 J#Fe"
(二)稳态导热 }]vj"!?a
1.掌握导热的基本概念和定律 }@yvw*c
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 +C7
1".i-
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 992;~lBu
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 9[DQ[bL
5.熟悉一维稳态导热的解析解 nPq\J~M
(三)不稳态导热 ~\dpD
1.掌握不稳态导热的基本概念 >_M}l@1
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. >V(>2eD'S
(四)对流换热 Qu]0BVIe
1.掌握对流换热的概念 43rM?_72
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 "FQh^+
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 RBx`<iBe
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 ;a!o$y
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 [rqe;00]
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 7HPLD&WPt
7. 理解强化对流换热的原则和途径 ,4j$kR
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 i=_leC)rl
(五)热辐射和辐射换热 sb4)@/Q7j
1.掌握热辐射的基本概念 %u }|4BXoh
2.深入理解黑体辐射的基本定律 322W"qduTZ
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 Qv8#{y@U
4.理解基尔霍夫定律及其应用 (Br$(XJoK}
5. 了解角系数的定义和应用 ?>MD /l(l
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 DHpU?;|3
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 B%6bk.
(六)传热和热交换器 L5T)_iQ5
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 Ary$,3X2
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 nR/; uTTz
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 ,r5<v_
三主要参考书目 r0G#BPgdR
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 0 w\X
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 DjOFfD\MF
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 "b%hAdR
文章来源:中国考研网