制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 gy|L!_1Z8
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。 4)L(41h
工程热力学部分 1Sk=;Bic
一考试内容 l(-We.:(
(一)基本概念 TO&ohATp
1.研究对象和研究方法 :]EAlaB4Q
2.基本概念和主要术语 ].W)eMC*c(
3.状态参数和状态方程 wVSM\
4.热力过程和热力循环 z6~cm6 j
5.解决问题的特点、方法和步骤 .}.?b
(二)热力学第一定律 p2]@yE7w
1.热力学第一定律的实质 fj2pD Cic
2.热力学第一定律的表达式 %2 A-u
3.各项能量的性质和特点 #6< X
4.各类功的概念和计算 4uQ\JD(*Eu
5.焓的定义和能量方程的应用 q^:>sfd
(三)理想气体性质和热力过程 ~r<@`[-L
1.理想气体热力性质和状态参数 x-wIgo+
2.理想气体状态方程 pGQP9r%
3.理想气体基本热力过程 1 &24:&
4.理想气体基本热力过程的计算 n#jBqr&!M
5.理想气体基本热力过程和状态图 ;7id![KI4
(四)熵和热力学第二定律 lHRs3+
1.热力学第二定律的实质 grvm2`u
2.卡诺循环和卡诺定理 (G:A^z
3.熵的概念 Gm,vLs9H$T
4.可用能的概念 EV1x"}D A_
5.能量的品质因素 81m3j`b
(五)实际气体性质 /RVy?)hVT#
1.实际气体的性质 ws"{Y+L
2.范德瓦尔方程 ~}uv4;0l]
3.实际气体的计算 42`%D
(六)常见热机的热力循环 ~SI`%^L
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 !VaKq_W
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 'q158x
3斯特林热机的热力过程热力循环 $;kFuJF
二考试要求 fkLI$Cl
(一)基本概念 qOA+ao
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 j_`
[Z
2.确切掌握基本概念和主要术语 s} 2TJa
3.深入理解状态参数和状态方程 !+sC'/
4.掌握热力过程和热力循环的特点 RMinZ}/
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 s)Gnj;
(二)热力学第一定律 bYPkqitqz
1.深入理解热力学第一定律的实质 nkI+"$Rz0
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 _n6ge*,E
3.掌握各项能量的性质和特点 8Ld`$_E
4.掌握各类功的概念和计算
HaJs)j
5.了解焓的定义和能量方程的应用 9Fo00"q
(三)理想气体性质和热力过程 xC3h m
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 {1 VHz])I
2.正确理解理想气体的状态方程 T1$fu(f
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 gYeKeW3)
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 ?q^o|Y/
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 ] !7%)
(四)熵和热力学第二定律 ?]*WVjskE
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 st-
z>}
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 0c2O'&$au
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 U0%T<6*H
4.了解可用能的概念及计算方法 [/h3HyZ.
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 9v\x&h
(五)实际气体性质 kJQH{n+)R
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 i D6f/|g
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 -L4fp
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 (`W_ -PI
(六)见考试内容要求 7a$K@iWU
三主要参考书目 j6!C/UgQ
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 "_LDs(&
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 Rz sgPk
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 v|!u]!JM
传热学部分 ;rgg O0Y
一考试内容 /{)}y
(一)基本概念 0bG[pp$[
1.热量传递的三种基本方式 UB5CvM28
2.传热过程和热阻及计算方法 NCrNlHIF
(二)稳态导热 pUcN-WA
1.导热的基本概念和定律 BiFU3FlTf
2.导热系数的定义和数值 (/mR
p
3.稳态导热的微分方程和解 ?*oBevUnCY
4.稳态导热的实例
6tx5{Xl-o
5.一维稳态导热的解析解 4*AkUkP:T
(三)不稳态导热 Tu!2lHK;
见考试要求(三) ]=gNA
(四)对流换热 Yfbo=yk
1.对流换热的概念 y?6J%~\WP
2.对流换热的数学描述 ,9A1p06
3.边界层概念及其应用和分析 GHs,,J;
4.相似理论和准则数 {yo{@pdX>
5.内部流动对流换热 =3h?!$#?
6. 外部流动对流换热 DOaTp f
7. 强化对流换热 ^}w@&Bje
8. 自然对流换热 %bN+Y'
(五)热辐射和辐射换热 *F<Ar\f5
1.热辐射的基本概念 (Q]Ww_r~
2.黑体辐射的基本定律 |wxAdPe
3.实际物体的吸收、反射和辐射 Abw=x4d(i
4.基尔霍夫定律 V4#b W
5. 角系数的定义 aru;yR
6. 辐射换热 N8[ &1
7. 辐射与其它换热方式的耦合 $_cO7d
(六)传热和热交换器 *VUD!`F
1.传热过程的分析和计算 H=/ ;
2.热交换器的分析和计算 J-UqH3({Z,
3.强化传热和绝热 mNII-XG
二考试要求 {yzo#"4Oy
(一)基本概念 v pg*J/1[
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 &@v&5EXOw
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 R|@?6<
(二)稳态导热 yG'
5:
1.掌握导热的基本概念和定律 <`Xt?K
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 (]@yDb4
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 ;b`kN;s
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 [ML|,kq!
5.熟悉一维稳态导热的解析解 ;aj4V<@
(三)不稳态导热 .OM^@V~T
1.掌握不稳态导热的基本概念 op2<~v0?
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. 3(oB[9]s
(四)对流换热 J16t&Ha`
1.掌握对流换热的概念 @<TC+M5!
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 QmKEl|/{u
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 nk*T
x
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 kEYkd@{
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 _:1s7EC
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法
tLE7s_^
7. 理解强化对流换热的原则和途径 ,q K'!
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 1 u~Xk?
(五)热辐射和辐射换热 c{"qrwLA
1.掌握热辐射的基本概念 yC:C
2.深入理解黑体辐射的基本定律 qNuBK6E#4
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 I.6
qA *
4.理解基尔霍夫定律及其应用 #?h-<KQQ
5. 了解角系数的定义和应用 S'_2o?fs
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 TpGnSD
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 C JYpgSr
(六)传热和热交换器 WHy
r;m3)
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 3j6Am{9
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 u|+Dqe`
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 #rI4\K
三主要参考书目 )p`zN=t
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 <~bvfA=
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 ;%Zu[G`C
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 ?APCDZ^
文章来源:中国考研网