制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 %1z;l. c
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。
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工程热力学部分 ^$c#L1
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一考试内容 =C\Tl-$\f
(一)基本概念 ~/OY1~c
1.研究对象和研究方法 Y$'j9bUJ
2.基本概念和主要术语 X1o",,N^M
3.状态参数和状态方程 q?,PFvs"
4.热力过程和热力循环 =~^b
5.解决问题的特点、方法和步骤 "k zKQ~
(二)热力学第一定律 ]lWqV
1.热力学第一定律的实质 ;?h[WIy
2.热力学第一定律的表达式 Pwh}hG1sa
3.各项能量的性质和特点 bWPsfUn#
4.各类功的概念和计算 TG2#$Bq1
5.焓的定义和能量方程的应用 ]uXJjS f
(三)理想气体性质和热力过程 }T5@P {3P3
1.理想气体热力性质和状态参数 72HA.!ry
2.理想气体状态方程 #~0Nk6*u
3.理想气体基本热力过程 6v%yU3l
4.理想气体基本热力过程的计算 %ms%0%
5.理想气体基本热力过程和状态图 *^>"
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(四)熵和热力学第二定律 D(b01EQ;d
1.热力学第二定律的实质 z?/_b
2.卡诺循环和卡诺定理 *V>?m6y/
3.熵的概念 2>z YJqG|
4.可用能的概念 !Tzo&G
5.能量的品质因素 1U\ap{z@
(五)实际气体性质 ?m7:@GOE1
1.实际气体的性质 87
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2.范德瓦尔方程 *-VRkS-G
3.实际气体的计算 N8A)lYT]_u
(六)常见热机的热力循环 x&B&lFmo8
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 )&6gju7(
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 G
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3斯特林热机的热力过程热力循环 Vl.,e1)6
二考试要求 --h\tj\U
(一)基本概念 Z\
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1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 +n^M+ea;
2.确切掌握基本概念和主要术语 O9ex=m `L
3.深入理解状态参数和状态方程 ;m7V]h? R
4.掌握热力过程和热力循环的特点 W(q3m;n
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 ^*.[b
(二)热力学第一定律 Xhe& "rM
1.深入理解热力学第一定律的实质 y3~=8!Tj?Q
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 }*fBHzNN
3.掌握各项能量的性质和特点 sXVl4!=l6
4.掌握各类功的概念和计算 ^O|fw?,
5.了解焓的定义和能量方程的应用 ?Y"%BS+pt
(三)理想气体性质和热力过程 "'4
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 4`O[U#?
2.正确理解理想气体的状态方程 s`yzeo
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 2A_1 E\
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 G
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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 *p/,Z2f
(四)熵和热力学第二定律 Y?^liI`#
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 p)biOG
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 M9)4ihK
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 6_mi9_w
4.了解可用能的概念及计算方法 Jn+ -G4h$
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 S:1[CNL;
(五)实际气体性质 (%_X{R'
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 -YNpHd/;,
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 !MoAga_
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3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 } c G)$E
(六)见考试内容要求 [O3:?BNY
三主要参考书目 aM5]cc%
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 $J1`.Q>)4
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 @a9.s
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 ^ZMbJe%L
传热学部分 4t*%(
一考试内容 eT
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(一)基本概念 "B'c;0@q
1.热量传递的三种基本方式 U["0B8
2.传热过程和热阻及计算方法 ]SJ#:7
(二)稳态导热 (d4btcg
1.导热的基本概念和定律 xPZ>vCg
2.导热系数的定义和数值 `r$7Cc$C
3.稳态导热的微分方程和解 >XtfT'
4.稳态导热的实例 =p+n(C/
5.一维稳态导热的解析解 \'~
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(三)不稳态导热 `W86]ut[
见考试要求(三) WW:G(
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(四)对流换热 DS?.'"n[u
1.对流换热的概念 ?NwrdcQ
2.对流换热的数学描述 0AHQ(+Ap
3.边界层概念及其应用和分析 5W)ST&YPL*
4.相似理论和准则数 *2Pr1U
5.内部流动对流换热 U:8[%a
6. 外部流动对流换热 gqS9 {K(f
7. 强化对流换热 +2`BZ}5y
8. 自然对流换热 !(lcUdBd
(五)热辐射和辐射换热 Y
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1.热辐射的基本概念 #*bmwb*i
2.黑体辐射的基本定律 X['9;1Xr
3.实际物体的吸收、反射和辐射 Ki><~!L
4.基尔霍夫定律 X&9:^$m
5. 角系数的定义 Au,oX2$
6. 辐射换热 `X<B+:>v-
7. 辐射与其它换热方式的耦合 ^m z9sV
(六)传热和热交换器 6]v}
1.传热过程的分析和计算 +vkmS
2.热交换器的分析和计算 l~E~! MR
3.强化传热和绝热 tA#Pc6zBuC
二考试要求 BwT[SI<Sg
(一)基本概念 7}&:07U
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 x3ZF6)@
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 r *K
(二)稳态导热 \D|IN'!D
1.掌握导热的基本概念和定律 4]r_K2.cc
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 hC2Fup1 @
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 %mC@}
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 JY
5.熟悉一维稳态导热的解析解 ) lUS' I
(三)不稳态导热 [NSslVr
1.掌握不稳态导热的基本概念 Z8E<^<|
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. j*>J1M3E
(四)对流换热 j !*,(
1.掌握对流换热的概念 _^ENRk@
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 c~hH
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3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 LSta]81B4L
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 :9QU\{2
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 >W> rhxU
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 YF{MXK}
7. 理解强化对流换热的原则和途径 W_B=}lP@x
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 TipH}
(五)热辐射和辐射换热 _=$~l^Y[
1.掌握热辐射的基本概念 5Od%Jhtt
2.深入理解黑体辐射的基本定律 1h@qcom9K_
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 ]ogifnwv
4.理解基尔霍夫定律及其应用 ZO/e!yju
5. 了解角系数的定义和应用 J2qsZ
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 &>qUT]w
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 SRfh{u
(六)传热和热交换器 @V:K]M 5
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 )|*Qs${tF
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 =n,;S W
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 CFFb>d
三主要参考书目 eKr>>4,-P
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 yx8G9SO?
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 CmB_g?K
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 w Q[|D2;
文章来源:中国考研网