制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 <I\/n<*
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。 hHGoP0/o
工程热力学部分 ^R7lom.
一考试内容 rdP[<Y9
(一)基本概念 4{U T!WIi
1.研究对象和研究方法 ^e _hLX\SW
2.基本概念和主要术语 x7&B$.>3
3.状态参数和状态方程 @s;;O\
4.热力过程和热力循环 H?vdr:WlTN
5.解决问题的特点、方法和步骤 IqaT?+O\?r
(二)热力学第一定律 3*"WG O5
1.热力学第一定律的实质 {0wIR_dGX
2.热力学第一定律的表达式 XkE`U5.
3.各项能量的性质和特点 JV^=v@Z3
4.各类功的概念和计算 rNWw?_H-H(
5.焓的定义和能量方程的应用 $oID(P
(三)理想气体性质和热力过程 | `2RShu
1.理想气体热力性质和状态参数 !}#8)?p
2.理想气体状态方程 q]ku5A\y
3.理想气体基本热力过程 kW Ml
4.理想气体基本热力过程的计算 ooj,/IEQ
5.理想气体基本热力过程和状态图 3tIVXtUCUk
(四)熵和热力学第二定律 @]%IK(|
1.热力学第二定律的实质 _LEK%
2.卡诺循环和卡诺定理 2^[`e g
3.熵的概念 TOB-aAO
4.可用能的概念 I(L,8n5
5.能量的品质因素 J s@hLP`
(五)实际气体性质 \O3m9,a
1.实际气体的性质 )Xz,j9GzJS
2.范德瓦尔方程 rxvx
3.实际气体的计算 s 8jV(P(O
(六)常见热机的热力循环 7hD>As7`/
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 _ @NL;w:!
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 kzQ+j8.,U
3斯特林热机的热力过程热力循环 GX!G>
二考试要求 s^G.]%iU
(一)基本概念 A@!qv#'
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 r[`9uVT/
2.确切掌握基本概念和主要术语 -8ywO"6
3.深入理解状态参数和状态方程 oi&VgnSk
4.掌握热力过程和热力循环的特点 HSE!x_$
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 +ZaSM~
(二)热力学第一定律 B
dj!ia;H
1.深入理解热力学第一定律的实质 #C74z$
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 T= y}y
3.掌握各项能量的性质和特点 ["k,QX
4.掌握各类功的概念和计算 i/;\7n
5.了解焓的定义和能量方程的应用 Q^9_'t}X
(三)理想气体性质和热力过程 / |;RV"
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 _lJ!R:*
2.正确理解理想气体的状态方程 {Qf=G|Ah
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 H7&8\FNa
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 FF`T\&u
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 9X+V4xux
(四)熵和热力学第二定律 wj$<t'MN
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 Y1W1=Uc uk
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 urs,34h
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 ~tS Z%q
4.了解可用能的概念及计算方法 J9--tJ?[>o
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 G#q@v(_b
(五)实际气体性质 TTX5EDCrC
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 YNyk1cE
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 b5dD/-Vj
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 O_muD\
(六)见考试内容要求 a8e6H30Sm
三主要参考书目 T9E+\D
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 ]KKS"0a
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 c(f
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 T?CdZc.
传热学部分 F`9xVnK=
一考试内容 %ufN8w!p
(一)基本概念 Af~$TyX
1.热量传递的三种基本方式 `t>l:<@%
2.传热过程和热阻及计算方法 iJ)_RSFK
(二)稳态导热 9IdA%RM~mH
1.导热的基本概念和定律 \$~|ZwV{
2.导热系数的定义和数值 \g&,@'uh
3.稳态导热的微分方程和解 !7O+ogL
4.稳态导热的实例 T@H^BGs
5.一维稳态导热的解析解 vFzRg5lH
(三)不稳态导热 ^qvZXb
见考试要求(三) 7dTkp!'X-
(四)对流换热 Fbr;{T
.
1.对流换热的概念 8+Lm's=W*
2.对流换热的数学描述 ~f&E7su-6+
3.边界层概念及其应用和分析 +/4A
4.相似理论和准则数 a{'vN93
5.内部流动对流换热 )Yh+c=6
?
6. 外部流动对流换热 t9GR69v:?
7. 强化对流换热 ^,lIK+#Elz
8. 自然对流换热 TPQ%L@^L+
(五)热辐射和辐射换热 HYD'.uj
1.热辐射的基本概念 htO+z7
2.黑体辐射的基本定律 Y!aSs3c
3.实际物体的吸收、反射和辐射 : %_LpZ
4.基尔霍夫定律 g{]0sn#
5. 角系数的定义 8rAg\H3E
6. 辐射换热 ,\W 8b-Z
7. 辐射与其它换热方式的耦合 -lr
vKrt7
(六)传热和热交换器 ihhDO mUto
1.传热过程的分析和计算 U|H=Y"pL
2.热交换器的分析和计算 6##_%PO<m
3.强化传热和绝热 ;0]aq0_#(
二考试要求 xk9%F?)
(一)基本概念 IEL%!RFG
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 6fE7W>la
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 [t m_Mg
(二)稳态导热 XFVE>/H
1.掌握导热的基本概念和定律 fh&nu"&
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 yM6pd U]i
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 Z\bmW%av
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 <yV"6/l0
5.熟悉一维稳态导热的解析解 ,i^9 |Oeq
(三)不稳态导热 k$^UUo6
1.掌握不稳态导热的基本概念 V@.Ior}w
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. ih-#5M@
(四)对流换热 gMi0FO'
1.掌握对流换热的概念 //up5R_nx
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 <`8n^m*
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 ;>%r9pz ~
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 rK8lBy:<
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 nmee 'oEw
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 |"q5sym8Y_
7. 理解强化对流换热的原则和途径 {LI=:xJJv
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 rm'SOJVA
(五)热辐射和辐射换热 ]6k\)#%2
1.掌握热辐射的基本概念 f=+mIZ
2.深入理解黑体辐射的基本定律 JMCKcZ%N
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 ydEoC$?0
4.理解基尔霍夫定律及其应用 xWH.^o,"
5. 了解角系数的定义和应用 >>4qJ%bL
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 sU<Wnz\[
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 }`@vF|2L
(六)传热和热交换器 h6Ub}(Ov
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 :^lI`9'*R
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 LRxZcxmy
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 MVpGWTH@F
三主要参考书目 h:))@@7MJ
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 ,hDWPs2S
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 B6+khuG(
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 C$=%!wf
文章来源:中国考研网