制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 'X@>U6s
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。 :L'U>)k
工程热力学部分 Y,;$RV@g
一考试内容 #k*P/I~
(一)基本概念 xY,W[?3CY
1.研究对象和研究方法 R;2q=%
2.基本概念和主要术语 @+ee0
CLT
3.状态参数和状态方程 1j":j %9M
4.热力过程和热力循环 +kN/-UsB
5.解决问题的特点、方法和步骤 QYj 8c]8f
(二)热力学第一定律 w +~,Mv \
1.热力学第一定律的实质 x8q3 Njr
2.热力学第一定律的表达式 |r%lJmBB
3.各项能量的性质和特点 rW<sQ0
4.各类功的概念和计算 $b=4_UroS
5.焓的定义和能量方程的应用 s`E^1jC
(三)理想气体性质和热力过程 u^NZsuak
1.理想气体热力性质和状态参数 e+ckn
2.理想气体状态方程 pg:1AAhT[
3.理想气体基本热力过程 ="=Aac#n`
4.理想气体基本热力过程的计算 oiL^$y/:;z
5.理想气体基本热力过程和状态图 ~:M"JNcs
(四)熵和热力学第二定律 |wYOO(!
1.热力学第二定律的实质 h%yw'?s
2.卡诺循环和卡诺定理 T~"T%r
3.熵的概念 c2iPm9"eh
4.可用能的概念 C\WU<!
5.能量的品质因素 ;DXcEzV
(五)实际气体性质 IS9}@5`'
1.实际气体的性质 uv$t>_^
2.范德瓦尔方程 ?
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3.实际气体的计算 B]-~hP
(六)常见热机的热力循环 )of?!>'S[
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 tbr1mw'G
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 E"{2R>mU~
3斯特林热机的热力过程热力循环 nC;2wQ6aO
二考试要求 aO'lk
(一)基本概念 JE$aYs<(TF
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 9=wt9` ?
2.确切掌握基本概念和主要术语 j4hiMI;
3.深入理解状态参数和状态方程 \vR&-+8dk
4.掌握热力过程和热力循环的特点 +o94w^'^$b
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 !f^'-
(二)热力学第一定律 AO"pm
1.深入理解热力学第一定律的实质 gPrIu+|F
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 f3u^:6U~
3.掌握各项能量的性质和特点 |&hu3-(
4.掌握各类功的概念和计算 *'q6#\#.
5.了解焓的定义和能量方程的应用 },@1i<Bb
(三)理想气体性质和热力过程 5C^oqUZ
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 d
l<7jM?
2.正确理解理想气体的状态方程 6IyD7PQ
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 ci~pM<+
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 00d<V:Aoy
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 DL:wiQ
(四)熵和热力学第二定律 i& ,Wg8#R
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 +dIO+(&g
2.掌握卡诺循环和卡诺定理
0M^v%22
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 xct{Tv[FO
4.了解可用能的概念及计算方法 y:>'1"2`
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 M],}.l
(五)实际气体性质 >,V~-Tp
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 K4V\Jj1l
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 | ]DJz
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 ^3B&E^R
(六)见考试内容要求 1dg y-$H~
三主要参考书目 ~VqDh*0
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 wx,yx3c (
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 t"]+}]O
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 t|ih{0
传热学部分 #ARQB2V
一考试内容 |*w}bT(PfR
(一)基本概念 j~ )GZV
1.热量传递的三种基本方式 uR:@7n
2.传热过程和热阻及计算方法 @},25"x)
(二)稳态导热 Q{~ WWv
1.导热的基本概念和定律 vA r
fsgk
2.导热系数的定义和数值 }{(dG7G+
3.稳态导热的微分方程和解 1oSrhUTy
4.稳态导热的实例 GQP2-cSZ
5.一维稳态导热的解析解 :s}6 a23
(三)不稳态导热 YgN:$+g5
见考试要求(三) w>]?gN?8Fe
(四)对流换热 e/p 2| 4;
1.对流换热的概念 0F495'*A
2.对流换热的数学描述 _+vE(:T
3.边界层概念及其应用和分析 >5aZ?#TS1
4.相似理论和准则数 VW[!%<
5.内部流动对流换热 TfbB1
6. 外部流动对流换热 "Y>
#=>8
7. 强化对流换热 _7#9nJ3|
8. 自然对流换热 yi*2^??`
1
(五)热辐射和辐射换热 nX|f?5 O
1.热辐射的基本概念 #Pf?.NrTn
2.黑体辐射的基本定律 "GTlJqhk
3.实际物体的吸收、反射和辐射 7t@r}rC,K
4.基尔霍夫定律 v|&Nh?r
5. 角系数的定义 k\qF> =
6. 辐射换热 e;kH,fHUI3
7. 辐射与其它换热方式的耦合 :&{:$-h!
(六)传热和热交换器 4zRz U
1.传热过程的分析和计算 i`Tp +e@a>
2.热交换器的分析和计算 {-T}"WHg7
3.强化传热和绝热 C`Oc%~UkC
二考试要求 '>wr_
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(一)基本概念 R.FC3<TTv
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 }KBz8M5
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 `}Of'i
(二)稳态导热 jOYa}jm?
1.掌握导热的基本概念和定律 ^Pq4 n%x
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 @]r l2Qqe
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 nF Mc'm
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 d=q&%gqN
5.熟悉一维稳态导热的解析解 \x,q(npHi
(三)不稳态导热 {c;][>l
1.掌握不稳态导热的基本概念 94>EA/+Ek
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. i1OF@~?
(四)对流换热 E=-ed9({:
1.掌握对流换热的概念 KXQ &u{[<
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 7j
]d{lD
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 %]2hxTV
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 t8}R?%u
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 r\+0J`
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 VDyQv^=#
7. 理解强化对流换热的原则和途径 k`5jy~;
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 "x+o(jOy
(五)热辐射和辐射换热 :oYz=c
1.掌握热辐射的基本概念 -/y]'_a
2.深入理解黑体辐射的基本定律 v `a:Lj
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 biBo?k;4
4.理解基尔霍夫定律及其应用 7<T1#~w4L
5. 了解角系数的定义和应用 Q=,6W:j
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 R7q\^Yzo
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析
vG{+}o#
(六)传热和热交换器 co93}A,k
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 &tAhRMa
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 <K(qv^C
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 f6I$d<
三主要参考书目 *v' d1.Z
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 @Nm; lZK
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 qPn}$1+~
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 kkyi`_ZKn
文章来源:中国考研网