制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 {Hc [H-
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。 kyV!ATL1F
工程热力学部分 vh+ '
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一考试内容 %3p~5jhm1
(一)基本概念 }
@r|o:I
1.研究对象和研究方法 nV`n=x
2.基本概念和主要术语 *xHj*
3.状态参数和状态方程 =AaTn::e/
4.热力过程和热力循环 }ACWSk WK
5.解决问题的特点、方法和步骤 :+?eF^5
(二)热力学第一定律 m@(8-_
1.热力学第一定律的实质 |#OMrP+oi
2.热力学第一定律的表达式 zNTcy1Sthk
3.各项能量的性质和特点 iakqCjV
4.各类功的概念和计算 0
0JH*I
5.焓的定义和能量方程的应用 9gWR djK:
(三)理想气体性质和热力过程 !+bLhW`
1.理想气体热力性质和状态参数 m.:2G
2.理想气体状态方程 96a2G,c>V
3.理想气体基本热力过程 {?X#E12vf
4.理想气体基本热力过程的计算 sd(Yr6~..
5.理想气体基本热力过程和状态图 =yT3#A~<G
(四)熵和热力学第二定律 R1,.H92
1.热力学第二定律的实质 Tt^PiaS!
2.卡诺循环和卡诺定理 /NE<?t N
3.熵的概念 XFj\H(D
4.可用能的概念 3)D' Yx
5.能量的品质因素 W^(:\IvV
(五)实际气体性质 SynL%Y9)|,
1.实际气体的性质 w_gFN%8
2.范德瓦尔方程 %P3|#0yg0
3.实际气体的计算 #.Q3}[M
(六)常见热机的热力循环 9^yf'9S1
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 |ZJ<J)y
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 D./!/>@f
3斯特林热机的热力过程热力循环 =`&7pYd,
二考试要求 fRcs@yZnS
(一)基本概念 LgG7|\(-
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 FCr^D$_w
2.确切掌握基本概念和主要术语 4O I''i
3.深入理解状态参数和状态方程 v@xbur\L
4.掌握热力过程和热力循环的特点 R=7,F6.
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 !UzMuGj
(二)热力学第一定律 8%+F.r
1.深入理解热力学第一定律的实质 Wi;wu*
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 #\P\(+0K
3.掌握各项能量的性质和特点 ]TE(:]o7V
4.掌握各类功的概念和计算 d17RJW%A
5.了解焓的定义和能量方程的应用 &XvSAw+D@
(三)理想气体性质和热力过程 <^+x}KV I
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 f0^;*Y
2.正确理解理想气体的状态方程 aLo^f=S
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 N<d0C
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 ^-wdIu~p?
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 Xa,d"R~
(四)熵和热力学第二定律 r%:Q(|v?
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 X=1Po |
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 kzkrvC+u
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 Sa8KCWgWh
4.了解可用能的概念及计算方法 U{`Q_Uw@$:
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 6np
(五)实际气体性质 rT#2'-f
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 d:<</ah
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 ;#i$5L!*B
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 G5l?c@o
(六)见考试内容要求 uGoySt&;(
三主要参考书目 !^Ly#$-X
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 5%6{ ePh{
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 V/t/uNm
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 z~m{'O`
传热学部分 Q
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一考试内容 l* ap$1'
(一)基本概念 _L^(CFE
1.热量传递的三种基本方式 8*bEsc|
2.传热过程和热阻及计算方法 /W|=Or2oR
(二)稳态导热 <<SUIY@X
1.导热的基本概念和定律 vC
[uEx:
2.导热系数的定义和数值
S6d&w6
3.稳态导热的微分方程和解 qOqU
CRUe:
4.稳态导热的实例 xj!G9x<!
5.一维稳态导热的解析解 dvc=<!"'S
(三)不稳态导热 #9/^)^k
见考试要求(三) 7]8nW!h;
(四)对流换热 JmP[ 9"
1.对流换热的概念 7u=R5
2.对流换热的数学描述 fO UW{s
3.边界层概念及其应用和分析 #/,Wgs AC
4.相似理论和准则数 TXWYQ~]3w
5.内部流动对流换热 X]1Q# $b
6. 外部流动对流换热 }Sx+: N*
7. 强化对流换热 uHQf <R$:
8. 自然对流换热 u3k{s
(五)热辐射和辐射换热 xHpB/P ~
1.热辐射的基本概念 G~+BO'U9'G
2.黑体辐射的基本定律 xwJ.cy
3.实际物体的吸收、反射和辐射 `w(~[`F t
4.基尔霍夫定律 H6oU Ne
5. 角系数的定义 0K<|>I
6. 辐射换热 ]?<=DHn
7. 辐射与其它换热方式的耦合 6Trtulm
(六)传热和热交换器 !H^e$BA
1.传热过程的分析和计算 >^Z==1
2.热交换器的分析和计算 F,.dC&B
3.强化传热和绝热 AZ7m=Q97
二考试要求 J1\H^gyW)
(一)基本概念 uD0<|At/
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 i]{-KZC
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 W1!Nq`
(二)稳态导热 j*fs [4
1.掌握导热的基本概念和定律 |y%M";MI
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 [-p?gyl
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 Z(|'zAb^
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 3 q^^Os
5.熟悉一维稳态导热的解析解 sy(8-zbI
(三)不稳态导热 !uc"|S?
1.掌握不稳态导热的基本概念 K\VL[HP-
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. v;ZIqn"
(四)对流换热 sQ
aP:@
1.掌握对流换热的概念 ytyX:e"
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 P$H9
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 isR)^fI|
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 v?L`aj1ox
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 +?%LX4Y
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 [h0.k"&[
7. 理解强化对流换热的原则和途径 Pw|J([
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 y?-zQs0
(五)热辐射和辐射换热 .QLjaEja
1.掌握热辐射的基本概念 KmX?W/%R
2.深入理解黑体辐射的基本定律 v*lj>)L
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 Z1Pdnc7S[
4.理解基尔霍夫定律及其应用 >"|"Gy (
5. 了解角系数的定义和应用 JW2~
G!@
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 ]w5j?h"b
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 17ol %3 M
(六)传热和热交换器 VSDG_:!K
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 JBMJR
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 "V3f"J?
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 wgcKeTD9
三主要参考书目 -VafN
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 \(4kEB2s$
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 ;56mkP
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 "~,3gNTzV
文章来源:中国考研网