制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 }TW=eu~
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。 jxaoQeac
工程热力学部分 v2{s2kB=
一考试内容 |Y11sDa9h
(一)基本概念 ]r6bJ2
1.研究对象和研究方法 Bl];^W^P
2.基本概念和主要术语 mtHz6+
3.状态参数和状态方程 U^&Cvxc[[
4.热力过程和热力循环 #8jd,I%L
5.解决问题的特点、方法和步骤 3)a29uc:U
(二)热力学第一定律 MavO`m&Cg
1.热力学第一定律的实质 (SK5pU
2.热力学第一定律的表达式 ]w>fnew
3.各项能量的性质和特点 N sL"p2w~
4.各类功的概念和计算 uw!|G>
5.焓的定义和能量方程的应用 "S:N-Tf%U
(三)理想气体性质和热力过程 8A .7=C' z
1.理想气体热力性质和状态参数 'wrpW#
2.理想气体状态方程 #+0R!Y
3.理想气体基本热力过程 >ULp!
4.理想气体基本热力过程的计算 KT71%?P
5.理想气体基本热力过程和状态图 bobkT|s^s
(四)熵和热力学第二定律 I:<R@V<~#
1.热力学第二定律的实质 zQ}N
mlk
2.卡诺循环和卡诺定理 !++62Lf
3.熵的概念 8zWPb
4.可用能的概念 [Gy'0P(EQ
5.能量的品质因素 V?BVk8D};
(五)实际气体性质 Pltju4.:C
1.实际气体的性质 K3DJ"NJ<Ji
2.范德瓦尔方程 &NeYKh?
3.实际气体的计算 0pa^O$?p
(六)常见热机的热力循环 +=Wdn)T
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 nn4Sy,cz
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 I;H9<o5
3斯特林热机的热力过程热力循环 wf%Ep#^6}
二考试要求 Els= :4
(一)基本概念 [uQZD1<q
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 NfF:[qwh
2.确切掌握基本概念和主要术语 @0,dyg<$>
3.深入理解状态参数和状态方程 79g>7<vp
4.掌握热力过程和热力循环的特点 0f/!|c
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 ,
% jTXb
(二)热力学第一定律 8 {%9%{
1.深入理解热力学第一定律的实质 #9VY[<
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 %0]b5u
3.掌握各项能量的性质和特点 [_b='/8
4.掌握各类功的概念和计算 }Xv1KX'
5.了解焓的定义和能量方程的应用 I>Fh*2
(三)理想气体性质和热力过程 a&Du5(r;!
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 XF$]KAL0
2.正确理解理想气体的状态方程 Tk&9Klo
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 %nf=[f
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 g8A{aHb1}
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 !13
/+ u
(四)熵和热力学第二定律 u#k,G`
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 AiK4t-
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 BrMp_M
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 #-j!
;?
4.了解可用能的概念及计算方法 B-'BJ|*4I
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 8k?L{hF|nW
(五)实际气体性质 }AZx/[k
|z
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 *[:CbFE0y
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 Yka&Kkw
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 \ZWmef
(六)见考试内容要求 _J~ta.
三主要参考书目 ik0Q^^1?Y
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 n4T2'e
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 p+UHJ&
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 <JM%Kn )
传热学部分 ^Jl!WH=20}
一考试内容 T)f_W
(一)基本概念 Prz+kPP
1.热量传递的三种基本方式 :k(t/*Nl3
2.传热过程和热阻及计算方法 E/$@ud|l"
(二)稳态导热 LE80`t>M#
1.导热的基本概念和定律 *1S.9L
2.导热系数的定义和数值 _|wY[YJ[
3.稳态导热的微分方程和解 x~Ly$A2p
4.稳态导热的实例 Z)T@`B6
5.一维稳态导热的解析解 ?V:]u3
(三)不稳态导热 IYg3ve`x
见考试要求(三) 5>[sCl-
(四)对流换热 @^6OV)
1.对流换热的概念 U{uWk3I_b
2.对流换热的数学描述 Qwo9>ClC
3.边界层概念及其应用和分析 wDMB
4.相似理论和准则数 4m[C-NB!g
5.内部流动对流换热 A6 y~_dt
6. 外部流动对流换热 Hs-.83V
7. 强化对流换热 _QUu'zJ
8. 自然对流换热 \If!5N
(五)热辐射和辐射换热 u+'@>%7
1.热辐射的基本概念 -L3
|9k
2.黑体辐射的基本定律 pXj/6+^
3.实际物体的吸收、反射和辐射 *
r4/|.l
4.基尔霍夫定律 ^'53]b:
5. 角系数的定义 SOQ-D4q
6. 辐射换热 vp75u93
7. 辐射与其它换热方式的耦合 2n;;Tso"
(六)传热和热交换器 !^bB/e
1.传热过程的分析和计算 r2F
2.热交换器的分析和计算 3et2\wOX1x
3.强化传热和绝热 V& j.>Y
二考试要求 C\^<v&
(一)基本概念 A.C278^O8
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 imCl{vt(kj
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 xnuv4Z}]t
(二)稳态导热 mc=!X
1.掌握导热的基本概念和定律 4OZ5hH
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2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 mx(%tz^t
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 QDgEJ%U-
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 QD;f~fZ
5.熟悉一维稳态导热的解析解 (6#yw`\
(三)不稳态导热 H0b6ZA%n
1.掌握不稳态导热的基本概念 X)iWb(@k"7
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. B6'%J
(四)对流换热 &Bz7fKCo
1.掌握对流换热的概念 V_A,d8=lt
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 VfA5r`^
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 Xt,,AGm}
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 KkL:p?@n
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 ]1|Ql*6y,
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 nL(%&z \4
7. 理解强化对流换热的原则和途径 1QF*e'
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 .m]=JC5'
(五)热辐射和辐射换热 m`\i+
1.掌握热辐射的基本概念 PVS<QN%
2.深入理解黑体辐射的基本定律 )4L%zl7
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 V3A>Ag+^~
4.理解基尔霍夫定律及其应用 *v
nxP9<
5. 了解角系数的定义和应用 Rp`_Grcd
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 +`s&i%{1>
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 h6T/0YhWLP
(六)传热和热交换器 ['OCw {<
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 1S[5#ewB;j
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;e(AaE
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 t3#H@0<
三主要参考书目 F2PLy
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1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 \abAPo
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 Ij6Wz.*
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 rv%ye
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文章来源:中国考研网