制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 -
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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。 pHKc9VC
工程热力学部分 +t8#rT ^B
一考试内容 K(AZD&D
(一)基本概念 c#Qlr{ES
1.研究对象和研究方法 4t 0p!IxG
2.基本概念和主要术语 ujr"_ofI
3.状态参数和状态方程 !
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4.热力过程和热力循环 3b/J
5.解决问题的特点、方法和步骤 z,RjQTd
(二)热力学第一定律 F{E`MK~f_
1.热力学第一定律的实质 QsBC[7<jd-
2.热力学第一定律的表达式 A&{eC
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3.各项能量的性质和特点 sZ0)f!aH:_
4.各类功的概念和计算 Y/f8rN
5.焓的定义和能量方程的应用 y;fnC5Q
(三)理想气体性质和热力过程 C[CNJ66
1.理想气体热力性质和状态参数 hV NT
2.理想气体状态方程 M4e8PRlI
3.理想气体基本热力过程 -YS9u[
4.理想气体基本热力过程的计算 N7!(4|14
5.理想气体基本热力过程和状态图 }[y_Fr0
(四)熵和热力学第二定律 xmejoOF
1.热力学第二定律的实质 zh5ovA%
2.卡诺循环和卡诺定理 4veXg/l
3.熵的概念 >VJ"e`
4.可用能的概念 {a,U{YJ\H
5.能量的品质因素 _sQhD i
(五)实际气体性质 S<g~VK!Tt
1.实际气体的性质 VDlP,Mm*
2.范德瓦尔方程 u179!
3.实际气体的计算 e\}'i-
(六)常见热机的热力循环 vBV_aB1{
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 Ah;`0Hz;
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 @DKph!cr
3斯特林热机的热力过程热力循环 x??H%'rP
二考试要求 ~BgNMO;|
(一)基本概念 PJAM_K;
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 K/$5SN1
2.确切掌握基本概念和主要术语 HMw}pp:
3.深入理解状态参数和状态方程 w$aejz`[
4.掌握热力过程和热力循环的特点 >:0^v'[
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤
!Y*O0_
(二)热力学第一定律 7! ~)a
1.深入理解热力学第一定律的实质 |Ew&. fgz
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 P}vk5o'
3.掌握各项能量的性质和特点 Ki(0s
4.掌握各类功的概念和计算 8Rnq
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5.了解焓的定义和能量方程的应用 QEP|%$:i
(三)理想气体性质和热力过程 Kc`#~-`,(
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 &(NW_<(
2.正确理解理想气体的状态方程 C#.27ah
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 G4%dah 5
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 A`V:r2hnb
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 ~n%]u! 6
(四)熵和热力学第二定律 Q
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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 4{%-r[C9k
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 $Zj3#l:rK
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 X]s="^
4.了解可用能的概念及计算方法 fz rH}^
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 '\P+Bu]6&
(五)实际气体性质 [6%y RQ_
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 ?+L7Bd(EF%
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 Mlo:\ST|
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 +<3e@s&
(六)见考试内容要求 ?Skv2!X|
三主要参考书目 [@0Hmd7
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 EE*FvI`
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 X3l6b+p
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 ,<;.'r
传热学部分 G5UNW<P2C
一考试内容 v %S$5
(一)基本概念 dZAb':
1.热量传递的三种基本方式 Efu/v<
2.传热过程和热阻及计算方法 V5+|H1=
(二)稳态导热 v>5TTL~?
1.导热的基本概念和定律 5yf`3vV|3@
2.导热系数的定义和数值 jsq|K=x,
3.稳态导热的微分方程和解 "F?p Y@4
4.稳态导热的实例 nr%P11U\c
5.一维稳态导热的解析解 3*e )D/lm
(三)不稳态导热 LHs^Xo18
见考试要求(三) vH@b
(四)对流换热 >|hqt8lY
1.对流换热的概念 M aP -
2.对流换热的数学描述 nz Klue
3.边界层概念及其应用和分析 >t4<2|!(M
4.相似理论和准则数 q]v{o8:U
5.内部流动对流换热 BUXlHh%<R
6. 外部流动对流换热 C`\yc_b9Pf
7. 强化对流换热 >n5Kz]]%
8. 自然对流换热 "gt*k#
(五)热辐射和辐射换热 @XH@i+{B
1.热辐射的基本概念 WISeP\:^
2.黑体辐射的基本定律 #3YYE5cB
3.实际物体的吸收、反射和辐射 XZxzw*Y1J
4.基尔霍夫定律 [-1Yyy1}
5. 角系数的定义 V""3#Tw
6. 辐射换热 dbfI!4
7. 辐射与其它换热方式的耦合 RY~mQ
(六)传热和热交换器 8e_9u@p+w
1.传热过程的分析和计算 ?IR+OCAA
2.热交换器的分析和计算 / 16 r_l
3.强化传热和绝热 /[|A(,N}{
二考试要求 -V:7j8
(一)基本概念 %D[6;PT
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 p:Zhg{sF
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 $lF\FC
(二)稳态导热 `W %R
1.掌握导热的基本概念和定律 +P=I4-?eX
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 U.J/ "}5`T
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 @eRv`O"
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 UeaHH]U
5.熟悉一维稳态导热的解析解 a7e.Z9k!
(三)不稳态导热 NJ(H$tB@
1.掌握不稳态导热的基本概念 hJ(S]1B~G
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. *YWk.
(四)对流换热 Uy$?B"Z
1.掌握对流换热的概念 XI5q>cd\Sz
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 x-SYfvYY
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 D=~3N
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 \`YV)"y" ~
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 8-q4'@(
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 zG~nRt{4
7. 理解强化对流换热的原则和途径 U_5\FM
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 FMAt6HfU
(五)热辐射和辐射换热 /XwwB
1.掌握热辐射的基本概念 nY_+V{F
2.深入理解黑体辐射的基本定律 >\>!Q V1@
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 k
E-+#p
4.理解基尔霍夫定律及其应用 HeM-
5. 了解角系数的定义和应用 'dcO-A:>
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 01o,9_|FL
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 V Rz9;=m
(六)传热和热交换器 4|KtsAVp{
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 >('Z9<|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 eed!SmP
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 $~:|Vj5iZ\
三主要参考书目 d7v_>
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 \Gy+y`
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 8#15*'Y
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 _E
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文章来源:中国考研网