制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 tE-bHu370
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。 THOYx :Nr;
工程热力学部分 Hfj.8$
一考试内容 nX7F<k4G2
(一)基本概念 -2}ons(
1.研究对象和研究方法 y{(Dv}
2.基本概念和主要术语 j07A>G-=
3.状态参数和状态方程 C~>0K,C0^
4.热力过程和热力循环 q/*veL
5.解决问题的特点、方法和步骤 |qQ6>IZ
(二)热力学第一定律 C3=0st$
1.热力学第一定律的实质 Dj=$Q44
2.热力学第一定律的表达式 ]]r;}$
3.各项能量的性质和特点 j-/$e, xX
4.各类功的概念和计算 mm#UaEp
5.焓的定义和能量方程的应用 |4/rVj"
(三)理想气体性质和热力过程
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1.理想气体热力性质和状态参数 3<)][<Ud
2.理想气体状态方程 (bI/s'?K
3.理想气体基本热力过程 RRyD<7s1
4.理想气体基本热力过程的计算 :&&s*_
5.理想气体基本热力过程和状态图 5,4" CF$
(四)熵和热力学第二定律 J(]b1e
1.热力学第二定律的实质 v\9f 8|K
2.卡诺循环和卡诺定理 `Zmdlp@
3.熵的概念 eW<NDI&b
4.可用能的概念 )xU+M{p-os
5.能量的品质因素 |AExaO"jk
(五)实际气体性质 k fY;
1.实际气体的性质 Xajt][
2.范德瓦尔方程 |ul{d|
3.实际气体的计算 % mPv1$FH
(六)常见热机的热力循环 'e<8j
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 FU*q9s `
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 fS'` 9
3斯特林热机的热力过程热力循环 AwuhFPG
二考试要求 w#BT/6W&G
(一)基本概念 ODRy
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 2H8\P+
2.确切掌握基本概念和主要术语 cna%;f.
3.深入理解状态参数和状态方程 M).CyY;bm
4.掌握热力过程和热力循环的特点 Zr6.Nw
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 g*_n|7pB
(二)热力学第一定律 }vP(SF6
1.深入理解热力学第一定律的实质 O`_, _
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 )j}#6r
3.掌握各项能量的性质和特点 )JyB
4.掌握各类功的概念和计算 LrdED[Z
5.了解焓的定义和能量方程的应用 @6!Myez'
(三)理想气体性质和热力过程 ryzNM3
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 |DsT $~D
2.正确理解理想气体的状态方程 Dh}d-m_5
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 Uv<nJM
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 _@)-#7
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 ^u90N>Dvq
(四)熵和热力学第二定律 q3v5gz^t
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 ;c|_z 9+
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 ^XYK
}J
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 +>yh`Zb
4.了解可用能的概念及计算方法 yoieWnL}
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 <7Yh<(R e^
(五)实际气体性质 keQRS+9
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 ^g2Vz4u
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 M'X,7hZ
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 @!ja/Y^
(六)见考试内容要求 V4Qy^nn1
三主要参考书目 "85)2*+
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社
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2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 qOQ8a:]?
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 H;AMRL o4z
传热学部分 %)d7iT~M
一考试内容 `25<;@
(一)基本概念 )3|a_
1.热量传递的三种基本方式 LtUw
2.传热过程和热阻及计算方法 q!><:"#[G
(二)稳态导热 5mL4Zq"
1.导热的基本概念和定律 ;ioF'ov
2.导热系数的定义和数值
Zf??/+[
3.稳态导热的微分方程和解 fpO2bD%$8
4.稳态导热的实例 BSr#;;\
5.一维稳态导热的解析解 c1R[Hck
(三)不稳态导热 PN J&{4wY
见考试要求(三) HHgv,bC!
(四)对流换热 }=gD,]2x8
1.对流换热的概念 spQr1hx<
2.对流换热的数学描述 h'vBWtMa
3.边界层概念及其应用和分析 =l]
lwA-
4.相似理论和准则数 Ed_Fx'
5.内部流动对流换热 ZcHIk{|
6. 外部流动对流换热 t1yfSStp
7. 强化对流换热 >@a7Zzl0H
8. 自然对流换热 F_/ra?WVH
(五)热辐射和辐射换热 @x[A^
1.热辐射的基本概念 k%sxA
2.黑体辐射的基本定律 \j.l1O
3.实际物体的吸收、反射和辐射 T.%yeJiE
4.基尔霍夫定律 JXt_
5. 角系数的定义 Ck
m:;q
6. 辐射换热 aehB,l0
7. 辐射与其它换热方式的耦合 "?iyvzo
(六)传热和热交换器 K,PN:
1.传热过程的分析和计算 -~_|ZnuM9
2.热交换器的分析和计算 y>T>
3.强化传热和绝热 IQd~`
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二考试要求 Tgla_sMb
(一)基本概念 b8%TwYp
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 {od@Sl
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 &(p5z4Df
(二)稳态导热 fceO|mSz_
1.掌握导热的基本概念和定律 4}*.0'Hz
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 j`Ek :
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 W|sU[dxZ
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 >xF&>SDC
5.熟悉一维稳态导热的解析解 qq?o^_^4
(三)不稳态导热 sS4V(:3s
1.掌握不稳态导热的基本概念 t-}IKrbv
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. z7P~SM
(四)对流换热 Dwr" -
1.掌握对流换热的概念 OP=-fX|*Q
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 i;Kax4k
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 nq+6ipx
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 =E(ed,gH8
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 SY@;u<Pd
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 jlqSw4_
7. 理解强化对流换热的原则和途径 MIiBNNURX
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 'X4)2iFV
(五)热辐射和辐射换热 DH i@ujr
1.掌握热辐射的基本概念 g2M1zRm;
2.深入理解黑体辐射的基本定律 zqQ[uO]m?
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 )>"Ky
4.理解基尔霍夫定律及其应用 6T_Ya)
5. 了解角系数的定义和应用 cc1M9kVi
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 0$=U\[og
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 +n%8*F&
(六)传热和热交换器 sK/ymEfRv
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 FGm!|iI
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 UV{})T*s
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 )
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三主要参考书目 6iHY{WcDj
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 -Oz! GX
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 >'WTVj `
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 xwHE,ykE
文章来源:中国考研网