制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 {Qj~M<@3
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。 +:/%3}`
工程热力学部分 :7;@ZEe
一考试内容 H3oFORh
(一)基本概念 P16~Qj
1.研究对象和研究方法 VuZr:-K/
2.基本概念和主要术语 -yNlyHv9
3.状态参数和状态方程 Z0r'S]fe
4.热力过程和热力循环 yEy6]f+>+
5.解决问题的特点、方法和步骤 \o3gKoL%
(二)热力学第一定律 m+$VVn3Z}
1.热力学第一定律的实质 KwVbbC3
2.热力学第一定律的表达式 t"I77aZ$A
3.各项能量的性质和特点 1X1dG#:
4.各类功的概念和计算 *|HY>U.
5.焓的定义和能量方程的应用 )0k53-h&
(三)理想气体性质和热力过程 }c:M^Ff
1.理想气体热力性质和状态参数 3Tm+g2w2V8
2.理想气体状态方程 d2L&Z_}
3.理想气体基本热力过程 I)HPO,7
4.理想气体基本热力过程的计算 3=V&K-
5.理想气体基本热力过程和状态图 'dc#F3
(四)熵和热力学第二定律 1Ai^cf:S
1.热力学第二定律的实质 b%c9oR's^
2.卡诺循环和卡诺定理 cso8xq|b7
3.熵的概念 tfWS)y7
4.可用能的概念 %\:Wi#w>
5.能量的品质因素 .x&%HA
(五)实际气体性质 MLp9y#
1.实际气体的性质 %!#azI
2.范德瓦尔方程 ]hV*r@d
3.实际气体的计算 &BSn?
(六)常见热机的热力循环 :b!s2n!u
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 X"*5+* z]
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 AbOf6%Env
3斯特林热机的热力过程热力循环 RPbZ(.
二考试要求 +aAc9'k
(一)基本概念 I5W~g.<6
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 ;5AcFB
2.确切掌握基本概念和主要术语 xD=csJ'(
3.深入理解状态参数和状态方程 ?Z} &EH
4.掌握热力过程和热力循环的特点 EKN~H$.
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 j5h-dK
(二)热力学第一定律 uHNCS zH(
1.深入理解热力学第一定律的实质 #[[ en
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 tO&^>&;5
3.掌握各项能量的性质和特点 N6TH}~62}
4.掌握各类功的概念和计算 86H+h(R/
5.了解焓的定义和能量方程的应用 |5 ]X| v
(三)理想气体性质和热力过程 cidP|ie^
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 f%8C!W]Dm
2.正确理解理想气体的状态方程 y|jq?M<A
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 8RHUeRX
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 yIE!j%u
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 z0Z%m@
(四)熵和热力学第二定律 !dT4
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 5~S5F3
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 .jK4?}]
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 tT._VK]o&R
4.了解可用能的概念及计算方法 Ew$C
;&9
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 NX&_p!_V
(五)实际气体性质 dQG=G%W
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 \
6MCxh6
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 bhs
_9ivw
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 @E8+C8'
(六)见考试内容要求 _','9|
三主要参考书目 [<TrS/,)>
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 "EJ~QCW*Yh
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 -ze J#B)C
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 x|29L7i
传热学部分 CU~PT.
一考试内容 MUwMb!Z.s
(一)基本概念 onV>.7sG
1.热量传递的三种基本方式 Fs^Mw
go
2.传热过程和热阻及计算方法 Y|/ 8up
(二)稳态导热 VS|2|n1<6
1.导热的基本概念和定律 DIUjn;>k8
2.导热系数的定义和数值 o,wUc"CE
3.稳态导热的微分方程和解 7mfS*aCb
4.稳态导热的实例 'E.w=7z&
5.一维稳态导热的解析解 @KUWxFak
(三)不稳态导热 /<BI46B\
见考试要求(三) *n"{J(Jt`
(四)对流换热 A_UjC`
1.对流换热的概念 o<!?7g{
2.对流换热的数学描述 m)D|l1AtF
3.边界层概念及其应用和分析 |+"(L#wk
4.相似理论和准则数 t3^&;&[
5.内部流动对流换热 U`s{Jm
6. 外部流动对流换热 V^~:F
7. 强化对流换热 Xlt|nX~#;
8. 自然对流换热 >KKMcTOYY
(五)热辐射和辐射换热 tZB<on<.)
1.热辐射的基本概念 (uidNq
2.黑体辐射的基本定律 )=-szJjXZ
3.实际物体的吸收、反射和辐射 BD7Ni^qI$
4.基尔霍夫定律 S`]k>'
l
5. 角系数的定义 a-J.B.A$Z/
6. 辐射换热 Yz93'HDB
7. 辐射与其它换热方式的耦合 J|rq*XD}q
(六)传热和热交换器 d<x7{?~.DK
1.传热过程的分析和计算 AT|3:]3E
2.热交换器的分析和计算 v(%*b,^
3.强化传热和绝热 -H-~;EzU
二考试要求 r,2g^K)6
(一)基本概念 S0W||#Pr
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 j*m%*_kO
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 yEQs:v6L~
(二)稳态导热 /2VJX@h
1.掌握导热的基本概念和定律 FXU8[j0P_G
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 Qe(:|q_
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 ku
M$UYTTX
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 0Wp|1)ljA
5.熟悉一维稳态导热的解析解 mRK>U$v
(三)不稳态导热 G .4X'
1.掌握不稳态导热的基本概念 ]
@fk] ]R
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. |(^PS8wG
(四)对流换热 f6"Z'{j
1.掌握对流换热的概念 ZSm3 XXk
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 q-d:TMkc
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 *}W_+qo"
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 8*a&Jl
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 `~q <N
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 Yu2Bkq+
7. 理解强化对流换热的原则和途径 ht}wEvv
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 uFga~g
(五)热辐射和辐射换热 #gw]'&{8D
1.掌握热辐射的基本概念 /;
85i6
2.深入理解黑体辐射的基本定律 IV)j1
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 18:%~>.!
4.理解基尔霍夫定律及其应用 0+b1vhQ
5. 了解角系数的定义和应用 FHI ;)wn=
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 ENY+^7
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 cj5+NM"
(六)传热和热交换器 ]5:8Z@
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 Pj%|\kbNs
2.熟练掌握各种形式热交换器的平均传热温差的计算和分析 %D "I
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 koi^l`B$
三主要参考书目 ^5
Tqy(M
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 "kqPmeI
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 QkC(uS
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 q'MZ R'<@
文章来源:中国考研网