制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 o/2\8
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。 v3Te+oLg
工程热力学部分 !gW$A-XD
一考试内容 c^Rz?2x
(一)基本概念 ^md7ezXL
1.研究对象和研究方法 @X\Sh>H
2.基本概念和主要术语 ('OPW&fRG
3.状态参数和状态方程 LN" bGe
4.热力过程和热力循环 V0c*M>V
5.解决问题的特点、方法和步骤 V.: a6>]
(二)热力学第一定律 no)Spo'
1.热力学第一定律的实质 r/Qq-1E
2.热力学第一定律的表达式 \02j~r`o
3.各项能量的性质和特点 KFCuv15w,3
4.各类功的概念和计算 ORp6
5.焓的定义和能量方程的应用 f|w+}z
(三)理想气体性质和热力过程 .A&Ey5
1.理想气体热力性质和状态参数 +2|X 7wA
2.理想气体状态方程 >"5^]o2?~l
3.理想气体基本热力过程 zPH1{|H+l
4.理想气体基本热力过程的计算 uy~5!i&
5.理想气体基本热力过程和状态图 J &u&G7#S
(四)熵和热力学第二定律 Bl3G_Ep
1.热力学第二定律的实质 =_D82`p
2.卡诺循环和卡诺定理 !|}J{
3.熵的概念 A5F< <
4.可用能的概念 lWd)(9Kj
5.能量的品质因素 =}Bq"m
(五)实际气体性质 7.hVbjy'-
1.实际气体的性质 S%kE<M?
2.范德瓦尔方程 rs=wEMq/
3.实际气体的计算 `IFt;Ja\6
(六)常见热机的热力循环 &s\$&%|
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 #fzvK+
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 rRYP~
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3斯特林热机的热力过程热力循环 (GMKIw2
二考试要求 ~AS2$
(一)基本概念 n<"?+bz"<
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 J=Ak+J
2.确切掌握基本概念和主要术语 B.'@~$
3.深入理解状态参数和状态方程 43A6B
4.掌握热力过程和热力循环的特点 .hSacd
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 JUF[Y^C
(二)热力学第一定律 [WRs1$5
1.深入理解热力学第一定律的实质 [j
'Ogm7"
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 jF Bq>
3.掌握各项能量的性质和特点 bqsb (C
4.掌握各类功的概念和计算 ^ Gq2"rDM
5.了解焓的定义和能量方程的应用 jtS+y)2
(三)理想气体性质和热力过程 i"F'n0*L
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 +r2E5s
2.正确理解理想气体的状态方程 f8lB xK
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 HP3~.1Sp
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 8rGW G
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 ^h1VCyoR*
(四)熵和热力学第二定律 N#bWMZ"
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 (=QaAn,,R
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 7I&7YhFI
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 {QM;%f
4.了解可用能的概念及计算方法 )>\J~{
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 &Sa<&2W4S
(五)实际气体性质 \Y
Cj/tG8
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 zb?wlfT
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 F$ZWQ9&5U0
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 PxfeU2^{0
(六)见考试内容要求 SL hki)|
三主要参考书目 y$r9Y!?s
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 l(v$+
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 l#\z3"b
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 !6@xX08z
传热学部分 h$f/NSct2
一考试内容 Mpk^e_9`<
(一)基本概念 wf=#w}f
1.热量传递的三种基本方式 uZ]B ?Z%y#
2.传热过程和热阻及计算方法 +LV'E#h!Q
(二)稳态导热 2GqPS
1.导热的基本概念和定律 YRG+I GX
2.导热系数的定义和数值 ::j'+_9
3.稳态导热的微分方程和解 bsuUl*l)
4.稳态导热的实例 p87s99
5.一维稳态导热的解析解 T
2x~fiM
(三)不稳态导热 eG"iJ%I
见考试要求(三) %,K |v
(四)对流换热 V~Tjz%<
1.对流换热的概念 :0CR=]WM
2.对流换热的数学描述 R`76Ae`R8
3.边界层概念及其应用和分析 d;mQ=k
1
4.相似理论和准则数 p? iJ'K
5.内部流动对流换热 j72cSRv
6. 外部流动对流换热 N5}vy$t_P
7. 强化对流换热 1.p?P]
.
8. 自然对流换热 ~9kvC&/{[
(五)热辐射和辐射换热 SjtGU47$!
1.热辐射的基本概念 Rb#Z'1D'G
2.黑体辐射的基本定律 {;n?c$r
3.实际物体的吸收、反射和辐射 }E*d)n|
4.基尔霍夫定律 wju~ 5
5. 角系数的定义 r?{Vqephz
6. 辐射换热 Gxi;h=J2)>
7. 辐射与其它换热方式的耦合 JEdtj1v{O
(六)传热和热交换器 (PsA[>F
1.传热过程的分析和计算
#7lkj:j4
2.热交换器的分析和计算 3a!/EP
3.强化传热和绝热 rHT8a^MO
二考试要求 M0=ZAsN
(一)基本概念 &I'~:nWpt
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 ~<v{CBq[
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 ~1|sf8
(二)稳态导热 C;dA?Es>R
1.掌握导热的基本概念和定律 sx*1D9s_
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 g_0"T}09(
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 tborRi)
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 n\,TW&3
5.熟悉一维稳态导热的解析解 wS``Q8K+dM
(三)不稳态导热 k5!k3yI
1.掌握不稳态导热的基本概念 e&;c^Z
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. +FY-r[_~
(四)对流换热 )tFFa*Z'
1.掌握对流换热的概念 f910drg7
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 %bDd
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 "sT`Dhr
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 KS*W<_I
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 *n}9_V%
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 *XniF~M
7. 理解强化对流换热的原则和途径 qgI
Jg6x/}
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 ;jX_e(T3m
(五)热辐射和辐射换热 =!#DUfQf
1.掌握热辐射的基本概念 aI8wy-3 I
2.深入理解黑体辐射的基本定律 %(6f
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 mKe{y.
4.理解基尔霍夫定律及其应用 VZAdc*X
5. 了解角系数的定义和应用 t$l[ 4
R-
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 LTzf&TZbx5
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 ^ /
f*5k
(六)传热和热交换器 2<ef&?ljk
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 /R|"/B0
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 _&
KaI }O
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 R)<Fqa7Tm
三主要参考书目 !~ -^s
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 d57(#)`
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 mG?a)P
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 KOi%zE%
文章来源:中国考研网