制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 @cF
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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。 8P'>%G<m
工程热力学部分 !W8'apG&[
一考试内容 ^@`dsll
(一)基本概念 A_@#V)D2
1.研究对象和研究方法 E-irB/0
2.基本概念和主要术语 vV|u+v{
3.状态参数和状态方程 R28h%KN
4.热力过程和热力循环 ]baO{pJi
5.解决问题的特点、方法和步骤 J%_
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(二)热力学第一定律 [ua{qJ9
1.热力学第一定律的实质 :nw4K(:f
2.热力学第一定律的表达式 -$4PY,
3.各项能量的性质和特点 Zl.}J,0F
4.各类功的概念和计算 O- &>Dc
5.焓的定义和能量方程的应用 >9|/sH@W
(三)理想气体性质和热力过程 1NT@}j~/
1.理想气体热力性质和状态参数 ek#{!9-
2.理想气体状态方程 #f~#38_
3.理想气体基本热力过程 +B%ZB9
4.理想气体基本热力过程的计算 5"6Y=AuQ6
5.理想气体基本热力过程和状态图 z}N=Oe
(四)熵和热力学第二定律 G]K1X"W?
1.热力学第二定律的实质 @Kpm&vd(
2.卡诺循环和卡诺定理 E'AR.!
3.熵的概念 *QC6zJ
4.可用能的概念 wNf:_^|}
5.能量的品质因素
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(五)实际气体性质 F]$ Nu
1.实际气体的性质 37U8<
2.范德瓦尔方程 &tyS 6S+
3.实际气体的计算 V*p[6{U0
(六)常见热机的热力循环 ?JrUZXY
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 )@g[aRFa
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 t7Q$
3斯特林热机的热力过程热力循环 Y)rK'OY'
二考试要求
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(一)基本概念 }LUvh
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 F&Md+2
2.确切掌握基本概念和主要术语 d<m;Q}/l&h
3.深入理解状态参数和状态方程 k<9,Ypa
4.掌握热力过程和热力循环的特点 )&c2+Y@
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 +b|F_
(二)热力学第一定律 <y6`8J7:
1.深入理解热力学第一定律的实质 D;,p?]mgO~
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算
c1H.v^Y5
3.掌握各项能量的性质和特点 Aiq Kf=
4.掌握各类功的概念和计算 A(y6]E!
5.了解焓的定义和能量方程的应用 '@n"'vks(\
(三)理想气体性质和热力过程
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1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 ;z:Rj}l
2.正确理解理想气体的状态方程
b_x!m{
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 l)u%`Hcn
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 OM EwGr(
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 uYC^&siS<s
(四)熵和热力学第二定律 gwj?.7N*k
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 RoqkT|#$
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 :5kDc"
=Z|
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 7K"3[.
4.了解可用能的概念及计算方法 F/v.hP_
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 EjPR+m
(五)实际气体性质 rZUTBLZ`j
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 $1=7^v[U
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 MR
"f)
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 AQ-PHv
(六)见考试内容要求 WsTIdr36x
三主要参考书目 6
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1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 R68:=E4
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 l(x0d
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 ObZhQ.&
传热学部分 @}PXBU
一考试内容 %yc-D]P/
(一)基本概念 34CcZEQQ
1.热量传递的三种基本方式 Y(aUB$"
2.传热过程和热阻及计算方法 tKyGD|g S
(二)稳态导热 3O4,LXdA
1.导热的基本概念和定律 vaQsG6q[
2.导热系数的定义和数值 g :B4zlKG
3.稳态导热的微分方程和解 k8J zey]X
4.稳态导热的实例 JXRU9`3)A
5.一维稳态导热的解析解 u,:hT]
~+
(三)不稳态导热 iEI#J!~
见考试要求(三) T)<^S(57
(四)对流换热 R<I#.
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1.对流换热的概念 ]5@n`;.
2.对流换热的数学描述 t%e<]2-8
3.边界层概念及其应用和分析 PepR]ym
4.相似理论和准则数 }M(xN6E
5.内部流动对流换热 <7)sS<I
6. 外部流动对流换热 ]8"U)fzmc.
7. 强化对流换热 V=&M\58
8. 自然对流换热 AB3OG*C9
(五)热辐射和辐射换热 )w<Z4_!N4s
1.热辐射的基本概念 B R
2.黑体辐射的基本定律 p<\!{5:
3.实际物体的吸收、反射和辐射 $"(
15U
4.基尔霍夫定律 hP'4PLK
5. 角系数的定义 DC/Czkv9
6. 辐射换热 LibQlNW\
7. 辐射与其它换热方式的耦合 iOZ#}"
(六)传热和热交换器 p-\->_9)y`
1.传热过程的分析和计算 $nW9VMa
2.热交换器的分析和计算 |ssl0/nk
3.强化传热和绝热 3O-vO=D
二考试要求 ;!VxmZ:j[
(一)基本概念 {9{X\|
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 dR_6j}
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 NZZy^p&O
(二)稳态导热 p/nATvh$
1.掌握导热的基本概念和定律 e
T;@pc
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 M?My+o T
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 ,W[J@4.
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 opm_|0
5.熟悉一维稳态导热的解析解 -G/qfd|s/
(三)不稳态导热 (y6}xOa(
1.掌握不稳态导热的基本概念 bW!
&n
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. uJH[C>
(四)对流换热 45wtl/^9
1.掌握对流换热的概念 +'5I8FE-
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 zdU46|!u
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 A-uIZ
zC
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 #|,cy,v4
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 -@_v@]:
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 N8Z z6{rp
7. 理解强化对流换热的原则和途径 a9p:k
]{
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 $Z;/Sh
(五)热辐射和辐射换热 IaSpF<&Y;
1.掌握热辐射的基本概念 ~AYl eM
2.深入理解黑体辐射的基本定律 %aw.o*@:
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律
&qdhxc4
4.理解基尔霍夫定律及其应用 0mUVa=)D
5. 了解角系数的定义和应用 8Vj'&UY
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 F{a;=h#@Q
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 vaP`'
(六)传热和热交换器 /N_:npbJF
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 hPNMp@Nm6
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 mrnPZf i
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 s^eiym P
三主要参考书目 <C(o0u&/
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 U7D!w$4
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 4RtAwB
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 D 6y,Q
文章来源:中国考研网