制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 isWB)$q
理化所硕士生入学考试热工原理考试大纲,本《热工原理》考试大纲适用于中国科学院研究生院《制冷及低温工程》专业的硕士研究生入学考试。《热工原理》包括《工程热力学》和《传热学》的基本的内容,是《动力工程及工程热物理》学科最为重要的技术基础课。要求考生对基本概念、相关的术语和准则有全面系统的了解,要深刻理解热力学定律的实质和传热公式的性质,能灵活运用进行计算,并能对热力过程和系统作分析,具有解决问题的能力。 +Nc|cj
工程热力学部分 7lR(6ka&/
一考试内容 P1Re7/
(一)基本概念 47`{ e_YP0
1.研究对象和研究方法 t!D=oBCro
2.基本概念和主要术语 *7BY$q
3.状态参数和状态方程 !G`w@E9M)
4.热力过程和热力循环 2ZIf@C{P.
5.解决问题的特点、方法和步骤
pfZn<n5p
(二)热力学第一定律 6S"bW)O
1.热力学第一定律的实质 =*"Amd,
2.热力学第一定律的表达式 o=;.RYi
3.各项能量的性质和特点 ik7#Og~3
4.各类功的概念和计算 L_)?5IOJ$
5.焓的定义和能量方程的应用 uZd)o
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(三)理想气体性质和热力过程 MT%ky
1.理想气体热力性质和状态参数 s![=F}ck
2.理想气体状态方程 5A~w_p*}
3.理想气体基本热力过程 3w!oJB
4.理想气体基本热力过程的计算 1hi^
5.理想气体基本热力过程和状态图 \&ERSk2
(四)熵和热力学第二定律 @_N -> l
1.热力学第二定律的实质 aH'^`]'_=
2.卡诺循环和卡诺定理 /\
~{
3.熵的概念 |06J4H~k
4.可用能的概念 zrnc~I+
5.能量的品质因素 clG3t
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(五)实际气体性质 4sNM#]%|
1.实际气体的性质 4J94iI>S.l
2.范德瓦尔方程 OSfwA&
3.实际气体的计算 Dih~5
(六)常见热机的热力循环 RM%lhDFY
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 PeTA:MW
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 iO<O2A.F
3斯特林热机的热力过程热力循环 ^h^j:!76j
二考试要求 +n2x@ 0op
(一)基本概念 ;E*^AW
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 9L!Vj J
2.确切掌握基本概念和主要术语 4.H!rkMM
3.深入理解状态参数和状态方程 ``aoLQc`
4.掌握热力过程和热力循环的特点 47$JN}qI0
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 >s[}f6*2@
(二)热力学第一定律 Z# 7HuAF{]
1.深入理解热力学第一定律的实质 +1h^9Y'
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 bTHJb pt*-
3.掌握各项能量的性质和特点 1;ZEuO
4.掌握各类功的概念和计算 ?em )om
5.了解焓的定义和能量方程的应用 nez5z:7F
(三)理想气体性质和热力过程 g.F{yX]
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 F^A1'J
2.正确理解理想气体的状态方程 $Cc4Sggq
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 ;h/Y9uYn
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 _IT,>#ba
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 2R<1^
(四)熵和热力学第二定律 6D0uLh
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 ',juZ[]_{
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 e|+uLbN&;c
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 Sq(=Bn6E
4.了解可用能的概念及计算方法 ~5p
`Kg*
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 a`/[\K6
(五)实际气体性质 "UVV/&`o
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 V+Cb.$@
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 My)}oN7\z
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 u"C`S<c
(六)见考试内容要求 =YLt?5|e
三主要参考书目 4~Lw:o1a
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 jWP(7}U
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 G@,qO#5&
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 Lc<Gny^
传热学部分 Eptsxyz{
一考试内容 Kq-y1h]7H
(一)基本概念 aASnk2DFd
1.热量传递的三种基本方式 hrEKmRmF-
2.传热过程和热阻及计算方法 v,g,c`BjK
(二)稳态导热 3b%y+?-{\u
1.导热的基本概念和定律 CZwZ#WV6
2.导热系数的定义和数值 I&1Mh4yu
3.稳态导热的微分方程和解 ]*):2%f
4.稳态导热的实例 (_<ruwV]`
5.一维稳态导热的解析解 :Tj,;0#/
(三)不稳态导热 '|WMt g
见考试要求(三) $t}L|"=8X
(四)对流换热 ap;*qiNFQ
1.对流换热的概念 xo^_;(;
2.对流换热的数学描述 (Ca\$p7/
3.边界层概念及其应用和分析 T3M 4r|
4.相似理论和准则数 QI`Z[caF
5.内部流动对流换热 fFSW\4JD=
6. 外部流动对流换热 OP:;?Fs9`
7. 强化对流换热 tb0s+rb
8. 自然对流换热 (">!vz
(五)热辐射和辐射换热 <C CEqY4
1.热辐射的基本概念 0{A VH/S
2.黑体辐射的基本定律 9dKrE_zK:
3.实际物体的吸收、反射和辐射 f$(w>B7..
4.基尔霍夫定律 .>CqZN,^
5. 角系数的定义 !u4oo-
6. 辐射换热 [Hn+r &
7. 辐射与其它换热方式的耦合 (CuaBHR
(六)传热和热交换器 ^IQC:21
1.传热过程的分析和计算 mnu7Y([2>
2.热交换器的分析和计算 E37`g}ZS
3.强化传热和绝热 D5AKOM!`
二考试要求 ;y"E}h
(一)基本概念 W&+UF'F2
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 ly,d =
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 F_V~UX1D
(二)稳态导热 )O2^?Q quS
1.掌握导热的基本概念和定律 _NqEhf:8
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 "%>/rh2Iq
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 YW/YeID
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 3fM
5.熟悉一维稳态导热的解析解 HC!$Z`}Y
(三)不稳态导热 RJBNY;0
1.掌握不稳态导热的基本概念 H6'xXS
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. w ="I*7c@
(四)对流换热 n"_EDb
1.掌握对流换热的概念 wXNFL9F8
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 k}jH
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 ~!)_3o
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 : 2?i9F0_
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 !f7}5/YC7v
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 7/aJ?:gX
7. 理解强化对流换热的原则和途径 =;@5Ue
J
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 Y\ 9uR!0
(五)热辐射和辐射换热 TS=p8@w}
1.掌握热辐射的基本概念 6Y}#vZ
2.深入理解黑体辐射的基本定律 O a-ZeCq
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 tLV9b %i(
4.理解基尔霍夫定律及其应用 0>E` 9|
5. 了解角系数的定义和应用 eeB^c/k(P
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 .&}}ro48
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 sfVtYIu
(六)传热和热交换器 8 wC3}U
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 pN%L3?2
2.熟练掌握各种形式热交换器的平均传热温差的计算和分析 S=M$g#X`5
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 &x;v&
三主要参考书目 <R]?8L0{h
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 8 kd
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 (h`||48d
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 gX6'!}G8]
文章来源:中国考研网