制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 2lVJ"jg
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。 ~c&ygL3
工程热力学部分 d
NQ?8P-&
一考试内容 Yj/aa0Ka4
(一)基本概念 *=Ko"v
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1.研究对象和研究方法 %#xdD2oN
2.基本概念和主要术语 {sn RS)-
3.状态参数和状态方程 Z)?i&y?
4.热力过程和热力循环 &Kuo|=f
5.解决问题的特点、方法和步骤 kdVc;v/5
(二)热力学第一定律 Zl5cHejM
1.热力学第一定律的实质 F?UI8
2.热力学第一定律的表达式 C&\MDOjx
3.各项能量的性质和特点 d"K~+<V}
4.各类功的概念和计算 aDrF"j
5.焓的定义和能量方程的应用 s}8(__|
(三)理想气体性质和热力过程 /5qeNjI+2
1.理想气体热力性质和状态参数 !~+"TI}_%w
2.理想气体状态方程 `SdvXn
3.理想气体基本热力过程 Aofk< O!M
4.理想气体基本热力过程的计算 ftS^|%p
5.理想气体基本热力过程和状态图 &cnciEw1
(四)熵和热力学第二定律 toDv~v
1.热力学第二定律的实质 3uSj5+@q6
2.卡诺循环和卡诺定理 E8_j?X1
3.熵的概念 kD&%
7Vz
4.可用能的概念 ^P4q6BW
5.能量的品质因素 T5*
t~`bfU
(五)实际气体性质 !S0$W?*
1.实际气体的性质 sw<mmayN
2.范德瓦尔方程 0(!j]w"r3
3.实际气体的计算 K`7(*!HEb
(六)常见热机的热力循环 2YT1]x 3
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 !t.
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 97/"5i9
3斯特林热机的热力过程热力循环 =:)p\{B
二考试要求 }HO3D.HE^
(一)基本概念 ,8~qnLy9
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 'Z(KE2&?
2.确切掌握基本概念和主要术语 b.h:~ATgN
3.深入理解状态参数和状态方程 Gjhpi5?%8
4.掌握热力过程和热力循环的特点 'R'P^
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 Yp*Dd}n`
(二)热力学第一定律 )qDCh
1.深入理解热力学第一定律的实质 7ojU]l y
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 0;Lt
3.掌握各项能量的性质和特点 ,8=`Y9#
4.掌握各类功的概念和计算 /W vF}y
5.了解焓的定义和能量方程的应用 m=g\@&N
(三)理想气体性质和热力过程 1(S0hm[ov
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 W9i}w&
2.正确理解理想气体的状态方程 %2H0JXKa,
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 ?8ZOiY(
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 #b 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 <OX_6d *@
(四)熵和热力学第二定律 ( (.b&
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 =t[hs l
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 MK"p~b0->
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 BHmmvbM#Qm
4.了解可用能的概念及计算方法 qDG{hvl[1r
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 UE:';(t
(五)实际气体性质 |p4D!M+$7
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 bl8zcpdL
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 +JyD W%a:L
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 OoW,mmthj>
(六)见考试内容要求 XH^X4W
三主要参考书目 Lek!5Ug
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 ss{y=O%9"
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 Alo;kt@x
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 w'[^RZW:j
传热学部分 c@eQSy
一考试内容 j ^Tb=
(一)基本概念
8 IeE7
1.热量传递的三种基本方式 \`ya08DP(
2.传热过程和热阻及计算方法 l(irNKutgo
(二)稳态导热 o|Q:am'H
1.导热的基本概念和定律 T^z
2.导热系数的定义和数值 B^7B-RBi0
3.稳态导热的微分方程和解 XZh1/b^DMN
4.稳态导热的实例 w^{qut.
5.一维稳态导热的解析解 h>w(Th\H
(三)不稳态导热 fT]hpoJl
见考试要求(三) Ch] `@(l
(四)对流换热 Z-md$=+}w
1.对流换热的概念 ~J~@mE2ks
2.对流换热的数学描述 xE$>;30b_
3.边界层概念及其应用和分析 L=7Y~aL=
4.相似理论和准则数 8fI]QW
5.内部流动对流换热 nj90`O.K
6. 外部流动对流换热 Z.^DJ9E<1
7. 强化对流换热 3^jkd)xw
8. 自然对流换热 [9<c;&$LU
(五)热辐射和辐射换热 ?*{Vn5aX{
1.热辐射的基本概念 x=S8UKUx
2.黑体辐射的基本定律 0A,u!"4[
3.实际物体的吸收、反射和辐射 +69[06F
4.基尔霍夫定律 `G@(Z:]f,t
5. 角系数的定义 1{fu
6. 辐射换热 [Re.sX}$Y
7. 辐射与其它换热方式的耦合 _nUvDdEs,
(六)传热和热交换器 =pT}]
1.传热过程的分析和计算 `@_jDo
2.热交换器的分析和计算 buj*L&
3.强化传热和绝热 K~chOX
二考试要求 a^#\"c
(一)基本概念 MH0xD
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 O:%,.??<%
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 q0m>NA
(二)稳态导热 MvCB|N"qy
1.掌握导热的基本概念和定律 xYLTz8g=
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 zfsGf'U
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 =qJlSb
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 No\3kRB4bi
5.熟悉一维稳态导热的解析解 KbXENz&C
(三)不稳态导热 4MFdhJoN
1.掌握不稳态导热的基本概念 IPVD^a?
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. > w-fsL
(四)对流换热 'DhH:PR
1.掌握对流换热的概念 9} *Pb6
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 gN/kNck
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 IYG,nt!
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 o8RVmOXe
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 L*(!P4S%}
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 1B0+dxN`
7. 理解强化对流换热的原则和途径 %2I >0
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 j}`XF?2D
(五)热辐射和辐射换热 <rKfL`8p
1.掌握热辐射的基本概念 FjU
-t/
2.深入理解黑体辐射的基本定律 a>o]garB+
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 EGL7z`nt
4.理解基尔霍夫定律及其应用 ML!>tCT
5. 了解角系数的定义和应用 yq=rv$.s
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 |34M.YjA
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 5/E7@h ,
(六)传热和热交换器 E,}(jAq7
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 %a=^T?8
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 it.'.aK4
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 V[#$Sz[G
三主要参考书目 8[B0[2O
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 K ; eR)
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 Y00hc8<
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 "y7IH
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文章来源:中国考研网