制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 75wQH*
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。 a kgXI^K
工程热力学部分 (qlIQC
一考试内容 Q[scmP^$^
(一)基本概念 p=\DZU~1
1.研究对象和研究方法 4?g~GI3
2.基本概念和主要术语 z|F>+6l"Y7
3.状态参数和状态方程 4z Af|Je
4.热力过程和热力循环 EonZvT-D=
5.解决问题的特点、方法和步骤 FIlw
(二)热力学第一定律 f!e8xDfA
1.热力学第一定律的实质 #nX0xV5=
2.热力学第一定律的表达式 3X*;.'#Z
3.各项能量的性质和特点 f(
hK>H
4.各类功的概念和计算 fo&q/;l\
5.焓的定义和能量方程的应用 X_+`7yCi"x
(三)理想气体性质和热力过程 .\X/o!xC
1.理想气体热力性质和状态参数 zA9N<0[]o
2.理想气体状态方程 6(B0gBCId
3.理想气体基本热力过程 [=u8$5/a
4.理想气体基本热力过程的计算 Q#urx^aw
5.理想气体基本热力过程和状态图 JM -Tp!C>
(四)熵和热力学第二定律 XJ?|\=]
1.热力学第二定律的实质 U }MU>kzb
2.卡诺循环和卡诺定理 )FT~gl%
3.熵的概念 5H:NY|
4.可用能的概念 -]~U_J]
5.能量的品质因素 'IFbD["r
(五)实际气体性质 je9[S_Z:Y
1.实际气体的性质 0aSN8
2.范德瓦尔方程 )NRY9\H
3.实际气体的计算 djqSW9
(六)常见热机的热力循环 c%>t(ce`Tl
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 a2vUZhkR
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 jWiZ!dtUZ
3斯特林热机的热力过程热力循环 ,;;M69c[
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二考试要求 H.XD8qi3W
(一)基本概念 6#7f^uIK
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 huWUd)Po%
2.确切掌握基本概念和主要术语 /8Bh
3.深入理解状态参数和状态方程 jIv+=b#oT
4.掌握热力过程和热力循环的特点 V!3G\*$?
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 M3K+;-n^
(二)热力学第一定律 R}llj$?
1.深入理解热力学第一定律的实质 #l2wF>0
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 f,d @*E
3.掌握各项能量的性质和特点 S&]+r<
4.掌握各类功的概念和计算 4?><x[l2{
5.了解焓的定义和能量方程的应用 VaJX,Q
(三)理想气体性质和热力过程 s) u{A
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 k<ku5U1|
2.正确理解理想气体的状态方程 fU!C:
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 T5B~CC'6
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 ?JzLn,&
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 g?A4C`l6iy
(四)熵和热力学第二定律 J*U,kyYF
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 5oGnPF
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 knh^q;q*
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 mV@.JFXKP
4.了解可用能的概念及计算方法 zOLt)2-<
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 3Fo,F
(五)实际气体性质 G'MYTq
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 =bded(3Z
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 W>K2d
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 zv <,
(六)见考试内容要求 r-^Ju6w{
三主要参考书目 ggVB8QN{
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 $n(?oyf
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 ?qAX *j
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 ]n${j/x
传热学部分 Ec8Y}C,{7<
一考试内容 cInzwdh7
(一)基本概念 Bqv Oi~l
1.热量传递的三种基本方式 gmLGK1
2.传热过程和热阻及计算方法 FgE6j;
(二)稳态导热 D*Siy;
1.导热的基本概念和定律 r&A#h;EQX2
2.导热系数的定义和数值 3lMmSKN
3.稳态导热的微分方程和解 ? =_l=dR
4.稳态导热的实例 3*CF !Y%
5.一维稳态导热的解析解 <\8dh(>
(三)不稳态导热 =:P9 $
见考试要求(三) @Rig@
(四)对流换热 <4^ _dJ9=
1.对流换热的概念 Cj"k
Fq4
2.对流换热的数学描述 #AyM!
3.边界层概念及其应用和分析 &?9p\oY[
4.相似理论和准则数 SY`NZJK
5.内部流动对流换热 SgAY/#
6. 外部流动对流换热 92]>"
7. 强化对流换热 (+4gq6b
8. 自然对流换热 zc'!a"
(五)热辐射和辐射换热 qXt2m
1.热辐射的基本概念 cm%QV?
2.黑体辐射的基本定律 t&mw@bj
3.实际物体的吸收、反射和辐射 Z7JI4"
4.基尔霍夫定律 +NxEx/{
5. 角系数的定义 llhJ,wD
6. 辐射换热 7Nh6 `
7. 辐射与其它换热方式的耦合 _I<eJ\
(六)传热和热交换器 [ k^6#TQcn
1.传热过程的分析和计算 Y{1IRP?S
2.热交换器的分析和计算 /jC0[%~jV
3.强化传热和绝热 kFHq QsaG
二考试要求 /e|`mu%
(一)基本概念 1FjA
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 N12K*P[!
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 702&E(rx,
(二)稳态导热 NVS U)#
1.掌握导热的基本概念和定律 )$P!7$C-
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 (jPN+yQ
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 `dMOBYV
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 g`y
>)N/
5.熟悉一维稳态导热的解析解 }pu2/44=W
(三)不稳态导热 4Yt:PN2
1.掌握不稳态导热的基本概念 F04`MY"
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. &~6Z)}
(四)对流换热 1e'-rm
F
1.掌握对流换热的概念 xh#ef=Bw
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 JZD27[b
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 uDafPTF
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 /cJ$`
pN
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 Fr,>|
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 NJz8ANpro$
7. 理解强化对流换热的原则和途径 jsf=S{^2
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 Z]1~9:7ap
(五)热辐射和辐射换热 rMTtPuc2
1.掌握热辐射的基本概念 ZJP.-` U
2.深入理解黑体辐射的基本定律 A_{QY&%m
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 gA2Il8K
4.理解基尔霍夫定律及其应用 W+H27qsv
5. 了解角系数的定义和应用 yT-m9$^v
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 v8y77:
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 +'=^/!
(六)传热和热交换器 ?fnJ`^|-r
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 k>K23(X
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 b^y#.V.|k
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 HOsq _)K
三主要参考书目 *Y9"-C+
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 <gZC78}E
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 AQbbIngo
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 c<A@Op"A
文章来源:中国考研网