制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 G0Tc}_o<Y
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。 PVc|y.
工程热力学部分 gD+t'qg$
一考试内容 N:jiZ)
(一)基本概念 6FIoWG"x
1.研究对象和研究方法 S&]<;N_B
2.基本概念和主要术语 aq/Y}s?
3.状态参数和状态方程 KqUSTR1e[
4.热力过程和热力循环 I jztj
5.解决问题的特点、方法和步骤 [mzF)/[_2
(二)热力学第一定律 &\`a5[
1.热力学第一定律的实质 7h&`BS
2.热力学第一定律的表达式 2X c
3.各项能量的性质和特点 cYy@
4.各类功的概念和计算 -U;LiO;N
5.焓的定义和能量方程的应用 <O)X89dFM
(三)理想气体性质和热力过程 fA0=Y,pzv
1.理想气体热力性质和状态参数 -JhjTA
2.理想气体状态方程 M#=5u`h
3.理想气体基本热力过程 a;T[%'in
4.理想气体基本热力过程的计算 7oLf5V1~
5.理想气体基本热力过程和状态图 seU^IC<
(四)熵和热力学第二定律 4yZ+,hqJ<9
1.热力学第二定律的实质 IetGg{h.
2.卡诺循环和卡诺定理 gIM'bA<~
3.熵的概念 )u )$ `a
4.可用能的概念 ~G:2iSi(#
5.能量的品质因素 Nz3%}6F:
(五)实际气体性质 xXxh3 k\
1.实际气体的性质 N?{1'=Om
2.范德瓦尔方程 >AX~c
jo
3.实际气体的计算 +ls*//R
(六)常见热机的热力循环 ! }?jCp p
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算
{%~4RZA
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 C
3XZD4.2
3斯特林热机的热力过程热力循环 o"}&qA;
二考试要求 %x8`fm
(一)基本概念 IgR"euU
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 zMr!WoW
2.确切掌握基本概念和主要术语 -YjgS/g
3.深入理解状态参数和状态方程 q(tGbhQ
4.掌握热力过程和热力循环的特点 b
hr E
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 U;Ll.BFP
(二)热力学第一定律 Z t+FRR=
1.深入理解热力学第一定律的实质 xm,`4WdG
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 h k!,
3.掌握各项能量的性质和特点 n$|c{2]=
4.掌握各类功的概念和计算 /<7C[^h{-
5.了解焓的定义和能量方程的应用 )!}-\5F
(三)理想气体性质和热力过程 dJ%Rk#?;A
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 xgT~b9
2.正确理解理想气体的状态方程 hn\Q6f+
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 u6Qf*_- K
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 [+MX$y
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 Q$h:[_v
(四)熵和热力学第二定律 T'b/]&0Tio
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 $n#Bi.A
j
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 'bI ~61{A
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 'Ywpdzz[
4.了解可用能的概念及计算方法 |*c\6 :
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 o|;eMO-
(五)实际气体性质 e_~fJ
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 L}jF#*Q%
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 )x8;.@U
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 [&pW&>p3
(六)见考试内容要求 _:Jp*z
三主要参考书目 ?X#/1X%u:
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 it\DZGsg
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 v]{uxlh
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 0+<eRR9-
传热学部分 ;64mf`
一考试内容 W\qLZuQ
(一)基本概念 #3Ej0"A@-B
1.热量传递的三种基本方式 rx6-~0!eI=
2.传热过程和热阻及计算方法 %t`SSW7I
(二)稳态导热 VwOG?5W/
1.导热的基本概念和定律 JYg% ~tW'
2.导热系数的定义和数值 mYh5#E41J
3.稳态导热的微分方程和解 `kNi*I^
4.稳态导热的实例 .-KtB(t
5.一维稳态导热的解析解 PwB g
(三)不稳态导热 "\/^/vn?
见考试要求(三) JpxbB)/
(四)对流换热 8@%mnyQ
1.对流换热的概念 )v52y8G-p
2.对流换热的数学描述 2\nN4WL
5.
3.边界层概念及其应用和分析 ) Kc%8hBv
4.相似理论和准则数 4g7ja
5.内部流动对流换热 *j/S4qG
6. 外部流动对流换热 0Ws;|Yg
7. 强化对流换热 @1qdd~B}
8. 自然对流换热 Ki/'Ic1
(五)热辐射和辐射换热 zRV!(Y
1.热辐射的基本概念 ',JrY)
2.黑体辐射的基本定律 BeI;#m0
3.实际物体的吸收、反射和辐射 e`Co,>W/
4.基尔霍夫定律 k6O.H
5. 角系数的定义 ;n}
>C' :
6. 辐射换热 xEVLE,*?>
7. 辐射与其它换热方式的耦合 eB=v~I3
(六)传热和热交换器 yOWOU`y?
1.传热过程的分析和计算 <8rgtu!VU
2.热交换器的分析和计算 `k(u:yGK
3.强化传热和绝热 79SqYe=&uy
二考试要求 cGE=.
(一)基本概念 izPh1YA
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 iUI y,Y
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 ,{?q^"
(二)稳态导热 G [3k
1.掌握导热的基本概念和定律 T~%H%O(F
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 WHUT/:?f
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 J ;UBnCg
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 dU]i-NF
5.熟悉一维稳态导热的解析解 [IX*sr
(三)不稳态导热 J]}FC{CD!
1.掌握不稳态导热的基本概念 "F-Y^
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. |e*Gz D
(四)对流换热 }xDB ~k
1.掌握对流换热的概念 JFM"ii{8
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 v@8S5KJ
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 'aD6>8/Hj
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 F#(.v7Za
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 N5nvL)a~
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 )n7|?@5U
7. 理解强化对流换热的原则和途径 -@''[m .*
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 +
<Z+-
(五)热辐射和辐射换热 Bx(yu'g|a
1.掌握热辐射的基本概念 -IBO5;2_
2.深入理解黑体辐射的基本定律 b'velj3A
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 *Ph]F$ZP
4.理解基尔霍夫定律及其应用 J&M1t#UN
5. 了解角系数的定义和应用 _QR
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6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 "7Eo>g
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 M@|w[ydQG
(六)传热和热交换器 T H|?X0b
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 zKLn!b#>
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 '#v71,
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 8q?;2w\l
三主要参考书目 7zD- ?%
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 BlXX:aZv
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 I[#U`9Dt
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 <