制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 ,~?YBLw@c
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。 wfjnA~1h
工程热力学部分 =w$}m_AM
一考试内容 w}CmfR
(一)基本概念
GLGz2 ,#
1.研究对象和研究方法 xzx$TUL
2.基本概念和主要术语 hI( SOsKs
3.状态参数和状态方程 M'!U<Y
-
4.热力过程和热力循环 Y F*OU"2U
5.解决问题的特点、方法和步骤 ^gFqRbuS
(二)热力学第一定律 is/scv<
1.热力学第一定律的实质 *OyHHq|>q
2.热力学第一定律的表达式 T\r@5Xv
3.各项能量的性质和特点 n6k9~ "?
4.各类功的概念和计算 wM|"I^[
5.焓的定义和能量方程的应用 (#;`"Yu
(三)理想气体性质和热力过程 %E_b'[8
1.理想气体热力性质和状态参数 ]G2uk`
2.理想气体状态方程 Ka`=WeJ|
3.理想气体基本热力过程 Yf[Qtmh]I
4.理想气体基本热力过程的计算 M5x U9]B
5.理想气体基本热力过程和状态图 GHmv}
Z
(四)熵和热力学第二定律 c,*9K/:
1.热力学第二定律的实质 |^9BA-nA
2.卡诺循环和卡诺定理 yZ!T8"mz{
3.熵的概念 TFuR@KaBR
4.可用能的概念 BT@r!>Nl
5.能量的品质因素 #:d
=)Qj0
(五)实际气体性质 r$wxk 4%Rz
1.实际气体的性质 ;vb8G$
2.范德瓦尔方程 6[]]Y,Y
3.实际气体的计算 G-T0f
(六)常见热机的热力循环 ~0b O}
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 5K?}}Frrt`
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 5#QXR+
T
3斯特林热机的热力过程热力循环 D0N9Ksq
二考试要求 \);4F=h}f
(一)基本概念 vip~'
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 Sv;_HZ
2.确切掌握基本概念和主要术语 m%PC8bf`S
3.深入理解状态参数和状态方程 XQ*eP?OS{
4.掌握热力过程和热力循环的特点 d,by/.2
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 P#:?ok
(二)热力学第一定律 wRrnniqf8
1.深入理解热力学第一定律的实质 3T&6opaF
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 u~)`&1{%
3.掌握各项能量的性质和特点 Y\0}R,]a-
4.掌握各类功的概念和计算 pZU9^Z?~6
5.了解焓的定义和能量方程的应用 qn,O40/]
(三)理想气体性质和热力过程 $Q*<96M
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 eW>3XD4
2.正确理解理想气体的状态方程 !*`-iQo&
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 aC<KN:TN6
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 i>_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 Vn~UB#]'3
(四)熵和热力学第二定律 \qUKP"dr
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 v)_nWu
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 i{I~mrm/'\
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 VS&TA>
4.了解可用能的概念及计算方法 b^[F""!e
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 [2|kl
l
(五)实际气体性质 WYc7aciJ
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 d`1I".y
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 =LTmr1?
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 *kIc9}
(六)见考试内容要求 =f(cH152T
三主要参考书目 $TI5vhQ
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社
U8(Nk\"X\
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 jg&E94}+
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 c`fG1s
传热学部分 )yo
a
一考试内容 ^V%rag
(一)基本概念 Wpc|`e<
1.热量传递的三种基本方式 _{|D
2.传热过程和热阻及计算方法 2On_'^O
(二)稳态导热 fQP {|+4
1.导热的基本概念和定律 q{ /3V
2.导热系数的定义和数值 [p=*u,-
3.稳态导热的微分方程和解 )Af~B'OUd
4.稳态导热的实例 S(mF%WJ
5.一维稳态导热的解析解 {hJXj,
(三)不稳态导热 M?/jkc.8H
见考试要求(三) zB?
V_aT
(四)对流换热 0cT*z(
1.对流换热的概念 ,hVvve,j}
2.对流换热的数学描述 3<F </
3.边界层概念及其应用和分析 )(7&X45,k
4.相似理论和准则数 7r{83_B
5.内部流动对流换热 j w* IO
6. 外部流动对流换热 S"wg2X<
7. 强化对流换热 .Q)|vq^
8. 自然对流换热 /cZ-tSC)o
(五)热辐射和辐射换热 cT\I[9!)
1.热辐射的基本概念 _GKB6e%
2.黑体辐射的基本定律 ;=? ~
-_
3.实际物体的吸收、反射和辐射 pMs
AyCAk
4.基尔霍夫定律 "@9?QI}
5. 角系数的定义 Jxqh)l
6. 辐射换热 c/5W4_J
7. 辐射与其它换热方式的耦合 d(:3
(六)传热和热交换器 ?X&6M;Zi
1.传热过程的分析和计算 pZyQY+O
2.热交换器的分析和计算 {Q<$Uo6V
3.强化传热和绝热 rDdzxrKg{
二考试要求 QKE9R-KTE
(一)基本概念 6'W [{gzl
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 A6oq.I0
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 ql<rU@
(二)稳态导热
8L*GE
1.掌握导热的基本概念和定律 {m`A!qcD|
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 VB<Jf'NU
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 bJ_cId8+
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 7E!7"2e
a
5.熟悉一维稳态导热的解析解 kw`WH)+F
(三)不稳态导热 G4
G5PXi
1.掌握不稳态导热的基本概念 4Z*U}w)
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. *6BThvg|&X
(四)对流换热 8z5# ]u;
1.掌握对流换热的概念 IcIOC8WC
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 `c+/q2M
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 iBudmT8
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 B cj/y4"
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 #Dfo#]k(
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 ]4 (?BJ
7. 理解强化对流换热的原则和途径 'lZ.j&
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 [i]r-|_K
(五)热辐射和辐射换热 Npn=cLC&
1.掌握热辐射的基本概念 S-+M;@'Rl
2.深入理解黑体辐射的基本定律 8e0."o.6
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 V,EF'-F
4.理解基尔霍夫定律及其应用 k
n8N,,+
5. 了解角系数的定义和应用 :c8n[+5
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 Lhh;2r/?78
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 Y\2|x*KwvF
(六)传热和热交换器 A-CUv[pM
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析
8[ry|J
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 TCvSc\Q[:1
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 U/;]zdP.K
三主要参考书目 m=qOg>k
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 A"Q@W<.
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 *^ \FIUd
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 2i|B=D(
文章来源:中国考研网