制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 56Wh<i3
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。 $H<_P'h-B
工程热力学部分 L4 po1
一考试内容 S Qmn*CW
(一)基本概念 V^s, 3C
1.研究对象和研究方法 EXSH{P O+
2.基本概念和主要术语 OX;bA^+}P
3.状态参数和状态方程 (Y~/9a4X
4.热力过程和热力循环 *).
5.解决问题的特点、方法和步骤 >:.c?{%g*
(二)热力学第一定律 ftn10TO *
1.热力学第一定律的实质 i6bUJtL
2.热力学第一定律的表达式 l9QI lTc7
3.各项能量的性质和特点 ` 0@m,
4.各类功的概念和计算 o"qxR'V
5.焓的定义和能量方程的应用 6EY\
(三)理想气体性质和热力过程 ^4IJL",
1.理想气体热力性质和状态参数 `"~GqFwy~
2.理想气体状态方程 n%WjU)<
3.理想气体基本热力过程 N(i.E5&9
4.理想气体基本热力过程的计算 [#!Y7Ede
5.理想气体基本热力过程和状态图 eJf]"-
(四)熵和热力学第二定律 fx>QP?Z
1.热力学第二定律的实质 ,./n@.na
2.卡诺循环和卡诺定理 w!`e!}
3.熵的概念 kh}h(z^
4.可用能的概念 xsU%?"r
5.能量的品质因素 ?yG[VW
(五)实际气体性质 #)L}{mHLM-
1.实际气体的性质 {*;K>%r\o
2.范德瓦尔方程 3Z~_6P^
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3.实际气体的计算 ~|<'@B!6
(六)常见热机的热力循环 gDJ} <^
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 uNEl]Q]<e]
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 Y{~`g(~9_A
3斯特林热机的热力过程热力循环 OGW3Pe0Z'
二考试要求 "kFNOyj3\
(一)基本概念 { Mf-?_%
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 N=U`BhL_
2.确切掌握基本概念和主要术语 3;jxIo$,
3.深入理解状态参数和状态方程 !5'4FUlJ
4.掌握热力过程和热力循环的特点 IPn!iv)
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 W NeBthq6
(二)热力学第一定律 /)RH-_63
1.深入理解热力学第一定律的实质 HS*Y%*
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 $U/lm;{%
3.掌握各项能量的性质和特点 B&7:=t,m(
4.掌握各类功的概念和计算 2xUgM}e
5.了解焓的定义和能量方程的应用 )Ft+eMYti[
(三)理想气体性质和热力过程 >Q_
'[!S
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 wQ/.3V[
2.正确理解理想气体的状态方程 amExZ/
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 |aU8WRq
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 y$di_)&g
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 ZI4dD.B
(四)熵和热力学第二定律 raSga'uT;
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 SmvMjZ+7Y
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 9Nna-}e?W
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 _OJfd
4.了解可用能的概念及计算方法 3P>1-=
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 bJ9*z~z)e
(五)实际气体性质 9
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1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 (~bx %
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 {jwLVKT$
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 ;ThFB
(六)见考试内容要求 'Q7^bF^
三主要参考书目 4M]l~9;A
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社
JC9$"0d7
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 =vQ J2Rg
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 PJ?C[+&
传热学部分 sSwY!";
一考试内容 g)ZMU^1
(一)基本概念 An`*![
1.热量传递的三种基本方式 .#iot(g
2.传热过程和热阻及计算方法 z%T|L[(6
(二)稳态导热 E`@Z9k1 `
1.导热的基本概念和定律 ~b
X~_\
2.导热系数的定义和数值 k?L2LIB<
3.稳态导热的微分方程和解 h6?Z
4.稳态导热的实例 %\|{_]h}y
5.一维稳态导热的解析解 3HuGb^SNg
(三)不稳态导热 ZQ*Us*9I
见考试要求(三) )[M:#;,L
(四)对流换热 h~CLJoK<
1.对流换热的概念 H[OgnnM
2.对流换热的数学描述 #pK"
^O*!
3.边界层概念及其应用和分析 KUm?gFh
4.相似理论和准则数 >mR8@kob<
5.内部流动对流换热 @^.W|Zh[&
6. 外部流动对流换热 ZMiOKVl
7. 强化对流换热 L1DH9wiQi
8. 自然对流换热 `]@=Hx(
(五)热辐射和辐射换热 dT?3Q;>B?
1.热辐射的基本概念 4*E5@{D
2.黑体辐射的基本定律 E'Ux2sh
3.实际物体的吸收、反射和辐射 S ++~w9}
4.基尔霍夫定律 ]{\M,txo8
5. 角系数的定义 `=,emP&(H&
6. 辐射换热 to,\n"$~!
7. 辐射与其它换热方式的耦合 gJrWewEe
(六)传热和热交换器 zUv#%Q8vw
1.传热过程的分析和计算 2ag8?#
2.热交换器的分析和计算 ~) w4Tq
3.强化传热和绝热 x(eX.>o\
二考试要求 ,R<9yEWm
(一)基本概念 V(DY!f_%
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点
<9yh:1"X
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 P}A!C9Frh
(二)稳态导热 5Lej_uqF
1.掌握导热的基本概念和定律 25{_x3t^
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 emnT;kJ>
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 6b'.WB]-
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 @v#P u_
5.熟悉一维稳态导热的解析解 urjf3h[%
(三)不稳态导热 DR:$urU$
1.掌握不稳态导热的基本概念 &s(&B>M
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. xSK#ovH2
(四)对流换热 bSX/)')jU
1.掌握对流换热的概念 xHJkzI
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 u YT$$'S
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 ]FTi2B{}H
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 fZ7AGP
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 eJHh }
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 {o)pwM"@(
7. 理解强化对流换热的原则和途径 kv3Dn&<rJ
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 I_u/
(五)热辐射和辐射换热 oYStf5
1.掌握热辐射的基本概念 y@!o&,,mq
2.深入理解黑体辐射的基本定律 P%(9 `A
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 wAprksZL#
4.理解基尔霍夫定律及其应用 &EQhk9j
5. 了解角系数的定义和应用 vb6EO[e%I
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 ^Q$OzsEk
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 =ZIT!B?4
(六)传热和热交换器 o"
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1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 &R_7]f+%)
2.熟练掌握各种形式热交换器的平均传热温差的计算和分析 ~,HFd`
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 Zg(Y$ h\
三主要参考书目 - Fbp!*.
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1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 gtA34iw
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 cZ?QI6|[
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 hb5K"9Y
文章来源:中国考研网