制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 r!,V_a4n
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。 @2*6+w_Ae
工程热力学部分 tgA
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一考试内容 7!nAWlQ&-E
(一)基本概念 gjLgeyyWC
1.研究对象和研究方法 XO~^*[K
2.基本概念和主要术语 ++"PPbOe&D
3.状态参数和状态方程 K({,]<l5
4.热力过程和热力循环 $Xc<K_Z
5.解决问题的特点、方法和步骤 ITlkw~'G
(二)热力学第一定律 YH9]T,
1.热力学第一定律的实质 }8#Czo jt
2.热力学第一定律的表达式 w/6@R 4)p
3.各项能量的性质和特点 j)qh>y)
4.各类功的概念和计算 {U-EBXV
5.焓的定义和能量方程的应用 Mu%,@?zM^/
(三)理想气体性质和热力过程 Fsj[J E
1.理想气体热力性质和状态参数 dwMwd@*j
2.理想气体状态方程 x's-UO"^
3.理想气体基本热力过程 UdJV;T'rm
4.理想气体基本热力过程的计算 |h/2'zd^-
5.理想气体基本热力过程和状态图 :q1r2&ne
(四)熵和热力学第二定律 $7d"9s\$"
1.热力学第二定律的实质 $u"$mg7x
2.卡诺循环和卡诺定理 ??V["o T
3.熵的概念 qDb}b d5
4.可用能的概念 c%.&F
5.能量的品质因素 Mwc3@
(五)实际气体性质 {2@96o2}
1.实际气体的性质 q:.BY}X9
2.范德瓦尔方程 LWV`xCr8R
3.实际气体的计算 =
g}yA=.
(六)常见热机的热力循环 =LnAMl#9
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 c.v)M\:
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 [F EQ@
3斯特林热机的热力过程热力循环 $8r:&Iw
二考试要求 gwNkjI=,
(一)基本概念 pj]<i.p
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 +(%[f W
2.确切掌握基本概念和主要术语 64fG,b
3.深入理解状态参数和状态方程 Kjw\SQ)2~
4.掌握热力过程和热力循环的特点 ow[qpP[
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 p]4
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(二)热力学第一定律 3IFU{0a`
1.深入理解热力学第一定律的实质 #mYxO
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 =YIQ
_,{u
3.掌握各项能量的性质和特点 HXI}f\6x
4.掌握各类功的概念和计算 E: k?*l
5.了解焓的定义和能量方程的应用 063;D+
(三)理想气体性质和热力过程 (Ln h> '2
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 cC.DBYV+-
2.正确理解理想气体的状态方程 R0}%
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 1[^d8!U
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 dZmq
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 ^ BKr0~4A
(四)熵和热力学第二定律 sN2l[Ous
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 *cI Xae^Y7
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 +)SX
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 ? Q}{&J
4.了解可用能的概念及计算方法 VIzZmd
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 EA.U>5Fq
(五)实际气体性质 &=bI3-
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 to7)gOX(
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 |=s3a5sl
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 KK</5Aw9p
(六)见考试内容要求 Vk-_H)*r
三主要参考书目 JB<4m4-
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 Jiq[VeLe
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 .~J^`/o
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 ^h=kJR9
传热学部分 PAkW[;GSDh
一考试内容 7I|Mq
(一)基本概念 +F|[9o z
1.热量传递的三种基本方式 ~4-:;8a
2.传热过程和热阻及计算方法 t5t!-w\M$+
(二)稳态导热 ;W"=s79
1.导热的基本概念和定律 T$w`=7
2.导热系数的定义和数值 ))M!"*
3.稳态导热的微分方程和解 <D}yqq@|
4.稳态导热的实例 /Py1Q
5.一维稳态导热的解析解 opaRk.p
(三)不稳态导热 7&O0
见考试要求(三) YB`1S
(四)对流换热 uv#."_Va
1.对流换热的概念 )\O;Rt(
2.对流换热的数学描述 kg/<<RO
3.边界层概念及其应用和分析 n,Gvgf
4.相似理论和准则数 8%\0v?a5
5.内部流动对流换热 p)&Yr
6. 外部流动对流换热 BQo$c~
7. 强化对流换热 b+/z,c6w
8. 自然对流换热 PNgdWf3
(五)热辐射和辐射换热 S:=
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1.热辐射的基本概念 !_i;6UVG
2.黑体辐射的基本定律 W]B75
3.实际物体的吸收、反射和辐射 =PM6:3aKh
4.基尔霍夫定律 _GW, 9s^A
5. 角系数的定义 'lWgHmE
6. 辐射换热 #ULjK*)R
7. 辐射与其它换热方式的耦合 qT153dNA&
(六)传热和热交换器 EX"o9'
1.传热过程的分析和计算
b
fj]Q
2.热交换器的分析和计算 V'M#."Of/
3.强化传热和绝热 O yG#
二考试要求 *4HogC
(一)基本概念 n.l7V<1
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 p uOAt
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 a[Y\5Ojm
(二)稳态导热 hI6Tp>b*~
1.掌握导热的基本概念和定律 Z%4w{T+[
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 BJ*8mKi h
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 G2 {R5F !
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析
>{1 i8 b@
5.熟悉一维稳态导热的解析解 SoJ=[5W
(三)不稳态导热 ]8o[&50y
1.掌握不稳态导热的基本概念 xf|vz|J?y
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. jCK 0+,;
(四)对流换热 9er0Ww.d
1.掌握对流换热的概念 Of gmJ(%
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 x\K9|_!
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 5fDp"-
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 'UFPQ
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 a<CJ#B2K
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 NK!#K>AO
7. 理解强化对流换热的原则和途径 Y'U]!c9
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 n4A#T#D!t3
(五)热辐射和辐射换热 s`dwE*~
1.掌握热辐射的基本概念 +@mgb4_
2.深入理解黑体辐射的基本定律 *|*6q/
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 aH'=k?Of;
4.理解基尔霍夫定律及其应用 Lk`,mjhk
5. 了解角系数的定义和应用 ~!7!Y~(+
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算
iF^
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 4?',E ddo
(六)传热和热交换器 V2oXg
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 ~{00moN"m
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 d`sIgll&n
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 f=cj5T:[
三主要参考书目 \N a
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 S2PPwCU
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 kP[LS1}*
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 _xu_W;nh
文章来源:中国考研网