制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 Rx*BwZ
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。 @WQK>-=(3
工程热力学部分 Vo9F
一考试内容 n:0}utU4
(一)基本概念 oT{@_U{*J
1.研究对象和研究方法 I.Y['%8,5~
2.基本概念和主要术语 `C_jP|[e
3.状态参数和状态方程 kM'"4[,nz
4.热力过程和热力循环 -*~CV:2iq-
5.解决问题的特点、方法和步骤 |.F
(二)热力学第一定律 RbGJ)K!
1.热力学第一定律的实质 (faK+z,*6R
2.热力学第一定律的表达式 n4R2^gXAw
3.各项能量的性质和特点 +B'8|5tPX
4.各类功的概念和计算 5jgdbHog]
5.焓的定义和能量方程的应用 ( 7ws{)
(三)理想气体性质和热力过程 l
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1.理想气体热力性质和状态参数 o7TN,([W
2.理想气体状态方程 p1D[YeF4
3.理想气体基本热力过程 9D 0dg(
4.理想气体基本热力过程的计算 SR^_cpZoi
5.理想气体基本热力过程和状态图 &m {kHM
(四)熵和热力学第二定律 f`8OM}un&
1.热力学第二定律的实质 H{?9CxYa
2.卡诺循环和卡诺定理 rZojY}dWJ
3.熵的概念 !mRx$
%ul
4.可用能的概念 &3v&i*DG,I
5.能量的品质因素 FP#FB$eP
(五)实际气体性质 .lBgp=!
1.实际气体的性质 !)qQbk
2.范德瓦尔方程 e8h,,:l3j
3.实际气体的计算 2GWDEgI1o
(六)常见热机的热力循环 %G?K@5?j?
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 kII7z;<^`
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 kGN||h
3斯特林热机的热力过程热力循环 LH]CUfUrUE
二考试要求 49 }{R/:
(一)基本概念 DFe;4BdC
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 TSL9ax4j
2.确切掌握基本概念和主要术语 7\/5r.
3.深入理解状态参数和状态方程 4p) e}W*
4.掌握热力过程和热力循环的特点 $E(XjuS
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 _qWC4NMF(
(二)热力学第一定律 9 1P4:6
1.深入理解热力学第一定律的实质 R9r+kj_
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 `_ (~ Ud
3.掌握各项能量的性质和特点 > %*B`oqo
4.掌握各类功的概念和计算 Vm8D "I5i
5.了解焓的定义和能量方程的应用 lQ*eH10H
(三)理想气体性质和热力过程 7w58L:)B.
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 TYjA:d9YH
2.正确理解理想气体的状态方程 =qoRS0Qa
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 2H[)1|]l
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 ~U}Mv{y
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 noA-)
(四)熵和热力学第二定律 .Gb+\E{M
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 *j*Du+
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 0jB X5
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 +nZRi3yu=
4.了解可用能的概念及计算方法 iRV;Fks
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 &1)xoZ'\
(五)实际气体性质 *M~.3$NN
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 FWPW/oC
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 IlLn4Iw
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 K5ZnS`c;
(六)见考试内容要求 D\]&8w6&
三主要参考书目 o;J;*~g
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 !Qu PG/=X
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 `?o=*OS7Y
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 H`<?<ak6'M
传热学部分 sm s1%%~
一考试内容 WPY8C3XO
(一)基本概念 #*%fu
1.热量传递的三种基本方式 17py).\
2.传热过程和热阻及计算方法 x3p9GAd#
(二)稳态导热 ER|!KtCSM
1.导热的基本概念和定律 aqQ o,5U>
2.导热系数的定义和数值 /jrY%C
3.稳态导热的微分方程和解 4nX(:K}>
4.稳态导热的实例 %"7WXOv&z
5.一维稳态导热的解析解 dl[ob,aCK
(三)不稳态导热 boQ)fV"
见考试要求(三) (Nz]h:}r
(四)对流换热 R "E<8w
1.对流换热的概念 z g]Drm
2.对流换热的数学描述 Hbr^vYs5
3.边界层概念及其应用和分析 z
Bf;fi
4.相似理论和准则数
*q"G }
5.内部流动对流换热 -qn[HXq
6. 外部流动对流换热 5~\Kj#PBx
7. 强化对流换热 N+>'J23d!
8. 自然对流换热 O@`J_9
(五)热辐射和辐射换热 c2b6B.4
1.热辐射的基本概念 _:,.yRez
2.黑体辐射的基本定律 mrnxI#6
3.实际物体的吸收、反射和辐射 +Hy4s[_|
4.基尔霍夫定律 ATO
5
5. 角系数的定义 nGZ\<-
6. 辐射换热 Ff/Ig]Lb
7. 辐射与其它换热方式的耦合 x*mc - &N
(六)传热和热交换器 )y\BY8
1.传热过程的分析和计算 >Pkdu}xP3
2.热交换器的分析和计算 3}M\c)
3.强化传热和绝热 5!:._TcO
二考试要求 75(W(V(q
(一)基本概念 @f=RL)$|
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 M]0^ind
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 nL;K|W
(二)稳态导热 QV)}3pW
1.掌握导热的基本概念和定律 7x+=7,BZd
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 FuMq|S
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 ~x+Ykq0
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 Hs<n^fyf
5.熟悉一维稳态导热的解析解 e 2*F;.)
(三)不稳态导热 7ti<
1.掌握不稳态导热的基本概念 Rkr^Z?/GH
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. 1nXqi)&?;
(四)对流换热 {_ 6t4h}
1.掌握对流换热的概念 =dn1}
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 (wlfMiO
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 r03I*b
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 W8uVd zQ
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 %QE5<2k
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 8DL hk
7. 理解强化对流换热的原则和途径 4^MSX+zt
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 tBTJmih"
(五)热辐射和辐射换热 ,#
iZS&
1.掌握热辐射的基本概念 ;E2~L
2.深入理解黑体辐射的基本定律 (.oaMA"B
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 [,\i[[<
4.理解基尔霍夫定律及其应用 oYg/*k7EDX
5. 了解角系数的定义和应用 D3]@i&^B
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 )T<D6l
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7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 .r6YrB@['
(六)传热和热交换器 vu>YH)N_h
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 (JvQ-H
2.熟练掌握各种形式热交换器的平均传热温差的计算和分析 ox
JGJ
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 |%3O)B
三主要参考书目 g?$e^ls
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 z-)*Q
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 P[1m0!,B
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 }RDb1~6C
文章来源:中国考研网