制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 ?832#a?FZ;
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。 k@Hu0x
工程热力学部分 %:??QD*
一考试内容 wy^>i$TC
(一)基本概念 M6e"4Gh
1.研究对象和研究方法 9orza<#
2.基本概念和主要术语 EGs z{c[8@
3.状态参数和状态方程 Kg.E~
4.热力过程和热力循环 9Dpmp|
5.解决问题的特点、方法和步骤 Rn}+l[]jC
(二)热力学第一定律 9Kqr9U--v
1.热力学第一定律的实质 Fc=8Qt^
2.热力学第一定律的表达式 ht1
jrCe
3.各项能量的性质和特点 U'\\(m|
4.各类功的概念和计算 =3}+f-6"'
5.焓的定义和能量方程的应用 Dk4Wj"LS
(三)理想气体性质和热力过程 ZK13[_@9
1.理想气体热力性质和状态参数 Z?GC+hG`
2.理想气体状态方程 aqMZ%~7
3.理想气体基本热力过程 <q!{<(:
4.理想气体基本热力过程的计算 Jjy}m0)#W_
5.理想气体基本热力过程和状态图 9u:MF0:W
(四)熵和热力学第二定律 z` sH
1.热力学第二定律的实质 l/TH"z(
2.卡诺循环和卡诺定理 We" "/X
3.熵的概念 Tv(s?T6f
4.可用能的概念
W6a2I
5.能量的品质因素 >Mn"k\j4
(五)实际气体性质 b~\![HoCMM
1.实际气体的性质 _rajm J
2.范德瓦尔方程 :dK%=j*ZK
3.实际气体的计算 C6Kz6_DQZ
(六)常见热机的热力循环 i P/I% D
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 *kDXx&7B$
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 uZqo"
3斯特林热机的热力过程热力循环 x$Lt?'
二考试要求 qOng?(I
(一)基本概念 /knt5
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 xUG|@xIwc
2.确切掌握基本概念和主要术语 = U^B,q
3.深入理解状态参数和状态方程 LIR2B"3F
4.掌握热力过程和热力循环的特点 .M_;mhRI
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 ~zuMX;[
(二)热力学第一定律 &Zf@vD
1.深入理解热力学第一定律的实质 ^@6eN]
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 s6qe5[
3.掌握各项能量的性质和特点 }#Vo
XilX
4.掌握各类功的概念和计算 "e_ED*
5.了解焓的定义和能量方程的应用 v+\E%H
(三)理想气体性质和热力过程 7$^V_{ej
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 N%^mR>.`
2.正确理解理想气体的状态方程 fBQZ=zh
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 r"0nUf*og:
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 r*WdD/r|
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 x[)S3UJ
(四)熵和热力学第二定律 =P5SFMPN
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 z\;kjI
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 (V
|P6C
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 /]YK:7*98
4.了解可用能的概念及计算方法 oVLz7Y[JE
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 jSddjs
(五)实际气体性质 o XGf#>keg
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 p*>[6{$3)O
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 YGxdYwBwf
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 (+4=A k
(六)见考试内容要求 ZI5UQH/
三主要参考书目 U_14CLsdG
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 atPf527\`
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 .fZv H
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 bi,%QZZ
传热学部分 uH]^/'8vBd
一考试内容 z`TI<B
(一)基本概念 GA;E (a
1.热量传递的三种基本方式 3lKIEPf6r
2.传热过程和热阻及计算方法 ~)()PO
(二)稳态导热 )hn,rmn
(P
1.导热的基本概念和定律 !'+t)h9^
2.导热系数的定义和数值 }3+q}_3
3.稳态导热的微分方程和解 d` ^@/1tO
4.稳态导热的实例 smWA~Aq
5.一维稳态导热的解析解 Ir]b.6B
(三)不稳态导热 Y \j &84
见考试要求(三) /0(4wZe~?
(四)对流换热 XbHcd8N T
1.对流换热的概念 Bw{W-&$o
2.对流换热的数学描述 E6n;_{Se/S
3.边界层概念及其应用和分析 <@Ew-JU
4.相似理论和准则数 ?lbX.+
5.内部流动对流换热 Gk!v-h9cq
6. 外部流动对流换热 *aTM3k)Zs
7. 强化对流换热 ~>{<r{H"S
8. 自然对流换热 60hf)er
(五)热辐射和辐射换热 ]H.+=V;1
1.热辐射的基本概念 y_J{+
2.黑体辐射的基本定律 TN l$P~X>
3.实际物体的吸收、反射和辐射 GifD>c |z
4.基尔霍夫定律 KnbP@!+c
5. 角系数的定义 gs9f2t
6. 辐射换热 !N!M
NsyDz
7. 辐射与其它换热方式的耦合 X5)>yM^N`
(六)传热和热交换器 n+xM))
1.传热过程的分析和计算 q.MM|;_u`
2.热交换器的分析和计算 J\2F%kBej?
3.强化传热和绝热 $'e.bh
二考试要求 QO|ODW+D
(一)基本概念 <01MXT-
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 az`5{hK
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 15 SIZ:Q
(二)稳态导热 CIV6Qe"<
1.掌握导热的基本概念和定律 '"I"D9;9
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 fV[xv4D.
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 ` 3<#DZ;!
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 GZO,]%z
5.熟悉一维稳态导热的解析解
f0:)
(三)不稳态导热 x!G\-2#
1.掌握不稳态导热的基本概念 #+r-$N.7
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. GhQ.}@*
(四)对流换热 m.lNKIknQ
1.掌握对流换热的概念 V1(eebi|
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 NbgP,-
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 3fBq~ Q
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 `M\L6o
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 yQ&;#`!'
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 t6~|T_]
7. 理解强化对流换热的原则和途径 lJq
%me;4m
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 64zO%F*
(五)热辐射和辐射换热 D4`7,JC}<
1.掌握热辐射的基本概念 vlE#z
2.深入理解黑体辐射的基本定律 .k[Ptx>
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 ^QXUiXzl
4.理解基尔霍夫定律及其应用 ULsz<Hj
5. 了解角系数的定义和应用 ~PS%^zxyn
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 Oi7:J>
[
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 M8
++JI
(六)传热和热交换器 qf
]ax!bK
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 {'{ssCL
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 g%^Zq"
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 h~<#1'/<
三主要参考书目 .llAiv
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 l1YyZ ^Z
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 BhNwC[G?m
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 hWuq
文章来源:中国考研网