制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 !4TM gM
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。 Lb;:<
工程热力学部分 hi4#8W
一考试内容 DjUif "v
(一)基本概念 oe`t ? (U
1.研究对象和研究方法 6=A
2.基本概念和主要术语 NwbB\Wl
3.状态参数和状态方程 U;p" x^U`
4.热力过程和热力循环 Lpd q^X
5.解决问题的特点、方法和步骤 2<53y~Yi%
(二)热力学第一定律 g>)&Q>}=W
1.热力学第一定律的实质 q66!xhp;?
2.热力学第一定律的表达式 sc
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3.各项能量的性质和特点 XA75tU[#
4.各类功的概念和计算 ]pr( hk
5.焓的定义和能量方程的应用 5<h7+ %?t9
(三)理想气体性质和热力过程 ovJwor
1.理想气体热力性质和状态参数 7.7P>U
2.理想气体状态方程 a[d6@!
3.理想气体基本热力过程 l2Z!;Wm(
4.理想气体基本热力过程的计算 @)=\q`vV
5.理想气体基本热力过程和状态图 $?RxmWsP
(四)熵和热力学第二定律 &6
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1.热力学第二定律的实质 uz-O%R-
2.卡诺循环和卡诺定理 veX#K#
3.熵的概念 :H($|$\h
4.可用能的概念 7(c7-
5.能量的品质因素 >8h14uCk
(五)实际气体性质 k+
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1.实际气体的性质 %_Gc9SI
2.范德瓦尔方程 2k}~"!e1
3.实际气体的计算 yop,%Fe
(六)常见热机的热力循环 Ve\^(9n
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 'jh9n7mH
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 [~e{58}J|
3斯特林热机的热力过程热力循环 WgX9k J
二考试要求 kU^*hd]
(一)基本概念 W2cgxT
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 ?/"Fwjau
2.确切掌握基本概念和主要术语 _Bh-*e2k
3.深入理解状态参数和状态方程 Za,rht
4.掌握热力过程和热力循环的特点 )fSO|4
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 S%J $.ge
(二)热力学第一定律 =_~bSEqyRI
1.深入理解热力学第一定律的实质 :uwB)G
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 sk*AlSlM
3.掌握各项能量的性质和特点 &Luq}^u
4.掌握各类功的概念和计算 n<RvL^T=
5.了解焓的定义和能量方程的应用 m/}(dT;
(三)理想气体性质和热力过程 g=W1y
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 K[}5bjh>
2.正确理解理想气体的状态方程 k~
Z9og
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 -pEt=
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 S5B12P
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 i2$7nSQ9
(四)熵和热力学第二定律 x?T.ItW:K
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 *$+k-BV
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 UC&f
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 D|m]]B
4.了解可用能的概念及计算方法 f Cg"tckE
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 8K(3{\J[V
(五)实际气体性质 7i(U?\A;.
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 EVs.'Xg<
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 v&}+ps_W
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 ,au-g)IFZ
(六)见考试内容要求 7nr+X Os
三主要参考书目 iIrH&}2
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 C'5b)0km
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 xF|P6GXg
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 *\W
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传热学部分
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一考试内容 66RqjP '2
(一)基本概念 |S0]qt?
1.热量传递的三种基本方式 w]2tb
2.传热过程和热阻及计算方法 fd Vye|%
(二)稳态导热 PeCU V6
1.导热的基本概念和定律 WGy3SV )
2.导热系数的定义和数值 lM0`yh
3.稳态导热的微分方程和解 Z?@1X`@
4.稳态导热的实例 m]}%Ag^x
5.一维稳态导热的解析解 B?o ?LI
(三)不稳态导热 ~\4`tc
见考试要求(三) kC :pal
(四)对流换热 A\Ax5eeL
1.对流换热的概念 ^)-* Ubzz
2.对流换热的数学描述 P|M#S9^]
3.边界层概念及其应用和分析 v(Vm:oK,
4.相似理论和准则数 .4I"[$?Q
5.内部流动对流换热 *hugQh]a
6. 外部流动对流换热 8Ter]0M&
7. 强化对流换热 2oL~N*^C
8. 自然对流换热 B^8]quOH
(五)热辐射和辐射换热 y9<]F6TT
1.热辐射的基本概念 Fh)`A5#
2.黑体辐射的基本定律 wD9Gl.uQ
3.实际物体的吸收、反射和辐射 c{7<z9U
4.基尔霍夫定律 TF0DQP
5. 角系数的定义 w?u4-GT
6. 辐射换热 H~fX>6>
7. 辐射与其它换热方式的耦合 mC-'z
(六)传热和热交换器 h7 uv0a~0
1.传热过程的分析和计算 wXj!bh8\r
2.热交换器的分析和计算 =lyP &u
3.强化传热和绝热 y]9PLch]vZ
二考试要求 AfQ?jKk&{'
(一)基本概念 u+
wKs`
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 ^5BLuN6
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 z>n<+tso
(二)稳态导热 ZAKNyA2
1.掌握导热的基本概念和定律 mn5mdrv3WZ
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 0W}iKT[Z
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 Y@&1[Z
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 {R5{v6m_
5.熟悉一维稳态导热的解析解 s>d /9 b
(三)不稳态导热 X9:4oMux7
1.掌握不稳态导热的基本概念 g7>p,
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. 8Xo`S<8VS
(四)对流换热 1w30Vj2<
1.掌握对流换热的概念
Z.!tp
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 ,ypD0Q
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 4VPJv>^
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 Y$tgz)
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 +A3Q$1F
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 <4DSk9/
7. 理解强化对流换热的原则和途径 g)o?nAr
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 kTCWyc
(五)热辐射和辐射换热 Kr;7~`$[
1.掌握热辐射的基本概念 K@0gBgN
2.深入理解黑体辐射的基本定律 G"_ 8`l
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 \W^+aNbv=8
4.理解基尔霍夫定律及其应用 F0&BEJBkU
5. 了解角系数的定义和应用 RA5*QW
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 ;c>Co:W
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 PP+-D~r`}
(六)传热和热交换器 u0&
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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$=YhI/=
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 J~\`8cds
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 fi/[(RBG
三主要参考书目 Kz v*`
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 sg=mkkD!g
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 =%wwepz6
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 }Y{aVn&C
文章来源:中国考研网