制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 Hj^_Cp]@*
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。 KG8Km
工程热力学部分 J'no{3Ktz
一考试内容 d-sK{ZC"y
(一)基本概念 T`gR&n<D
1.研究对象和研究方法 XlHt(d0h
2.基本概念和主要术语 %^ z##7^
3.状态参数和状态方程 n#lZRwhq
4.热力过程和热力循环 -OPJB:7Z
5.解决问题的特点、方法和步骤 hd)HJb-aR
(二)热力学第一定律 N#"(
1.热力学第一定律的实质 UjrML
2.热力学第一定律的表达式 YqSkz|o}m
3.各项能量的性质和特点 -k I;yL
4.各类功的概念和计算 x=~$ik++
5.焓的定义和能量方程的应用 '#p2v'A
(三)理想气体性质和热力过程 -VVJf5/
1.理想气体热力性质和状态参数 CBvvvgI o
2.理想气体状态方程 N% W298
3.理想气体基本热力过程 Uc<j{U
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4.理想气体基本热力过程的计算 S eTn]
5.理想气体基本热力过程和状态图 XAF*jevr
(四)熵和热力学第二定律 qH1&tW$
1.热力学第二定律的实质 ~v+A6N:qC
2.卡诺循环和卡诺定理 NwPC9!*
3.熵的概念 ygn]f*;?kw
4.可用能的概念 QKt[Kte
5.能量的品质因素 EvQMt0[?EW
(五)实际气体性质 Nn]|#lLP
1.实际气体的性质 <W<>=vDzyE
2.范德瓦尔方程 pNIu;1M5a
3.实际气体的计算 N);2 2-
(六)常见热机的热力循环 N|53|H
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 [c_o.`S_\
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 d"Aer
3斯特林热机的热力过程热力循环 27q=~R}
二考试要求 "Gh5
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(一)基本概念 ql_GN[c/
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 uiQR RT
2.确切掌握基本概念和主要术语 (h3f$
3.深入理解状态参数和状态方程 Oj ?
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4.掌握热力过程和热力循环的特点 IGC:zZ~z
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 O${B)C,
(二)热力学第一定律 OELh6R
1.深入理解热力学第一定律的实质 ~M!s0jT
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 i{+W62k*
3.掌握各项能量的性质和特点 Sdn4y(&TP
4.掌握各类功的概念和计算 PA_54a9/<
5.了解焓的定义和能量方程的应用 7 _*k<W7|
(三)理想气体性质和热力过程 ;H;c Sn5uL
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 RAps`)OR?
2.正确理解理想气体的状态方程 1o*eu&@
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 h~R= ?%H[
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 pX~X{JTaL)
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 M~jV"OF=
(四)熵和热力学第二定律
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1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 *[SOz)
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 k9Xv@v
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 YLVZ]fN=>
4.了解可用能的概念及计算方法 wq@{85
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 _)U[c;^6
(五)实际气体性质 GjD^\d/
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 i
SD?y#
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 #Z)8,N
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 lk?@ =U~
(六)见考试内容要求 ta'{S=^j
三主要参考书目 'W2B**}
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 d=v{3*a_4,
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 =Mby;wQ?|
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 /3`(Ki{
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传热学部分 8'}D/4MUr
一考试内容 Svun
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(一)基本概念 Ga
M:/.
1.热量传递的三种基本方式 @j/|U04_Z
2.传热过程和热阻及计算方法 .Fe_Z)i>h
(二)稳态导热 vl,Ff9
1.导热的基本概念和定律 3{*nG'@Mal
2.导热系数的定义和数值 -m"9v%>Y
3.稳态导热的微分方程和解 2:4:Q[{A
4.稳态导热的实例 e!hy,O{Pw
5.一维稳态导热的解析解 o$%I{}9x
(三)不稳态导热 H0P:t(<Gt
见考试要求(三) 7)Y0D@wg
(四)对流换热 h.%)RW?
1.对流换热的概念 _q7mYc
2.对流换热的数学描述 dbG5Cf#K\
3.边界层概念及其应用和分析 fDU_eyt/Z'
4.相似理论和准则数 A`nw(f_/
5.内部流动对流换热 }S,KUH.
6. 外部流动对流换热 2QN ~E
7. 强化对流换热 "1iLfQ
8. 自然对流换热 zZ*\v
(五)热辐射和辐射换热 ^0fe:ac;
1.热辐射的基本概念 Y$\c_#/]
2.黑体辐射的基本定律 o NqIrYH'
3.实际物体的吸收、反射和辐射 ]?3-;D.eG
4.基尔霍夫定律 :)eU)r"s4
5. 角系数的定义 B65"jy
6. 辐射换热 ~(~
y=M
7. 辐射与其它换热方式的耦合 WPpS?
(六)传热和热交换器 Fk*C8
1.传热过程的分析和计算 cq#=Vb
2.热交换器的分析和计算 u4QBD5T"
3.强化传热和绝热 lv=rL
二考试要求 ?[z@R4at
(一)基本概念 .s8u?1b
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 &o]ic(74c?
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 &s>E~M0+J
(二)稳态导热 j+6`nN7L
1.掌握导热的基本概念和定律 pHKGK7 S-
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 8`GN8F
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 &RL
j^A!
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 NB=!1;^J
5.熟悉一维稳态导热的解析解 +{dJGPoY]p
(三)不稳态导热 T_NN.Ol
1.掌握不稳态导热的基本概念 qvN`46c
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. H
b}(.`
(四)对流换热 T}r}uw`
1.掌握对流换热的概念 z1vSt[s
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 i~sW_f+
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 Y4j%K~lsY
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 sG K7Uy
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 WTX!)H6Zv
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 u`~,`z^{n
7. 理解强化对流换热的原则和途径 r0L'
mf$
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 H2oD0f|
(五)热辐射和辐射换热 z\zqmW6
1.掌握热辐射的基本概念 2[QyH'"^E
2.深入理解黑体辐射的基本定律 .jK,6't^
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 %SKJ#b
4.理解基尔霍夫定律及其应用 ..a@9#D
5. 了解角系数的定义和应用 U3OXO1
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 L[aA4`
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 55K(]%t
(六)传热和热交换器 l1uv]t <
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 $_orxu0W
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 &(/QJ `*8
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 mF`%Z~}b
三主要参考书目 ';iLk[
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 ,he1WjL
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 Cak-J~=
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 trm-&e7q?;
文章来源:中国考研网