制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 HCKj8-*
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。 v"G) G)*z
工程热力学部分 n+uDg
一考试内容 !RwOUCk
(一)基本概念 4
g^oy^~
1.研究对象和研究方法 dzZ75
2.基本概念和主要术语 0CRk&_ht
3.状态参数和状态方程 j
/=4f
4.热力过程和热力循环 0^rDf
L
5.解决问题的特点、方法和步骤 >R}p*=J
(二)热力学第一定律 `.a~G
y
1.热力学第一定律的实质 Qape DU;
2.热力学第一定律的表达式 @.h|T)Zyr
3.各项能量的性质和特点 p-o!K\o-1
4.各类功的概念和计算 " )_-L8
5.焓的定义和能量方程的应用 2DTBL:?`
(三)理想气体性质和热力过程 MUd
9R
1.理想气体热力性质和状态参数 wsLfp82
2.理想气体状态方程 w(Hio-l=
3.理想气体基本热力过程 $'>h7].
4.理想气体基本热力过程的计算 1 ojy_
5.理想气体基本热力过程和状态图 /DBldL7yi
(四)熵和热力学第二定律 r*t\\2
1.热力学第二定律的实质 D/-$~u_o
2.卡诺循环和卡诺定理 u$?t |Ll
3.熵的概念 coQ>CbHg
4.可用能的概念 dLnMd0
5.能量的品质因素 NYcF]K}[
(五)实际气体性质 k3wAbGp
1.实际气体的性质 oCftI':@
2.范德瓦尔方程 .[KXO0Ui6u
3.实际气体的计算 1v^eXvY
(六)常见热机的热力循环 1Xi.OGl
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 <>FpvdB
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 Wa|lWIMK
3斯特林热机的热力过程热力循环 D~s
TQfWr
二考试要求 u\zP`Y
(一)基本概念 $M=W`E[g
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 7#BUd/
2.确切掌握基本概念和主要术语 qOk=:1`3
3.深入理解状态参数和状态方程 (n,!v)
4.掌握热力过程和热力循环的特点 C`0;
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤
`fRp9o/
(二)热力学第一定律 oJEUNgY&
1.深入理解热力学第一定律的实质 V=v7<I=]
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 JBKCa 3
3.掌握各项能量的性质和特点 igD,|YSK`z
4.掌握各类功的概念和计算 Z1gZn)7
5.了解焓的定义和能量方程的应用 3 O)^Hq+9
(三)理想气体性质和热力过程 ,{br6*E
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数
jo_wBJKE
2.正确理解理想气体的状态方程 cj!Ew}o40D
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 >[ox|_o
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 <+oTYPgD9
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 NdW2OUxw"
(四)熵和热力学第二定律 eaxp(VX?oy
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 LZB=vc|3/
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 +W6QtB6
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 8sG0HI$f+
4.了解可用能的概念及计算方法 %;r0,lN|II
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 $C;) Tlh
(五)实际气体性质 0;kp`hB
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 ~j`;$o
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 i.e1?Zk1
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 s]"NqwIPK
(六)见考试内容要求 azxGUS_i<
三主要参考书目 n8.W$ &-ia
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 O7_u9lz2
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 Q3$AL@".
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 <=D\Ckmb
传热学部分 B3lP#ckh
一考试内容 J\BTrN 7
(一)基本概念 )\bA'LuFy
1.热量传递的三种基本方式 ^rmcyy8;g
2.传热过程和热阻及计算方法 FSs<A@
(二)稳态导热 Y'YvVI
1.导热的基本概念和定律 DaV:Slp9
2.导热系数的定义和数值 3Vu_-.ID
3.稳态导热的微分方程和解 5p. vo"7
4.稳态导热的实例 q;^Q1[Ari
5.一维稳态导热的解析解 p6MjVu
(三)不稳态导热 F.s*^}L[
见考试要求(三) vbo:,]T<A
(四)对流换热 {!lC$ SlJ
1.对流换热的概念 sUc_)
2.对流换热的数学描述 {W[OjPC~F
3.边界层概念及其应用和分析 wN|;_~h2
4.相似理论和准则数 dOm@cs
5.内部流动对流换热 X#bK.WN$
6. 外部流动对流换热 6%hr]>L
7. 强化对流换热 ScgaWJ
8. 自然对流换热 _</>`P[
(五)热辐射和辐射换热 (Q_J{[F
1.热辐射的基本概念 1%v!8$
2.黑体辐射的基本定律 Y+,ii$Ce~
3.实际物体的吸收、反射和辐射 H%L oI)w
4.基尔霍夫定律 ^~3u|u
5. 角系数的定义 "Cj{Z@n
6. 辐射换热 4=G)j+RCH
7. 辐射与其它换热方式的耦合 KI@OEy
(六)传热和热交换器 _(U|Kpi
1.传热过程的分析和计算 ma!rZn
2.热交换器的分析和计算 Oy,7>vWQI
3.强化传热和绝热 fEdp^oVg
二考试要求 ;;^OKrzWW
(一)基本概念 7s2 l 3
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 tJ"8"T#6Vr
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 iI!MF1
(二)稳态导热 K1th>!JW'
1.掌握导热的基本概念和定律 )p$a1\~m
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 nY>UYSv
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 6T?$m7c
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 $s2Y,0>I6
5.熟悉一维稳态导热的解析解 mMNT.a
(三)不稳态导热 $?HOke
1.掌握不稳态导热的基本概念 5~,/VV
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. ii3{HJ*C
(四)对流换热 _Q**4
1.掌握对流换热的概念 #nD]G#>e
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 4x2
;@Pd
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 kH.W17D~
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 IO@Ti(,
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 6UK}?+r~
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 ?2q;`Nb
7. 理解强化对流换热的原则和途径 +Fk]hCL
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 "f
Ni3<x]
(五)热辐射和辐射换热 l_ES$%d
1.掌握热辐射的基本概念 N!{waPbPi
2.深入理解黑体辐射的基本定律 RT`jWWh*Lo
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 ;VS\'#{e
4.理解基尔霍夫定律及其应用 ![ce=9@t<
5. 了解角系数的定义和应用 <`f~Z|/-_(
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 zrazbHI
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 f4[Bj{F
(六)传热和热交换器 z6Xn9
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 MYlPG1X=?
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 >jBa
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 #~I.F4
三主要参考书目 |Ok=aV7
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 f]*TIYicc
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 0dKv%X#\
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 K:JM*4W
文章来源:中国考研网