制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 8<Iq)A]'Z
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。 L/:l>Ko>7
工程热力学部分 3!p`5hJd
一考试内容 s;TB(M~i[
(一)基本概念 (%L/|F_
1.研究对象和研究方法 8C3oi&av/{
2.基本概念和主要术语 !}h)
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3.状态参数和状态方程 >S:(BJMo
4.热力过程和热力循环 Qz|T0\=V
5.解决问题的特点、方法和步骤 ~7ZZb*].(
(二)热力学第一定律 zG_n x3
1.热力学第一定律的实质 \o[][R#D
2.热力学第一定律的表达式 c_vGr55
3.各项能量的性质和特点 ,A` |jF
4.各类功的概念和计算 jyIIE7.I"
5.焓的定义和能量方程的应用 `(HD'f ud3
(三)理想气体性质和热力过程 phu,&DS!
1.理想气体热力性质和状态参数 8HKv_vl
2.理想气体状态方程 o C|oh
3.理想气体基本热力过程 s*Qyd{"z
4.理想气体基本热力过程的计算 %.=}v7&<z
5.理想气体基本热力过程和状态图 !lfE7|\p
(四)熵和热力学第二定律 Vpg>K #w
1.热力学第二定律的实质 ]F+|C
2.卡诺循环和卡诺定理 M6p\QKi
3.熵的概念 $}su'EIo
4.可用能的概念 LnE/62){N
5.能量的品质因素 As46:<!2
(五)实际气体性质 >rQj1D)@
1.实际气体的性质 D{JjSky
2.范德瓦尔方程 H};1>G4
3.实际气体的计算 f9K7^qwkiz
(六)常见热机的热力循环 tNFw1&
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 zF`a:dD$d
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 n{TWdC
3斯特林热机的热力过程热力循环 o~XK*f=(
二考试要求 JY CMW!~
(一)基本概念 ];w}?LFb
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 >Gpq{Ph[
2.确切掌握基本概念和主要术语 4q] 6[/
3.深入理解状态参数和状态方程 j2,sI4
4.掌握热力过程和热力循环的特点 gNW+Dq|X%
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 ^ELZ35=qZ
(二)热力学第一定律 C,+
1.深入理解热力学第一定律的实质 5vLXMdN
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 ;'{7wr|9
3.掌握各项能量的性质和特点 +ytP5K7
4.掌握各类功的概念和计算 q~> +x?30
5.了解焓的定义和能量方程的应用 Y!xPmL^]?
(三)理想气体性质和热力过程 5?$MZaT
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 _R ]s1
2.正确理解理想气体的状态方程 a9e0lW:=c
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 m,\+RUW'
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 y]yl7g =~
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 x"q]~u<rB
(四)熵和热力学第二定律 H-pf8
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 1?&|V1vc
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 eXKEx4rU
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 ;j1
SSHZ
4.了解可用能的概念及计算方法 ;av!fK
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 I^A>YJW
(五)实际气体性质 ZXs,TaU
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 crv#IC2
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 .;7V]B1o
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 GU>j8.
(六)见考试内容要求 :7 LA/j
三主要参考书目 m?Y-1!E0
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 8/>.g.]
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 EY"of[p
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 zp8x/,gwF
传热学部分 0+iRgnd9?
一考试内容 #,z-Pj?O!
(一)基本概念 +m./RlQ{
1.热量传递的三种基本方式 jz"
>Kh.}
2.传热过程和热阻及计算方法 8zHx$g
(二)稳态导热 8i[TeW"
1.导热的基本概念和定律 R*bx&..<
2.导热系数的定义和数值 [z!m
3.稳态导热的微分方程和解 g "Du]_,
4.稳态导热的实例 L~PiDQr?r
5.一维稳态导热的解析解 Ph
P)|P
(三)不稳态导热 GY?u+|Q
见考试要求(三) 1"CWEL`i
(四)对流换热 7u;N/@
1.对流换热的概念 05H:ZrUV
2.对流换热的数学描述 2+y wy^
3.边界层概念及其应用和分析 nmiJ2edx
4.相似理论和准则数 ;MGm,F,o
5.内部流动对流换热 H_f8/H
6. 外部流动对流换热 BGi'UL,
7. 强化对流换热 p7> 9
m
8. 自然对流换热 % WDTnEm
(五)热辐射和辐射换热 2o(O`;z
1.热辐射的基本概念 Nsh/
2.黑体辐射的基本定律 *e [*
3.实际物体的吸收、反射和辐射 Y$v d@Q
4.基尔霍夫定律 Xd A]);,
5. 角系数的定义 I<RARB-j
6. 辐射换热 ]CNPy$>*
7. 辐射与其它换热方式的耦合 ?<4pYEP
(六)传热和热交换器 b * \
oQ
1.传热过程的分析和计算 U<&=pv
2.热交换器的分析和计算 ]a/dvj}
3.强化传热和绝热 4RDY_HgF6
二考试要求 *-=/"m
(一)基本概念 S8AbLl9G@>
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 AQ$)JPs
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 Io<T'K
(二)稳态导热 bp'%UgA)1
1.掌握导热的基本概念和定律 5rLx
b
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 SM)"vr_
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 69$R.
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 ZhCd**
5.熟悉一维稳态导热的解析解 Sydl[c pH$
(三)不稳态导热 XE_Lz2H`
1.掌握不稳态导热的基本概念 awR !=\
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. u\ 7Y_`8
(四)对流换热 JJ1>)S}X-
1.掌握对流换热的概念 (L4llZ;q
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 !+$QN4{9
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 ;5;>f)diS
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 1 .@{5f3T
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 Eg1TF oIWl
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 ??e|ec2%
7. 理解强化对流换热的原则和途径 (&79}IEd
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 <EqS
,cO^
(五)热辐射和辐射换热 Dn<3#V
1.掌握热辐射的基本概念 )6%*=-
2.深入理解黑体辐射的基本定律 e=h-}XRC
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 5D<Zbn.>q
4.理解基尔霍夫定律及其应用 y(<{e~
5. 了解角系数的定义和应用 AVLY|79#
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 >|RoLV
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 MzB.Vvsy%9
(六)传热和热交换器 <LH6my
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 ;Egl8Vhr
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 :4[>]&:u3
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 {.oz^~zs]g
三主要参考书目 >!Y#2]@}o
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 ^7>~y(
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999
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3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 00IW9B-
文章来源:中国考研网