制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 b 'jZ4{+W
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。 ihdN{Mx<2
工程热力学部分 Hz `aj
一考试内容 x[zt(kC0+
(一)基本概念 ?Mtd3F^o?
1.研究对象和研究方法 N[:;f^bH49
2.基本概念和主要术语 zuwlVn
3.状态参数和状态方程 . _Bejh
4.热力过程和热力循环 B/6wp^#VX
5.解决问题的特点、方法和步骤 k?ZtRhPu3X
(二)热力学第一定律 v'mRch)d
1.热力学第一定律的实质 07`hQn)Gc
2.热力学第一定律的表达式 Dyyf%'\M
3.各项能量的性质和特点 D6fry\
4.各类功的概念和计算 V4PI~"4q#1
5.焓的定义和能量方程的应用 Dk[m)]w\
(三)理想气体性质和热力过程 BIqZg$
1.理想气体热力性质和状态参数 G(" S6u
2.理想气体状态方程 yY+)IU.
3.理想气体基本热力过程 -{n2^vvF
4.理想气体基本热力过程的计算 qbrY5;U
5.理想气体基本热力过程和状态图 CY"&@v1
(四)熵和热力学第二定律 c6 VfFt6p
1.热力学第二定律的实质 I&%{%*y
2.卡诺循环和卡诺定理
[uqe|< :
3.熵的概念 ]?tC+UKb
4.可用能的概念 ra2sYH1wr
5.能量的品质因素 d^p af
(五)实际气体性质 LhO%^`vu
1.实际气体的性质 D+.<
kY.
2.范德瓦尔方程 I6@98w}"
3.实际气体的计算 cAnL,?_v
(六)常见热机的热力循环 vkUXMMuf+e
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 HtY0=r
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 S{wR Z|8U
3斯特林热机的热力过程热力循环 Va"H.]
二考试要求 b|jdYJbol&
(一)基本概念 RrB)u?
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 4j+FDc`
2.确切掌握基本概念和主要术语 M uz+j.0
3.深入理解状态参数和状态方程 4
JC*c
4.掌握热力过程和热力循环的特点 =)QtE|p,77
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 f"i(+:la
(二)热力学第一定律 vz$-KT4e^
1.深入理解热力学第一定律的实质 {P/ sxh:e
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 _:"PBN9
3.掌握各项能量的性质和特点 ::?,ZA
4.掌握各类功的概念和计算 f0"N
5.了解焓的定义和能量方程的应用 t3LRmjL
(三)理想气体性质和热力过程 p=13tQS<
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 -QPM$
2.正确理解理想气体的状态方程 *S _[8L"
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 q-?
k=RX`
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 TgC8EcLr
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 3QM; K^$
(四)熵和热力学第二定律 Qk`ykTS!
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 Hg[g{A_G[
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 JdYmUM|K/c
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 lSW6\jX
4.了解可用能的概念及计算方法 Jr2x`^aNO
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 Lvco9
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(五)实际气体性质 0 $Ygt0d
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 KkD.n#A
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 v$n J$M&k
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 oY
NIJXln
(六)见考试内容要求 X1wlOE
三主要参考书目 1VXyn\
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 :2v^pg|
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 [l`_2{:
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 $RASpM
传热学部分 ioJ~k[T
一考试内容 :6h$1
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(一)基本概念 xJcM1>cT>
1.热量传递的三种基本方式 &Y`V A
2.传热过程和热阻及计算方法 k 'CM^,F&
(二)稳态导热 /Ko{S_3<I
1.导热的基本概念和定律 .
W7ZpV
2.导热系数的定义和数值 lhk=yVG3
3.稳态导热的微分方程和解 7A,QA5G]C
4.稳态导热的实例 76'@}wNnw
5.一维稳态导热的解析解 sLHUQ(S!
(三)不稳态导热 hwD;1n
见考试要求(三) \Ei(HmEU
(四)对流换热 \jR('5DcB
1.对流换热的概念 \N|ma P
2.对流换热的数学描述 n7A %y2
3.边界层概念及其应用和分析 ( M$2CL
4.相似理论和准则数 j Z6]G{
5.内部流动对流换热 DTx!# [
6. 外部流动对流换热 ^i;y2c
7. 强化对流换热 J 7/)XS
8. 自然对流换热 <