制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 m++=FsiX=
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。 }0C v J4
工程热力学部分 +,_%9v?3
一考试内容
K,o&gY
(一)基本概念 KTE X]
1.研究对象和研究方法 V6bjVd9|Z
2.基本概念和主要术语 )*L=$0R
3.状态参数和状态方程 O'{g{
4.热力过程和热力循环 J)EL<K$Z[
5.解决问题的特点、方法和步骤 YmwXA e:
(二)热力学第一定律 :CsrcT=
1.热力学第一定律的实质 6IJH%qUx'
2.热力学第一定律的表达式 ]P96-x
3.各项能量的性质和特点 wu. >'v?y
4.各类功的概念和计算 z+K1[1SM
5.焓的定义和能量方程的应用 \iA.{,VX
(三)理想气体性质和热力过程 9DmFa5E
1.理想气体热力性质和状态参数 Yw6uh4
2.理想气体状态方程 Ltk-1zhI
3.理想气体基本热力过程 hs*n?vxp3
4.理想气体基本热力过程的计算 $q##Tys
5.理想气体基本热力过程和状态图 } 4ZWAzH
(四)熵和热力学第二定律 qi['~((
1.热力学第二定律的实质 &a+=@Z)kf
2.卡诺循环和卡诺定理 y
q!{\@-
3.熵的概念 1pz-jo,2'
4.可用能的概念 +}
y"S -
5.能量的品质因素 RB9ZaL\
(五)实际气体性质 $>zqCi2tB<
1.实际气体的性质 AqT}^fS
2.范德瓦尔方程 tpa<)\7KJ
3.实际气体的计算 XG E.*aI
(六)常见热机的热力循环 :W9a t
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 Ri>ZupQ6
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 Dqc2;>
3斯特林热机的热力过程热力循环 0 _N.s5~N
二考试要求 /bF>cpM
(一)基本概念 RgVnx] IF
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 D?G'1+RIT~
2.确切掌握基本概念和主要术语 -6xh
3.深入理解状态参数和状态方程 aP]h03sS
4.掌握热力过程和热力循环的特点 92ngSaNC
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 BZ,{gy7g7X
(二)热力学第一定律 Y[s}?Xu]w#
1.深入理解热力学第一定律的实质 s`|KT&r
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 G1Vn[[%k
3.掌握各项能量的性质和特点 p~v0pi
4.掌握各类功的概念和计算 P9x':I$
5.了解焓的定义和能量方程的应用
D,()e^o
(三)理想气体性质和热力过程 {mB!mbr
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 }S;A%gYm
2.正确理解理想气体的状态方程 w3&L 6|,
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 K,,'{j2#f
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 qFI19`?8E
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 &YBZuq2?
(四)熵和热力学第二定律 pM~-o?
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 PU4-}!K
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 LKA/s ~G
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 *=P*b|P"$
4.了解可用能的概念及计算方法 ('2Z&5
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 TUARYJ6=
(五)实际气体性质 m%b#B>J,n
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 $WO{!R
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 4Ik'beZqK
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 .vie#,la
(六)见考试内容要求 A6
Rw LX
三主要参考书目 +i[vJRLxl~
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 (|pM^+
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 +~sqv?8
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 dU2:H}
传热学部分 0]zMb^wo
一考试内容 +p$lVnAt
(一)基本概念 SX&Q5:
1.热量传递的三种基本方式 eCiI=HcW;
2.传热过程和热阻及计算方法 gfKv$~
(二)稳态导热 CaVVlL
1.导热的基本概念和定律 %LuA:{EVD
2.导热系数的定义和数值 M^lP`=sSv
3.稳态导热的微分方程和解 6`X}Z'4.Ox
4.稳态导热的实例 i v.G
5.一维稳态导热的解析解 B=%x#em
(三)不稳态导热 7nsovWp
见考试要求(三) UjMWSPEBy
(四)对流换热 ZSr!L@S
1.对流换热的概念 ?g:sAR'
2.对流换热的数学描述 W\<HUd
3.边界层概念及其应用和分析 bq9/d4
4.相似理论和准则数 )iJv?Y\]
5.内部流动对流换热 xz~Y
%Y|Z
6. 外部流动对流换热 av_ +M;G
7. 强化对流换热 Z@bSkO<Y
8. 自然对流换热 hVl@7B~
(五)热辐射和辐射换热 vpC?JXz=H
1.热辐射的基本概念 /t*Q"0X5
2.黑体辐射的基本定律 ZZ
T
9t#~
3.实际物体的吸收、反射和辐射 ]0g p.R
4.基尔霍夫定律 h"[:$~/UJ
5. 角系数的定义 T^A[m0mk
6. 辐射换热 /.~zk(-&h
7. 辐射与其它换热方式的耦合 _h 6c[*
(六)传热和热交换器 c7.M\f P
1.传热过程的分析和计算 pK ^$^*#
2.热交换器的分析和计算 zRgAmX/g
3.强化传热和绝热 r7^v@
二考试要求 L2wX?NA
(一)基本概念 R\<d&+q@
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 XM#nb$gl
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 ]^Xj!01~
(二)稳态导热 T=RabKVYP
1.掌握导热的基本概念和定律 qFl|q0\ A
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 Xkk 8#Y":
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 E^0a; |B[
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 =\mJ5v"hA
5.熟悉一维稳态导热的解析解 TM|PwY
(三)不稳态导热 ?<S fhjU
1.掌握不稳态导热的基本概念 QMy1!:Z&!
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. [7 NO !^
(四)对流换热 QKhGEW~G
1.掌握对流换热的概念
6Kw?
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 +N'&6z0Wf
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 Z:^ S-h
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 2H`>Kj
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 3d,:,f|h
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 #hk5z;J5
7. 理解强化对流换热的原则和途径 Q3Y(K\
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 dkqyn"^
(五)热辐射和辐射换热 c?KIHZ0
1.掌握热辐射的基本概念 #<s"?Y%-
2.深入理解黑体辐射的基本定律 @}Q!K*
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 UFC^lv
4.理解基尔霍夫定律及其应用 X\>/'fC$
5. 了解角系数的定义和应用 qz.l
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 U$S{j&?
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 }0f~hL24
(六)传热和热交换器 KUpj.[5qo
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 g9=_^^Tg
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 \}X[0ct2!
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 >
6=3y4tP
三主要参考书目 ^8YBW<9
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 |>1#)cONW
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 Cs\jPh;"
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 ;/kmV~KG
文章来源:中国考研网