制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 g!~-^_F
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。 tRpL0 =y
工程热力学部分 KY;uO 8Te
一考试内容 ,'/HcF?yf
(一)基本概念 IF,i^,
1.研究对象和研究方法 $X{B*
WF
2.基本概念和主要术语 nph7&[xQI
3.状态参数和状态方程 :e5:\|5*5
4.热力过程和热力循环 #3 }5cC8_
5.解决问题的特点、方法和步骤 ({ :yw
(二)热力学第一定律 .YnP%X=
1.热力学第一定律的实质 GF$rPY[
2.热力学第一定律的表达式 8YT_DM5iI
3.各项能量的性质和特点 Rh05W_?Js
4.各类功的概念和计算 2^k^"<h5j
5.焓的定义和能量方程的应用 Dohl,d
(三)理想气体性质和热力过程 uyS^W'fF
1.理想气体热力性质和状态参数 {7j6$.7J$&
2.理想气体状态方程 )VV4HoH]8
3.理想气体基本热力过程 \.XT:B_
4.理想气体基本热力过程的计算 "W3n
BaG
5.理想气体基本热力过程和状态图 Lqz}&A
(四)熵和热力学第二定律 qcpG}o+&D
1.热力学第二定律的实质 }R?v"6aBS
2.卡诺循环和卡诺定理 uM}dZp 1
3.熵的概念 J, (U<%n
4.可用能的概念 u(TgWp5WF
5.能量的品质因素 c1Fru
(五)实际气体性质 )l 4>=y
1.实际气体的性质 mfp`Iy"}+
2.范德瓦尔方程 ~{3o(gzl
3.实际气体的计算 5Xq.=/eX
(六)常见热机的热力循环 8k*
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 UeK,q>i
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 5Tcl<Y6l
3斯特林热机的热力过程热力循环 S>vVjq?~l(
二考试要求 `% #zMS
(一)基本概念 ]ouUv7\
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 )edU <1P
2.确切掌握基本概念和主要术语 CIxVR
3.深入理解状态参数和状态方程 DLg `Q0`M5
4.掌握热力过程和热力循环的特点 tXb7~aO
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 `gBXeG2fn
(二)热力学第一定律 a3(7{,Ew
1.深入理解热力学第一定律的实质 *h5ld P
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 Occ8Hk/l.
3.掌握各项能量的性质和特点 !)l%EJngL
4.掌握各类功的概念和计算 z_[3IAZ
5.了解焓的定义和能量方程的应用 nEZ-h7lzl(
(三)理想气体性质和热力过程 q:D0$YY0
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 o q'J*6r
2.正确理解理想气体的状态方程 )U/@J+{{
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 US*<I2ZLh
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 <*~BG)b
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 H*:r>Lm=
(四)熵和热力学第二定律 2+r )VF:
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 EnsNO_"e|
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 @poMK:
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 4BUK5)B
4.了解可用能的概念及计算方法 iJynR [7
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 6LF^[b/u
(五)实际气体性质 #u]_7/(</`
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 }GU6Q|s[u[
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 sQ3ayB`
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 S:B-nI
(六)见考试内容要求 HnKF#<
三主要参考书目 >R'VY "\
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 19YJ`(L`x
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 FclSuQWti
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 yg]nS<K~4
传热学部分 l52n/w#qFB
一考试内容 <EM LiiNY
(一)基本概念 ?'8MI|*l%
1.热量传递的三种基本方式 Ry*I~<m
2.传热过程和热阻及计算方法 uN?O*h/(
(二)稳态导热 :Jsz"vCg&s
1.导热的基本概念和定律 Nf?,
_Rl
2.导热系数的定义和数值 VdN+~+A:
3.稳态导热的微分方程和解 l2KxZteXY0
4.稳态导热的实例 Al-%j- j@-
5.一维稳态导热的解析解 oJz:uv8Pe.
(三)不稳态导热 JNA}EY^2I.
见考试要求(三) |Bf:pG!
(四)对流换热 Q1>Op$>h
1.对流换热的概念 ] l qFht
2.对流换热的数学描述 VlQwVe
3.边界层概念及其应用和分析 M0" g/W
4.相似理论和准则数 9 %.<V_$
5.内部流动对流换热 yZPFo
6. 外部流动对流换热 %>*0.)wG
7. 强化对流换热 6@_@nlA<1
8. 自然对流换热 0g*r!aa
(五)热辐射和辐射换热 5l7L@Ey
1.热辐射的基本概念 LZAj4|~,m
2.黑体辐射的基本定律 .WPR}v,.Z
3.实际物体的吸收、反射和辐射 ]&tr\-3
4.基尔霍夫定律 kl{OO%jZ
5. 角系数的定义 vS,G<V3B
6. 辐射换热 v%PWr5]
7. 辐射与其它换热方式的耦合 BNKo6:wy
(六)传热和热交换器 fKK-c9F
1.传热过程的分析和计算 PTc\I
2.热交换器的分析和计算 G<WDyoN=O
3.强化传热和绝热 @W5hrei
二考试要求 a^)4q\E
(一)基本概念 :tS>D5dz(
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 zZjLt1
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 d}B_ll#j-
(二)稳态导热 :$Di.|l@7
1.掌握导热的基本概念和定律 ,I:m*.q
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 ;g)Fhdy!
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 =A&*SE o5
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 5]n<%bP\
5.熟悉一维稳态导热的解析解 W/F4wEODY
(三)不稳态导热 +Gwe%p Q
1.掌握不稳态导热的基本概念 CCvBE, ux
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. 2BU)qv-
(四)对流换热 Appz1q
1.掌握对流换热的概念 ~esEql=Q3'
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 +AC-f2
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 DP'Dg /D
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 r D!.N
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 |>fS"u
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 1?#p !;&
7. 理解强化对流换热的原则和途径 z?> y
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 M,!no
(五)热辐射和辐射换热 KJ{F,fr+v
1.掌握热辐射的基本概念 4JQ`&:?r
2.深入理解黑体辐射的基本定律 ydFhw}1>
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 3f.Gog
4.理解基尔霍夫定律及其应用 E#F9<=mA)
5. 了解角系数的定义和应用 H5MAN,`
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 58ZiCvqv
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 i}{Q\#=#
(六)传热和热交换器 W[Ew6)1T
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 AT'$VCYC(
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 +jZg%$Q!#
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 N#!1@!2BN
三主要参考书目 9^*YYK}%
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 d"`>&8*
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 v^I %Wm
文章来源:中国考研网