制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 L">jSZW[[
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。 D8E^[w!
工程热力学部分 I(&N2L$-
一考试内容 *M`,#
(一)基本概念 Si23w'T
1.研究对象和研究方法 9)=bBQyr:
2.基本概念和主要术语 Vx5fQ mx
3.状态参数和状态方程 dikX_ Q>D
4.热力过程和热力循环 "mU2^4q
5.解决问题的特点、方法和步骤 LB$0'dZU
(二)热力学第一定律 yD!GgnW
1.热力学第一定律的实质 7iv g3*
2.热力学第一定律的表达式 ER&\2,fZ
3.各项能量的性质和特点 Ji=`XsV
4.各类功的概念和计算 mrKIiaU<J
5.焓的定义和能量方程的应用 ${ DSH
(三)理想气体性质和热力过程 k'e1ZAn
1.理想气体热力性质和状态参数 #^|2PFh5
2.理想气体状态方程 N^F5J
3.理想气体基本热力过程 m@D :t5
4.理想气体基本热力过程的计算 IvQuxs&a
5.理想气体基本热力过程和状态图 qyy. &+
(四)熵和热力学第二定律 {A
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1.热力学第二定律的实质 -cn`D2RP
2.卡诺循环和卡诺定理 N(J#<;!yb
3.熵的概念 '?NMQ
4.可用能的概念 ,.=7{y~
5.能量的品质因素 2p 7;v7)y
(五)实际气体性质 f`-vnh^+
1.实际气体的性质 t(.vX
2.范德瓦尔方程 l`X?C~JhJ
3.实际气体的计算 r~,3
(六)常见热机的热力循环 9]G~i`QQ
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 vGJw/ij'X
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 vt(}8C+
3斯特林热机的热力过程热力循环 XS&;8 PO
二考试要求 9MQwc
(一)基本概念 |KPNl\%ID
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 /Gb)BJk!
2.确切掌握基本概念和主要术语 Ho&f[T(
3.深入理解状态参数和状态方程 S @!z'$&
4.掌握热力过程和热力循环的特点 "_BWUY
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 j2:9ahW
(二)热力学第一定律 ?wIEXKI
1.深入理解热力学第一定律的实质 s6;ZaU
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 tdu:imH~
3.掌握各项能量的性质和特点 A+\rGVNH'S
4.掌握各类功的概念和计算 e!C,<W&B\
5.了解焓的定义和能量方程的应用 *U8,Q]gS
(三)理想气体性质和热力过程 5yV>-XT+-
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 mQU t 'j4
2.正确理解理想气体的状态方程 .]<iRf[\[
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 Gcxz$.(
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 M#8_Qbvfk
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 G$/Qcr6W<
(四)熵和热力学第二定律 Rf=-Q
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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 $|!3ks
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 HG5E,^1n
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 *|L;&XM&/
4.了解可用能的概念及计算方法 Y~#.otBL&
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 w; f LnEz_
(五)实际气体性质 \l5G
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 4Uwcc):f
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 v`7~#Avhz
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 :8+x&zn
(六)见考试内容要求 A&-2f]L
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三主要参考书目 wIF'|"
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 n7n-uc
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 n{m[
j+UG
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 sVnpO$
传热学部分 Eh9{n,5-
一考试内容 H:z<]Rc
(一)基本概念 UhU+vy6)/
1.热量传递的三种基本方式 -"2%+S{
2.传热过程和热阻及计算方法 t|UM2h
(二)稳态导热 n5fc_N/8O=
1.导热的基本概念和定律
VIod6Vk
2.导热系数的定义和数值 K[9P{0hA
3.稳态导热的微分方程和解 {e[~1]j3
4.稳态导热的实例 o> 1+m
5.一维稳态导热的解析解 [8WG
(三)不稳态导热 CX5>/
见考试要求(三) A*]sN8
(四)对流换热 JRtDjZ4>
1.对流换热的概念 \y7\RV>>3b
2.对流换热的数学描述 Oo>Uu{{
3.边界层概念及其应用和分析 Jep/%cT$w
4.相似理论和准则数 Gch3|e
5.内部流动对流换热 DsHm,dZ
6. 外部流动对流换热 w(y
9y9r]
7. 强化对流换热 criNeKa
8. 自然对流换热 S1i~r+jf
(五)热辐射和辐射换热 @'J[T: e
1.热辐射的基本概念 h}oV)z6
2.黑体辐射的基本定律 %;GRR (K
3.实际物体的吸收、反射和辐射 {k'$uW`
4.基尔霍夫定律 N=!k2+
5. 角系数的定义 ,v9*|>4
6. 辐射换热 TD!c+${w
7. 辐射与其它换热方式的耦合 z<cPy)F]"
(六)传热和热交换器 ySlGqR1H
1.传热过程的分析和计算 ZJjm r,1
2.热交换器的分析和计算 Vk1 c14i>
3.强化传热和绝热 ZRa~miKyM
二考试要求 GgvMd~
(一)基本概念 _znn `_N:v
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 i$!K{H1{9
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 k/Ao?R=@gI
(二)稳态导热 Y5mk*Q#q
1.掌握导热的基本概念和定律 D*wY,\
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 h{ EnS5~
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 %w3tzE1Hq
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 7U&<{U<
5.熟悉一维稳态导热的解析解 `]/0&S
(三)不稳态导热 q-+_Y `_\
1.掌握不稳态导热的基本概念 j4(f1
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. VY!A]S"
(四)对流换热 IfCa6g<&(
1.掌握对流换热的概念 0A75)T=lQ
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 I$fm"N
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 =u5( zaBe
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 R]S!PSoL
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 f Q2U|
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 lt0byn$vz
7. 理解强化对流换热的原则和途径 LdX'V]ITh
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 StLbX?d 6
(五)热辐射和辐射换热 AASS'H@
1.掌握热辐射的基本概念 !F$o$iq
2.深入理解黑体辐射的基本定律 7wbpQ&1_
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 aSfAu!j)
4.理解基尔霍夫定律及其应用 Nqbm,s
5. 了解角系数的定义和应用 [ofZ1hB4
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 >H]|R }h
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 4tp}
(六)传热和热交换器 !WD^To
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 O F?o
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 ^`9O$.'@
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 . H8 6f !=
三主要参考书目 <x:^w'V_b
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 H+N6VVnO
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 wJWofFz
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 ooN?x31
文章来源:中国考研网