制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 XZV)4=5iSO
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。 |O+R%'z'<
工程热力学部分 r;y&Wa
一考试内容 jS5e"LMIq
(一)基本概念 (+Gd)iO
1.研究对象和研究方法 N?kXATB
2.基本概念和主要术语 c[sC 2
3.状态参数和状态方程 b[uTt'p}
4.热力过程和热力循环 UldK lQ8
5.解决问题的特点、方法和步骤 vW"x)~B
(二)热力学第一定律 n j;
KnZ
1.热力学第一定律的实质 n >xhT r<
2.热力学第一定律的表达式 V3yO_Iqa
3.各项能量的性质和特点 )Si`>o3T-.
4.各类功的概念和计算 JGn@)!$+/
5.焓的定义和能量方程的应用 *W(b = u
(三)理想气体性质和热力过程 -3wg9uZ&
1.理想气体热力性质和状态参数 SQvicZAN)`
2.理想气体状态方程 =WyAOgy}
3.理想气体基本热力过程 (-B0fqh=G
4.理想气体基本热力过程的计算 5;`([oX|_
5.理想气体基本热力过程和状态图 ?TMo6SU
(四)熵和热力学第二定律 j+_g37$:
1.热力学第二定律的实质 i2N*3X~
2.卡诺循环和卡诺定理 Lg9]kpOpa
3.熵的概念 s<E_74q1
4.可用能的概念 I}n"6'*
5.能量的品质因素 b 7aAP*$
(五)实际气体性质 /P^@dL
1.实际气体的性质 q<oA%yR
2.范德瓦尔方程 </bWFW~x
3.实际气体的计算 mrFMdpaHl%
(六)常见热机的热力循环 cAVe(:k)
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 &|9mM=^
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 r\@"({q}_-
3斯特林热机的热力过程热力循环 /W:}p(>4a
二考试要求 PM9HfQU?
(一)基本概念 )lB-D;3[_
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 zLOmtZ(['
2.确切掌握基本概念和主要术语 ,m3AVHa*G
3.深入理解状态参数和状态方程 PA`b~Ct
4.掌握热力过程和热力循环的特点 jd]MC*%
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 "N4c>2Q
(二)热力学第一定律 xqP0Z),Ow
1.深入理解热力学第一定律的实质 m$QFtrvy
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 -W! g>^.
3.掌握各项能量的性质和特点 "
8;D^
4.掌握各类功的概念和计算 r\_rnM)_xN
5.了解焓的定义和能量方程的应用 p"q-sMYl
(三)理想气体性质和热力过程 1?7QS\`)fB
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 B^h]6Z/O
2.正确理解理想气体的状态方程 lCd^|E
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 #0!C3it6c
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 Y8\Ms^rz
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 %m+Z rH(
(四)熵和热力学第二定律 +=\S "e[F
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 SkvKzV.R;
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 G`6U t
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 3AWB Y.
4.了解可用能的概念及计算方法 o|^0DYb
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 '?yZ,t
(五)实际气体性质 }!n<L:njX
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 oJ6
d:
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 J)'6 z
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 "Hgn2o.;5
(六)见考试内容要求 "q#(}1Zd
三主要参考书目 /%)MlG
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 XKks j!'B
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 H#w?$?nIWu
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 -[^wYr=
传热学部分 (e F5?I
一考试内容 ^,U&v;
(一)基本概念 %}'sFum`
1.热量传递的三种基本方式 F4bF&% R
2.传热过程和热阻及计算方法 <=A&y5o
(二)稳态导热 _QXo4z!a8
1.导热的基本概念和定律 QXXcJc~
2.导热系数的定义和数值 c^Wm~"r
3.稳态导热的微分方程和解 FAPgXmFzx
4.稳态导热的实例 .rxc"fR4_
5.一维稳态导热的解析解 >x!N[N@G
(三)不稳态导热 (&njZdcb*
见考试要求(三) ;GH(A=}/Y
(四)对流换热 E62*J$wN@
1.对流换热的概念 ?W.Y
x7c
2.对流换热的数学描述 r9b`3yr=
3.边界层概念及其应用和分析 oL VtP
4.相似理论和准则数 azE>uEsE
5.内部流动对流换热 &<tji8Dj
6. 外部流动对流换热 uVp R^
7. 强化对流换热 K
=7(=Y{
8. 自然对流换热 8d Ftp3(
(五)热辐射和辐射换热 2{U4wTu
1.热辐射的基本概念 N3x}YHFF
2.黑体辐射的基本定律 ^.-P]I]
3.实际物体的吸收、反射和辐射 rWbL_1Eq
4.基尔霍夫定律 ?I7H ):
5. 角系数的定义 SxOM@A
6. 辐射换热 3F X`dZ
7. 辐射与其它换热方式的耦合 N>]u;HjH
(六)传热和热交换器 ]'M4Unu#@
1.传热过程的分析和计算 W@UHqHr:\
2.热交换器的分析和计算 ]}'WNy6c&x
3.强化传热和绝热 EEkO[J[=
二考试要求 !knYD}Rxd
(一)基本概念 %>JqwMK
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 NugJjd56x
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 `P# h?tZ
(二)稳态导热 ]0`[L<_r
1.掌握导热的基本概念和定律 t%FS 5
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 '}!dRpx
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 vW]BOzK
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 fF *a/\h %
5.熟悉一维稳态导热的解析解 SKcAZC
(三)不稳态导热 q=[0`--cd
1.掌握不稳态导热的基本概念 #p_ ~L4iW
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. >!a*wf~]
(四)对流换热 F,lQj7
1.掌握对流换热的概念 lzwr]J%|?
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 9ykmz (
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 sq<y2j1oF
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 lJU[9)Q_
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 i$%V)pH~F
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 ;dPLi4=o
7. 理解强化对流换热的原则和途径 cu SXv)
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 i<@|+*>M
(五)热辐射和辐射换热 Z/_RQ q
1.掌握热辐射的基本概念 L[O+9Yh
2.深入理解黑体辐射的基本定律 +, PBhB
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 ){ wE)NN
4.理解基尔霍夫定律及其应用 IHB{US1G
5. 了解角系数的定义和应用 ?;i6eg17<
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 RS$:]hxd>_
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 hVR=g!e#X
(六)传热和热交换器 Ad`;O+/;
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 3UH=wmG0w
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 9D
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3.知道强化传热的原则和绝热的方法 \wnQ[UNjP
三主要参考书目 p\!+j@H:
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 + 1v@L
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 =;T971L`
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 0}w>8L7i{
文章来源:中国考研网