制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 hK,e<?N^
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。 xnW3,:0
工程热力学部分 SJtQK-%wK>
一考试内容 Qv%"iSe~J
(一)基本概念 to1{7q
1.研究对象和研究方法 E2s
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2.基本概念和主要术语 ]mN'Qoc
3.状态参数和状态方程 5;5DEMe
4.热力过程和热力循环 ]i-peBxw
5.解决问题的特点、方法和步骤 `;ofQz4
(二)热力学第一定律 p. eq
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1.热力学第一定律的实质 Y?(kE` R
2.热力学第一定律的表达式 K{}U[@_tS
3.各项能量的性质和特点 hy"O_Le
4.各类功的概念和计算 swBgV,;
5.焓的定义和能量方程的应用 :3s5{s
(三)理想气体性质和热力过程 cViEvS r
1.理想气体热力性质和状态参数 4E`y*Hmzy+
2.理想气体状态方程 3Ms`
ajJ
3.理想气体基本热力过程 +ou
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4.理想气体基本热力过程的计算 s:y~vd(Vi
5.理想气体基本热力过程和状态图 KVVo_9S'
(四)熵和热力学第二定律 (3DjFT3
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1.热力学第二定律的实质 Lbka*@
2.卡诺循环和卡诺定理 :@:i*2=
3.熵的概念 brA\Fp^
4.可用能的概念 3iHUG^sLW
5.能量的品质因素 eC^UL5>%
(五)实际气体性质 :Rh?#yO5
1.实际气体的性质 p`jkyi
2.范德瓦尔方程 R#ABda9
3.实际气体的计算 GHaOFLY
(六)常见热机的热力循环 .a%D:4GYR
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 ,Jy@n]x
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 0^41dfdE
3斯特林热机的热力过程热力循环
G[}$s7@k
二考试要求 +rw?k/
(一)基本概念 Une,Y4{u
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 gBzg'Z
2.确切掌握基本概念和主要术语 o~#cpU4{o
3.深入理解状态参数和状态方程 sw.cw}1
4.掌握热力过程和热力循环的特点 |F
}y6 gH
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 *{qW7x.6h
(二)热力学第一定律 E880X<V)>
1.深入理解热力学第一定律的实质 e6C;A]T2E
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 ,GB~Cmc1<Q
3.掌握各项能量的性质和特点 jP?YV
4.掌握各类功的概念和计算 T5; zgr
5.了解焓的定义和能量方程的应用 )~{T
(三)理想气体性质和热力过程 QxRT%;'Zh]
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 \Kp!G1?_AY
2.正确理解理想气体的状态方程 ?v4-<ewD
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 UQ;ymTqdc
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 iGxlB
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 ~c&ygL3
(四)熵和热力学第二定律 3;@/`Z_\lt
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 'OIOl
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 S+^*rw
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 vUEG0{8l
4.了解可用能的概念及计算方法 >h^CC*&'pw
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 u^DfRd&P0
(五)实际气体性质 LUGyc( h
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 DJxe3<
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 :DI``]Si\
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 ;GW[Yw>Rz
(六)见考试内容要求 i6L>,^Dg
三主要参考书目 `nAR/Ye
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 ;JM%O8
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 q\2q3}n
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 dWK;
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传热学部分 m0}Pq{g
一考试内容 B$R"Ntp
(一)基本概念 {E6M_qZ
1.热量传递的三种基本方式 xbbQ)sH&m
2.传热过程和热阻及计算方法 y0!-].5UH
(二)稳态导热 \LYB% K}
1.导热的基本概念和定律 p"A2N+
2.导热系数的定义和数值 KxyD{W1
3.稳态导热的微分方程和解 oy8L{8?
4.稳态导热的实例 S$ u`)BG):
5.一维稳态导热的解析解 Wpgp YcPS
(三)不稳态导热 HeV6=
见考试要求(三) K(&I8vAp
(四)对流换热 KIY/nu
1.对流换热的概念 tPv3nh
2.对流换热的数学描述 en6Kdqe
3.边界层概念及其应用和分析 5Lmhip
4.相似理论和准则数 pKeK6K\8
5.内部流动对流换热 qH#?, sK ^
6. 外部流动对流换热 F1m 1%
7. 强化对流换热 $AGW8"
8. 自然对流换热 ( v<l9}!
(五)热辐射和辐射换热 0GEM3~~D.?
1.热辐射的基本概念 q"Ct=d
2.黑体辐射的基本定律 nitKX.t8
3.实际物体的吸收、反射和辐射 EL*OeyU1l
4.基尔霍夫定律
G@Ha
t
5. 角系数的定义 *P\$<4l
6. 辐射换热 tM&O<6Y
7. 辐射与其它换热方式的耦合 ]>j>bHG
(六)传热和热交换器 1k=w 9
1.传热过程的分析和计算 criQa<N"
2.热交换器的分析和计算 $1aJdZC7
3.强化传热和绝热 PxuE(n V[
二考试要求 e"^ /xF
(一)基本概念 xEW>7}+\
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 <c`+ fPW
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 1~J:hjKQ
(二)稳态导热 DdUT"%
1.掌握导热的基本概念和定律 (T290a9y>
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 MK"p~b0->
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 R,+Pcn$ws
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 Ue:LKK1Gsr
5.熟悉一维稳态导热的解析解 vBFMne1h
(三)不稳态导热 y
{&"g
1.掌握不稳态导热的基本概念 M)m(
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. mEL<d,XhI
(四)对流换热 .<#oLM^
1.掌握对流换热的概念 yf >
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2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 41-u*$
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 A_h|f5
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 \nfjz\"R?b
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 ){-Tt`0(u
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 q mJ#cmN
7. 理解强化对流换热的原则和途径 c@eQSy
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 j ^Tb=
(五)热辐射和辐射换热
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1.掌握热辐射的基本概念 uPe&i5YR
2.深入理解黑体辐射的基本定律 p(B^](?
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 ,, 8hU7P
4.理解基尔霍夫定律及其应用 }PC_qQF
5. 了解角系数的定义和应用
a ~
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 Th\w#%'N
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 @2yoy&IO
(六)传热和热交换器 S*aVcyDEP
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 6_G[&
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 yj:<3_-C*
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 /$z(BX/
三主要参考书目 xE$>;30b_
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 ";kwh8wB
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 Q1Jw7R#?l
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 %`]&c)Z
文章来源:中国考研网