制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 ^iTjr$hQ;
理化所硕士生入学考试热工原理考试大纲,本《热工原理》考试大纲适用于中国科学院研究生院《制冷及低温工程》专业的硕士研究生入学考试。《热工原理》包括《工程热力学》和《传热学》的基本的内容,是《动力工程及工程热物理》学科最为重要的技术基础课。要求考生对基本概念、相关的术语和准则有全面系统的了解,要深刻理解热力学定律的实质和传热公式的性质,能灵活运用进行计算,并能对热力过程和系统作分析,具有解决问题的能力。 KeXQ'.x5O
工程热力学部分 f#mY44:,C
一考试内容 TQnMPELh"
(一)基本概念 'VO^H68
1.研究对象和研究方法 PW.W.<CL
2.基本概念和主要术语 Fdvex$r&
3.状态参数和状态方程 4pA(.<#A
4.热力过程和热力循环 5GpRN
5.解决问题的特点、方法和步骤 ]A!Gr(FHQ
(二)热力学第一定律 |yQ3H)qB#
1.热力学第一定律的实质 odj|"ZK
2.热力学第一定律的表达式 xJZbax[
3.各项能量的性质和特点 3:);vh!
4.各类功的概念和计算 \_BaV0<
5.焓的定义和能量方程的应用 h4.ZR={E
(三)理想气体性质和热力过程 ?M\3n5;
1.理想气体热力性质和状态参数 BIX%Bu0'f
2.理想气体状态方程 )e{~x
u
3.理想气体基本热力过程 6AzH'HF
4.理想气体基本热力过程的计算 t
ZFG`'/
5.理想气体基本热力过程和状态图 wRU pQ~=B2
(四)熵和热力学第二定律 j;<;?IW
1.热力学第二定律的实质 RCgs3JIE+2
2.卡诺循环和卡诺定理 ,=z8aiUu
3.熵的概念 m qtl0P0
4.可用能的概念 &HW%0lTs%
5.能量的品质因素 \!s0VEE
(五)实际气体性质 =;c? 6{<1
1.实际气体的性质 AA yzT*^
2.范德瓦尔方程 UyIjM;X
3.实际气体的计算 JNk
]$ xz
(六)常见热机的热力循环 gxL5%:@
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 ywCE2N<-V?
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 G|X1c}zAL
3斯特林热机的热力过程热力循环 #CVD:p
二考试要求 ,R*ru*
(一)基本概念 *crpM3fO>
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 8[}MXMRdb
2.确切掌握基本概念和主要术语 ,?i#NN5p
3.深入理解状态参数和状态方程 0nA17^W
4.掌握热力过程和热力循环的特点 0$* z
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 1>l{c
(二)热力学第一定律 %VSST?aUvX
1.深入理解热力学第一定律的实质 m.S@ e8kS
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 'du:Bxl`d4
3.掌握各项能量的性质和特点 J%D'Xlb
4.掌握各类功的概念和计算 ' J]V"Z)
5.了解焓的定义和能量方程的应用 U3%!#E{
(三)理想气体性质和热力过程 TZPWMCN4
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 C6O1ype
2.正确理解理想气体的状态方程 z26zl[.
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 Qh)@-r3
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 #).om*Xh
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 U*v//@WbH
(四)熵和热力学第二定律 g"xLS}Al
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 ~D<o}ItRF
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 q^Oq:l$s
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 :uhvDYp(-
4.了解可用能的概念及计算方法 o&gcFOM22
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 8R8J./i.K
(五)实际气体性质 -Qqb/y
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 A$fd6+{
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 Z4bN|\I
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 =F8uuYX%m
(六)见考试内容要求 rWi9'6
三主要参考书目 QBY7ZT05Gt
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 j08|zUe
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 H>-,1/IY
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 #j iQa"
传热学部分 Yy>%dL
一考试内容 ^/mQo`[G
(一)基本概念 Hfm4
1.热量传递的三种基本方式 `H^Nc\P#
2.传热过程和热阻及计算方法 Yca9G?^\v
(二)稳态导热 2%1g%
1.导热的基本概念和定律 !W]># Pm
2.导热系数的定义和数值 G:A~nv9
3.稳态导热的微分方程和解 8+v6%,K2
4.稳态导热的实例 26.iFt/:
5.一维稳态导热的解析解 Z(*nZT,
(三)不稳态导热 bHWy9 -
见考试要求(三) X#1So .}c
(四)对流换热 @MAk/mb&
1.对流换热的概念 (Qq! u
2.对流换热的数学描述 oQWS$\Rr.
3.边界层概念及其应用和分析
`k_5Pz\
4.相似理论和准则数 G-bG}9vc]
5.内部流动对流换热 ?2_u/x
6. 外部流动对流换热 T?^AllUZQR
7. 强化对流换热 nLQ
3s3@1>
8. 自然对流换热 X&
O
o1y
(五)热辐射和辐射换热 z=BX-)
1.热辐射的基本概念 i
LK8Wnrq
2.黑体辐射的基本定律 l
yO_rZT
3.实际物体的吸收、反射和辐射 B2WPjhzD
4.基尔霍夫定律 zZki9P
5. 角系数的定义 hH )jX`Ta
6. 辐射换热 Q gDjc'
7. 辐射与其它换热方式的耦合 burEo.=
(六)传热和热交换器 q,$UKg#i
1.传热过程的分析和计算 .'5yFBS
2.热交换器的分析和计算 2~ Gcoda
3.强化传热和绝热 ^X"G~#v=q
二考试要求 dUOjPq97
(一)基本概念 ;&;coH8`
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 S)@R4{=e"V
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 =n9adq
(二)稳态导热 5j{o0&=_$
1.掌握导热的基本概念和定律 TBrAYEk
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 06 K8|K
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 4#;rv$
{
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 ' OdZ[AN
5.熟悉一维稳态导热的解析解 mL18FR N
(三)不稳态导热 $
7O[|:Yv
1.掌握不稳态导热的基本概念 !*?&V3!
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. ^X[Kr=:Jp
(四)对流换热 3=T<c?[
1.掌握对流换热的概念 N$p}rh#7{
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 i*W8_C:S
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 #}:VZ2Z
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 "g>uNtt~
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 ~W%A8`9
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 Wy)|-Q7
7. 理解强化对流换热的原则和途径 1fViW^l_
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 W4|1wd}.t
(五)热辐射和辐射换热 WI[6l6
1.掌握热辐射的基本概念 92+({ fgW
2.深入理解黑体辐射的基本定律 iDp]lu
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 zdU<]ge
4.理解基尔霍夫定律及其应用 H6bomp"
5. 了解角系数的定义和应用 V1xpJ
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 \
$X3n\
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 q6\z]8)
(六)传热和热交换器 '[`.&-;
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 +CX2W('
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 F@"Xd9q?
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 SO]x^+[
三主要参考书目 IOvYvFUUJ
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 htMsS4^Kvd
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 y !47!Dn
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 ;T-i+_
文章来源:中国考研网