制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 D)G oWt
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。 ,l AZ4
工程热力学部分 V(kK2az
一考试内容 e,#w*|
(一)基本概念 $G <r2lPy
1.研究对象和研究方法 [<i3l'V/[
2.基本概念和主要术语 5 `TMqrk
3.状态参数和状态方程 M>=@Z*u/+
4.热力过程和热力循环 ZzK^bNx)0
5.解决问题的特点、方法和步骤 :kcqf,7
(二)热力学第一定律 g:RS7od=,
1.热力学第一定律的实质 <`-sS]=d}
2.热力学第一定律的表达式 o.Ww.F
3.各项能量的性质和特点 QN;5+p[N
4.各类功的概念和计算 Mm,\e6#*
5.焓的定义和能量方程的应用 M5RN Z%
(三)理想气体性质和热力过程 M
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1.理想气体热力性质和状态参数 #<Y3*^~5d
2.理想气体状态方程 =~D[M)UO|
3.理想气体基本热力过程 A ___|
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4.理想气体基本热力过程的计算 Ma\%uEgTD
5.理想气体基本热力过程和状态图 m^BXLG:b
(四)熵和热力学第二定律 5vD\?,f E
1.热力学第二定律的实质 h)sT37
2.卡诺循环和卡诺定理 EyR/
3.熵的概念 vg?(0Gasm*
4.可用能的概念 G "+[@|
5.能量的品质因素 f\?Rhyz
(五)实际气体性质 1d!s8um;
1.实际气体的性质 FLJ&ZU=s
2.范德瓦尔方程 {
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3.实际气体的计算 prM)t8SE
(六)常见热机的热力循环 \aPH_sf,
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 w8S
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2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 ,y"vf^BE.
3斯特林热机的热力过程热力循环 +EA ")T<l
二考试要求 F%zMhX'AG
(一)基本概念 y)LX?d
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 _GY2|x2c
2.确切掌握基本概念和主要术语 3R$R?^G
3.深入理解状态参数和状态方程 Hwd^C2v
4.掌握热力过程和热力循环的特点 Msvs98LvW
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 ai/]E6r
(二)热力学第一定律 i+QVs_jW
1.深入理解热力学第一定律的实质 'N6oXE
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 nGTGX
3.掌握各项能量的性质和特点 Ax|'uvVAPT
4.掌握各类功的概念和计算 I`xC0ZUKj
5.了解焓的定义和能量方程的应用 .>,Y
|
(三)理想气体性质和热力过程 _3u3b/%J?
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 D;2V|CkU
2.正确理解理想气体的状态方程 3qGz(6w6E
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 ~ecN4Oo4q;
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 )y:M8((%
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 C3.]dsv:
(四)熵和热力学第二定律 :xmj42w>^
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 oGZuYpa9
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 >mCH!ey
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 <% mD#S
4.了解可用能的概念及计算方法 6;~V@t
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 B.?F^m@zS
(五)实际气体性质 vp&.
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 <Ed; tq
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 9pi{)PDJ
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 Q7`)&^
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(六)见考试内容要求 =MJRQV67
三主要参考书目 k5%)
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 S_*Gv O
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 ^^k9Acd~p
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 F@z%y'5 Z*
传热学部分 'rXf
一考试内容 'G[G;?F
(一)基本概念 5`}za-
1.热量传递的三种基本方式 &RuTq6)r
2.传热过程和热阻及计算方法 $uwz`N:
(二)稳态导热 b'FTyi
1.导热的基本概念和定律 e7n0=U0
2.导热系数的定义和数值 TSJeS`I
3.稳态导热的微分方程和解 C:AV?
4.稳态导热的实例 wYFkGih
5.一维稳态导热的解析解 zNGUll$
(三)不稳态导热 C_;nlG6
见考试要求(三) VNz?e&>
(四)对流换热 _ZJQE>]nWu
1.对流换热的概念 v}5YUM0H `
2.对流换热的数学描述 m' j1
3.边界层概念及其应用和分析 g>7i2
4.相似理论和准则数 "tOm
5.内部流动对流换热 %Y/;jCY
6. 外部流动对流换热 bFG?mG:
7. 强化对流换热 {[bpvK
8. 自然对流换热 n}9<7e~/
(五)热辐射和辐射换热 9I5AYa?
1.热辐射的基本概念 L|D9+u L
2.黑体辐射的基本定律 Q|VBH5}1O
3.实际物体的吸收、反射和辐射 :
maBec)
4.基尔霍夫定律 q b=%W
5. 角系数的定义 ?&qQOM~b-\
6. 辐射换热 9%R"(X)
7. 辐射与其它换热方式的耦合 s9Tn|Pm+!\
(六)传热和热交换器 ?|NsaW
1.传热过程的分析和计算 S^i8VYK,C5
2.热交换器的分析和计算 ~[aV\r?
3.强化传热和绝热 J pj[.Sq
二考试要求 li{<F{7
(一)基本概念 '9qyf<MlY
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 Vnb@5W2\
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 e&A3=a~\s
(二)稳态导热 A#Ga!a
1.掌握导热的基本概念和定律 Pec40g:#F
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 3ohHBo
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 N*PJ m6-
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 3,!IV"_
5.熟悉一维稳态导热的解析解 vN]_/T+
(三)不稳态导热 R:'&>.AUw
1.掌握不稳态导热的基本概念 ,\\=f#c=
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. <)_#6)z:
(四)对流换热 @yQ1F>
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1.掌握对流换热的概念 xU{0rM"
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 AU}|o0Ur
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 2A*,9S|Y
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 KqBiF]Q
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 -W/D Cj<
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 3*{l^<`:gA
7. 理解强化对流换热的原则和途径 kE+fdr\ T
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 @^#
9N!Fj]
(五)热辐射和辐射换热
DHhty qm
1.掌握热辐射的基本概念 ^?q(fK%
2.深入理解黑体辐射的基本定律 9J_vvq`%`
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 TR
`C|TV>
4.理解基尔霍夫定律及其应用 GVf[H2%H
5. 了解角系数的定义和应用 s/3sOb}sA
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 "N EKz
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 qauvwAMuX
(六)传热和热交换器 lA6{TH.x
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 'UGgY3
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 P uQ
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 U5F1m]gFr
三主要参考书目 9N2.:<so
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 N!tNRMTi
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 yk^2<?z>2
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 #K` [XA
文章来源:中国考研网