制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 *QE<zt
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。 OIaYHA
工程热力学部分 ,<ya@Fi{
一考试内容 h.
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(一)基本概念 H D/5!d
1.研究对象和研究方法 FQeYx-7
2.基本概念和主要术语 XOb}<y)r~
3.状态参数和状态方程 /jD-\,:L}
4.热力过程和热力循环 E\)eu1Hw4B
5.解决问题的特点、方法和步骤 Mxz,wfaH>
(二)热力学第一定律 UWG+#,1J.\
1.热力学第一定律的实质 Kf7WcJ4b
2.热力学第一定律的表达式 =N.!k Vkl
3.各项能量的性质和特点 sDiHXDI_m
4.各类功的概念和计算 FT\?:wpKa
5.焓的定义和能量方程的应用 h:qHR]
8dZ
(三)理想气体性质和热力过程 X=p"5hhfn
1.理想气体热力性质和状态参数 $v;dV@tB
2.理想气体状态方程 #]KgUc5B
3.理想气体基本热力过程 8IY19>4'5J
4.理想气体基本热力过程的计算 ,8K'F
5.理想气体基本热力过程和状态图 3"
Vd==oK~
(四)熵和热力学第二定律 ,axDMMDI
1.热力学第二定律的实质 _Sj}~H
2.卡诺循环和卡诺定理 7h<> k*E)
3.熵的概念 32XS`Z
4.可用能的概念 *07sK1wW
5.能量的品质因素 OOy}]uYF`
(五)实际气体性质 gp< =Gmd
1.实际气体的性质 Jj"HpK>[
2.范德瓦尔方程 hol<dB
3.实际气体的计算 eG]a zt
(六)常见热机的热力循环 wODvc9p}]
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 9zKBO* p`
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 O+.*lo
3斯特林热机的热力过程热力循环 Z>A{i?#m
二考试要求 -$4kBYC l+
(一)基本概念 #n})X,ip2
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 66ohmP@04Z
2.确切掌握基本概念和主要术语 ^7XAw:
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3.深入理解状态参数和状态方程 }Zl"9A#K
4.掌握热力过程和热力循环的特点 ;[5r7
jHU
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 k
'zat3#f
(二)热力学第一定律 ,-#GX{!
1.深入理解热力学第一定律的实质 `<vxG4=62\
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 we]>(|
3.掌握各项能量的性质和特点 o42`z>~
4.掌握各类功的概念和计算 Pern*x9$
5.了解焓的定义和能量方程的应用 {sc[RRN~C
(三)理想气体性质和热力过程 a1x7~)z>zi
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 Z[IM<S9lz
2.正确理解理想气体的状态方程 e6P[c=m
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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 Rl@$xP
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 -zC]^Ho@
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 hLuJWjCV
(四)熵和热力学第二定律 yFeeG3n3
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 $p6N|p
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 jUY+3"?
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 Pz~q%J
4.了解可用能的概念及计算方法 Cd~LsdKE5
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 v}`1)BUeF
(五)实际气体性质 9m!7|(QV
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 |cTpw1%I~
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 9O;vUy)
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 G=$}5; t
(六)见考试内容要求 3V-6)V{KaE
三主要参考书目 CIQwl 6H9
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 sJ6a7A8)
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 {e9Y
!oFg
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 ~mA7pOHj
传热学部分 L+R>%d
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一考试内容 8R/
*6S=&
(一)基本概念 7*'@qjTos
1.热量传递的三种基本方式 ( pD7
2.传热过程和热阻及计算方法 vgk9b!Xd
(二)稳态导热 Vipp /WV
1.导热的基本概念和定律 ~%P3Pp
2.导热系数的定义和数值 e[4V%h
3.稳态导热的微分方程和解 j.&
;c'V$.
4.稳态导热的实例 >h7$v~nra
5.一维稳态导热的解析解 SfDQ;1?
(三)不稳态导热 VK4/82@5
见考试要求(三) B)a@fmp"a
(四)对流换热 TG]}X\c+V|
1.对流换热的概念 nEVbfNo0
2.对流换热的数学描述 (Jpm
K O
3.边界层概念及其应用和分析 jsWX 6(=
4.相似理论和准则数 )F
E8D
5.内部流动对流换热 0M\NS$u(Y
6. 外部流动对流换热 d pn3 (
7. 强化对流换热 .eTk=i[N-
8. 自然对流换热 okDJ(AIV+
(五)热辐射和辐射换热 [Yvsa,2
1.热辐射的基本概念 !aeNq82
2.黑体辐射的基本定律 FNJ!IkuR
3.实际物体的吸收、反射和辐射 ;IhPvff
4.基尔霍夫定律 9HKf^+';n
5. 角系数的定义 k`@w(HhS
6. 辐射换热 sRi %1r7
7. 辐射与其它换热方式的耦合 + (=I8s/
(六)传热和热交换器 1*c>I@I;
1.传热过程的分析和计算 |Mlh;
2.热交换器的分析和计算 )k~1,
3.强化传热和绝热 <ge}9pU)o^
二考试要求 wT%"5:
(一)基本概念 `]&*`9IK{
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 uQ1jwYK`7
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 T9y768%
(二)稳态导热 uN(b.5y
1.掌握导热的基本概念和定律 -mC:r&Y>[
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 d#7]hF
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 w`Xg%*]}
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 ^BNp`x;;`
5.熟悉一维稳态导热的解析解 AA.Ys89V
(三)不稳态导热 x\]z j!
1.掌握不稳态导热的基本概念 w`-$-4i
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. 6`W|V+6|7
(四)对流换热 TU-c9"7M~
1.掌握对流换热的概念 T0?uC/7H
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 nrbazyKm
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 2:~cJk{
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 FK3Whe{KP{
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 \bRy(Z)
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 2YluJ:LN
7. 理解强化对流换热的原则和途径 ex0oAt^
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 `{L{wJ:&a
(五)热辐射和辐射换热 ' 3VqkQ4
1.掌握热辐射的基本概念 PC0HH
2.深入理解黑体辐射的基本定律 O(Td:Zdp
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 OaNc9c"
4.理解基尔霍夫定律及其应用 wzbz}P>
5. 了解角系数的定义和应用 _f66>a<
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 a+'}XEhSC:
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 R(GmU4
(六)传热和热交换器 O&= KlnI:
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 FdM<;}6T
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 j`hNZ %a
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 ? KF=W
三主要参考书目 ;x16shH
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 !c."
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 <L2GUX36#
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 -O /T?H
文章来源:中国考研网