制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 Xui${UYN
理化所硕士生入学考试热工原理考试大纲,本《热工原理》考试大纲适用于中国科学院研究生院《制冷及低温工程》专业的硕士研究生入学考试。《热工原理》包括《工程热力学》和《传热学》的基本的内容,是《动力工程及工程热物理》学科最为重要的技术基础课。要求考生对基本概念、相关的术语和准则有全面系统的了解,要深刻理解热力学定律的实质和传热公式的性质,能灵活运用进行计算,并能对热力过程和系统作分析,具有解决问题的能力。 v%3mhk#
工程热力学部分 89KX.d
一考试内容 P[PBoRd2
(一)基本概念 >`DbT:/<
1.研究对象和研究方法 eW)(u$C|qL
2.基本概念和主要术语 KU[eY}
3.状态参数和状态方程 6~\z]LZ
4.热力过程和热力循环 uf,4GPo,
5.解决问题的特点、方法和步骤 lpkg(J#&
(二)热力学第一定律 0j%@P[zQ
1.热力学第一定律的实质 ZjLzS]\a
2.热力学第一定律的表达式 sqHvrI
3.各项能量的性质和特点 =tl[?6
4.各类功的概念和计算 s}A)sBsaP3
5.焓的定义和能量方程的应用 W#|]m=2W
(三)理想气体性质和热力过程 ?}sh@;]*h
1.理想气体热力性质和状态参数 MjC;)z
2.理想气体状态方程 Ky`rf}cI>
3.理想气体基本热力过程 +=%13cA*U
4.理想气体基本热力过程的计算 [wl:"rm
5.理想气体基本热力过程和状态图 .['@:}$1
(四)熵和热力学第二定律 [6qa"Ie
1.热力学第二定律的实质 ~T<#HSR`
2.卡诺循环和卡诺定理 HGmgQ>q@M$
3.熵的概念 s)<#a(!
4.可用能的概念 /zn|?Y[
5.能量的品质因素 PPT"?lt*&
(五)实际气体性质 )NZ6!3[@
1.实际气体的性质 %>'2E!%
2.范德瓦尔方程 /h%<e
3.实际气体的计算 v'*Q[
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(六)常见热机的热力循环 vBsd.2t~
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 >x)YdgJ*
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 WM BntB
3斯特林热机的热力过程热力循环 <Fb3\T L
二考试要求 70&v`"
(一)基本概念 13Ga #
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 eN{[T
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2.确切掌握基本概念和主要术语 yyh
L]Uq"=
3.深入理解状态参数和状态方程 8%JxXtWW`
4.掌握热力过程和热力循环的特点 94%gg0azp
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 mnL
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(二)热力学第一定律 &V1N
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1.深入理解热力学第一定律的实质 ~c[}%Ir>
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 wo7.y["$
3.掌握各项能量的性质和特点 WZ5[tZf
4.掌握各类功的概念和计算 =25qY"Mf
5.了解焓的定义和能量方程的应用 }gyJaMA
(三)理想气体性质和热力过程 =<(:5ive
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 v vlfL*f
2.正确理解理想气体的状态方程 Ken |!rL
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 ^4]#Ri=U
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 8rXq-V_u
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 l?(nkg["nY
(四)熵和热力学第二定律 ;OmmXygl
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 qf+jfc(Iby
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 mp0p#8txi
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 tC\x9&:
4.了解可用能的概念及计算方法 oT&JQ,i[2Q
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 GmtMA|
(五)实际气体性质 i9k7rEW^
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 UT [7 J
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 jpyV52
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 2 8SlFu?
(六)见考试内容要求 5. :To2
三主要参考书目 )V JAs|
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 5}9-)\8=z
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 x@2rfs
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 KoiU\r
传热学部分 w>; :mf
一考试内容 ]l+Bg;F#V
(一)基本概念 P~_CDh.N
1.热量传递的三种基本方式 = Ii@-C
2.传热过程和热阻及计算方法 aRq7x~j
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(二)稳态导热 51.F,uY
1.导热的基本概念和定律 _@;2h`q ?
2.导热系数的定义和数值 Q'JE DH\
3.稳态导热的微分方程和解 a%tm[Re
4.稳态导热的实例 `NXyzT`:K
5.一维稳态导热的解析解 dpZ7eJ
(三)不稳态导热 sxgR;gf6
见考试要求(三) _XXK1H x
(四)对流换热 yr&oJYM
1.对流换热的概念 YC&iH>jO3
2.对流换热的数学描述 ~D@V@sX
3.边界层概念及其应用和分析 zA&0H
4.相似理论和准则数 kBIF[.v(\
5.内部流动对流换热 0o At=S
6. 外部流动对流换热 fj0+a0h
7. 强化对流换热 5|m|R"I*Y
8. 自然对流换热 KwPJ0
]('_
(五)热辐射和辐射换热 =t@m:
1.热辐射的基本概念 Z/q%%(fh 0
2.黑体辐射的基本定律 >1pD'UZIy7
3.实际物体的吸收、反射和辐射 ?*}76u
4.基尔霍夫定律 h |=^@F_\`
5. 角系数的定义 HCHP15otfe
6. 辐射换热 Qu!\Cx@
7. 辐射与其它换热方式的耦合 <tf4j3lwH
(六)传热和热交换器 {9;~xxTo
1.传热过程的分析和计算 v7Knu]
2.热交换器的分析和计算 G&D N'bp
3.强化传热和绝热 E=~H,~
二考试要求 dr~MyQ
(一)基本概念 ^Q!:0D*
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 +n,8o:fU:
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 ~Zl`Ap
(二)稳态导热 r4+w?=`
1.掌握导热的基本概念和定律 )@eBe^
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 |r}%AN6+
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 T~"tex]
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 oCy52Bm.!
5.熟悉一维稳态导热的解析解 +D?d)lK
(三)不稳态导热 :N8D1e-a
1.掌握不稳态导热的基本概念 <kLY1EILM
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. 8S]Mf*~S'
(四)对流换热 &M>S$+I
n
1.掌握对流换热的概念 L!S-f4^5
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 yel>-=Vn
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 CSr{MF`]e
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 ,EZ&n[%Ko
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 %T'?7^\>
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 4Xz6JJ1U[H
7. 理解强化对流换热的原则和途径 ~lDLdUs
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 + A0@#:B
(五)热辐射和辐射换热 qu[w_1%S
1.掌握热辐射的基本概念 4c2P%X(
C
2.深入理解黑体辐射的基本定律 &tWWb`
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律
W3<O+ S&
4.理解基尔霍夫定律及其应用 fEVuH]
5. 了解角系数的定义和应用 n!eg"pL
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 ,9?'Q;20
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 V2g$"W?3
(六)传热和热交换器 `yQHPN0/
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 dC( 6s=4
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 !ox &`
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 bx6@FKns}
三主要参考书目 7[D0n7B@
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 g,,cV+
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 `b\4h/~
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 _
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文章来源:中国考研网