制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 C;~*pMAYe
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。 k6Cn"2q <
工程热力学部分 gLsU:aeCT
一考试内容 fj ,m
(一)基本概念 KL'zXkS
1.研究对象和研究方法 <:|3rfm#
2.基本概念和主要术语 KTEZ4K^o=
3.状态参数和状态方程 ggb|Ew
4.热力过程和热力循环 3CE[(
5.解决问题的特点、方法和步骤 19q{6X`x
(二)热力学第一定律 @InZ<AW>|
1.热力学第一定律的实质 !SsHAE|
2.热力学第一定律的表达式 OU7 %V)X5
3.各项能量的性质和特点 y }08~L?2
4.各类功的概念和计算 0D~ C
5}/4
5.焓的定义和能量方程的应用 l|V;Ys5f
(三)理想气体性质和热力过程 FP"$tt (
1.理想气体热力性质和状态参数 c6Q(Ygc
2.理想气体状态方程 Ejq#~Zhr!
3.理想气体基本热力过程 kVS?RHR
4.理想气体基本热力过程的计算 Ov82ibp_1
5.理想气体基本热力过程和状态图 s0hBbL0DH
(四)熵和热力学第二定律 Rb}KZ+o"Z
1.热力学第二定律的实质 Tx%VU8\?n
2.卡诺循环和卡诺定理 b @;.F!x
3.熵的概念 pe&UQ C^
4.可用能的概念 ]=F8p2w?
5.能量的品质因素 :1)DqoAJ
(五)实际气体性质 O''y>N9
1.实际气体的性质 o0z67(N&g
2.范德瓦尔方程 W2wpcc
3.实际气体的计算 TQ9D68
,
(六)常见热机的热力循环 eXl=i-'
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 N6Z{BLZ
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 vs&8wbS)
3斯特林热机的热力过程热力循环 iz]rFNR
二考试要求 rSVgWr8
(一)基本概念 !Ngw\@f
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法
l+y-Fo@
2.确切掌握基本概念和主要术语 34|a:5c
3.深入理解状态参数和状态方程 AN9[G
4.掌握热力过程和热力循环的特点 5c-N0@\
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 Me:{{-V4
(二)热力学第一定律 ?PPZp6A3L=
1.深入理解热力学第一定律的实质 v@EQ^C2.&
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 yy(A(}
3.掌握各项能量的性质和特点 bb=uF1
4.掌握各类功的概念和计算 ?H R%bngK
5.了解焓的定义和能量方程的应用 X21dX`eMN
(三)理想气体性质和热力过程 84&XW
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 ~y0R'oi
2.正确理解理想气体的状态方程 Wf>^bFb"$
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 t0m*PJcF
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 %3Bpn=k>
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 1x >iz
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(四)熵和热力学第二定律 KhM.Tc
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 :]eb<J
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 Bo\D.a(T
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 2>hz_o{5',
4.了解可用能的概念及计算方法 2RppP?M!
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{Q kN7-
(五)实际气体性质 ]re'LC!d
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 %c6E-4b
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 "<l<&
qp
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 G5'_a$
(六)见考试内容要求 W."f8ow
三主要参考书目 -)w]a{F
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 d34Y'r
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 @Z\~
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 S]2 {ZDP
传热学部分 H}b\`N[nr
一考试内容 -fIc4u[
(一)基本概念 w}<^l
1.热量传递的三种基本方式 NW.XA! =E)
2.传热过程和热阻及计算方法 0\a8}b||
(二)稳态导热 [N|xzMe
1.导热的基本概念和定律 {0's~U+@
2.导热系数的定义和数值 x,Y5U+]E
3.稳态导热的微分方程和解 |pWaBh|r
4.稳态导热的实例 # .q#OC
5.一维稳态导热的解析解 yBn_Kd
(三)不稳态导热 jM__{z
见考试要求(三) x0Bw{>Q
(四)对流换热 ,86K
1.对流换热的概念 d#T?Q_3b
2.对流换热的数学描述 [BXyi
3.边界层概念及其应用和分析 uu}-"/<~7
4.相似理论和准则数 )mkS5j`5\
5.内部流动对流换热 MD'>jO;n
6. 外部流动对流换热 YU\Gj S~>&
7. 强化对流换热 \{PNw F?
8. 自然对流换热 ?q%b*Ek
(五)热辐射和辐射换热 C+l?k2
1.热辐射的基本概念 HZ\k-!2
2.黑体辐射的基本定律 IL2r9x%
3.实际物体的吸收、反射和辐射
lfy7w|
4.基尔霍夫定律 |< N frz
5. 角系数的定义 NfF~dK|
6. 辐射换热 koH4~m{
7. 辐射与其它换热方式的耦合 %D^bahf
(六)传热和热交换器 &`@M8-m#F
1.传热过程的分析和计算 T"W9YpZ
2.热交换器的分析和计算 %ejeyc
3.强化传热和绝热 3Xdn62[&
二考试要求 ="B
n=>
(一)基本概念 .5g}rxO8
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 7c::Qf[|
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 QHQj/)J8
(二)稳态导热 H`D f
1.掌握导热的基本概念和定律 s)tpr
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 c)3O/`
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 P^(.tr3t
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 &|=?acv
5.熟悉一维稳态导热的解析解 H7jTQW0rp5
(三)不稳态导热 #Wx=v$"
1.掌握不稳态导热的基本概念 _$(GRNRYK
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. k5X b}@
(四)对流换热 A`C-sD>
1.掌握对流换热的概念 yjeL9:jH[
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 b_ JWnh
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 ;fx1!:;.
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 YZ*{^'
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 ,TJ/3_ lH
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 O0zi@2m?B
7. 理解强化对流换热的原则和途径 `5<1EGJsD
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 DvJB59:_}
(五)热辐射和辐射换热 }s6G!v^2""
1.掌握热辐射的基本概念 TMY{OI8 a
2.深入理解黑体辐射的基本定律 Z^+a*^w~{
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 (uT^Nn9L=
4.理解基尔霍夫定律及其应用 6puVw-X
5. 了解角系数的定义和应用 .$^wy3:F"
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 lrn+d$!@
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 Zx9.p Fc"
(六)传热和热交换器 r8+*|$K
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 )(.%QSA\C
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 X}?ESjZJ
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 IrUi
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三主要参考书目 {DS\!0T-X
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 dh?S[|='
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 XqX
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3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 `rq<jtf+
文章来源:中国考研网