制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 =$Q3!bJ
理化所硕士生入学考试热工原理考试大纲,本《热工原理》考试大纲适用于中国科学院研究生院《制冷及低温工程》专业的硕士研究生入学考试。《热工原理》包括《工程热力学》和《传热学》的基本的内容,是《动力工程及工程热物理》学科最为重要的技术基础课。要求考生对基本概念、相关的术语和准则有全面系统的了解,要深刻理解热力学定律的实质和传热公式的性质,能灵活运用进行计算,并能对热力过程和系统作分析,具有解决问题的能力。 N M~e
工程热力学部分 "Jnq~7]
一考试内容 ? *I9
(一)基本概念 W.:kE|a.g
1.研究对象和研究方法 %v~j10e
2.基本概念和主要术语 7X}_yMxc
3.状态参数和状态方程 (DKpJCx
4.热力过程和热力循环 J(/
eR,ak
5.解决问题的特点、方法和步骤 oRWsi/Zf
(二)热力学第一定律 :@b>,{*4zS
1.热力学第一定律的实质 a9jY^E'|n
2.热力学第一定律的表达式 GJy,)EO6{
3.各项能量的性质和特点 b<.+WkO
4.各类功的概念和计算 'Dk(jpYB
5.焓的定义和能量方程的应用 !b _<_Y{l
(三)理想气体性质和热力过程 s[s 6E`Q
1.理想气体热力性质和状态参数 zLXtj-
2.理想气体状态方程 7P|(j<JX6'
3.理想气体基本热力过程 S8,+6+_7
4.理想气体基本热力过程的计算 `O}.
.N]g
5.理想气体基本热力过程和状态图 <6L$:vT_
(四)熵和热力学第二定律 N{p2@_fnB
1.热力学第二定律的实质 <O\z`aA'q
2.卡诺循环和卡诺定理 FT(EH
3.熵的概念 [V jd)%
4.可用能的概念 y'yaCf
5.能量的品质因素 ha8do^x
(五)实际气体性质 -U/&3
1.实际气体的性质 J;T_9
2.范德瓦尔方程 6lWO8j^BN
3.实际气体的计算 i,yK&*>JJ
(六)常见热机的热力循环 $V~%$
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 Fx3VQ'%J
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 s.GhquFCrU
3斯特林热机的热力过程热力循环 '{oe}].,
二考试要求 Gh{k ~/B
(一)基本概念 eEc;w#
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 5&9(d_#H
2.确切掌握基本概念和主要术语 {8B\-LUR
3.深入理解状态参数和状态方程 J$WIF&*0@
4.掌握热力过程和热力循环的特点 =$`DBLX
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 b$Uwj<v
(二)热力学第一定律 %W&=]&L
1.深入理解热力学第一定律的实质 A&t'uY6
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 swLgdk{8n
3.掌握各项能量的性质和特点 :&or'Yi}
4.掌握各类功的概念和计算 |g'sRTKJ
5.了解焓的定义和能量方程的应用 <RhKlCP
(三)理想气体性质和热力过程 i*U\~CZjT
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 VJR'B={h
2.正确理解理想气体的状态方程 s9 E:6
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 .ySesN: C~
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 1
yzxA(
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 @JEr/yy
(四)熵和热力学第二定律
HK[sHB&
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 aF;TsB
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 SpkVV/
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 %ri4nKGS
4.了解可用能的概念及计算方法 BklB3*n
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 E$ngmm[
(五)实际气体性质 g3Xz-
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 <hK$Cf_
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 PO%]Jme
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 |t]9RC.;7
(六)见考试内容要求 ToMX7xz6
三主要参考书目 .i=%gg
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 D{l.WlA.
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 h
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3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 AV2q*
传热学部分 5r+0^UAO:J
一考试内容 %DV@ 2rC<
(一)基本概念 S|>Up%{n[
1.热量传递的三种基本方式 I Mv^ 9T:
2.传热过程和热阻及计算方法 Qs?+vk?*h
(二)稳态导热 s?6 7@\
1.导热的基本概念和定律 Q[b({Vj;tG
2.导热系数的定义和数值 q?^0
o\
3.稳态导热的微分方程和解 q!H3JL
4.稳态导热的实例 #/tdZ0
5.一维稳态导热的解析解 fFd9D=EW.
(三)不稳态导热 OUdeQO?
见考试要求(三) Ch.T}%
(四)对流换热 <HzAh<_@F
1.对流换热的概念 \YKh'|04
2.对流换热的数学描述 PCLSY8N
3.边界层概念及其应用和分析 9e1 6 g
4.相似理论和准则数 AngECkF-
5.内部流动对流换热 -pD&@Wlwak
6. 外部流动对流换热 `?D_=Gw
7. 强化对流换热 V!opnLatYS
8. 自然对流换热 -DuiK:mp
(五)热辐射和辐射换热 KqSa"76R
1.热辐射的基本概念 %zelpBu+
2.黑体辐射的基本定律 k0YsAa#6V
3.实际物体的吸收、反射和辐射 @LE?XlhD
4.基尔霍夫定律 pS<b|wu?f
5. 角系数的定义 sTA/2d
6. 辐射换热 #y*=UV|h
7. 辐射与其它换热方式的耦合 K?;p:
(六)传热和热交换器 '0O[ dN
1.传热过程的分析和计算 eB\r/B]
2.热交换器的分析和计算 "aBd0i&
3.强化传热和绝热 z67=v9+7
二考试要求 fhY[I0;}$
(一)基本概念 3H%HJS
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 _5K_YhT
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 n% `r
(二)稳态导热 (O-)uC
1.掌握导热的基本概念和定律 ~c="<xBE
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 z^Jl4V
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 b$
x"&&
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 ~`})x(!
5.熟悉一维稳态导热的解析解 X<m%EXvV
(三)不稳态导热 xk*3,J6BK
1.掌握不稳态导热的基本概念 !Q(xOc9>Ug
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. }g*-Ty
(四)对流换热 @*uX[)
1.掌握对流换热的概念 9V],X=y~
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 J@GfO\
o
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 ) ]%9Tgn
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 `JE>GZY
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 Me}TW!GC
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 eTF8B<?
7. 理解强化对流换热的原则和途径 PD}R7[".>
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 _RW[]MN3*
(五)热辐射和辐射换热 psZeu*/r
1.掌握热辐射的基本概念 bF KPV%`
2.深入理解黑体辐射的基本定律 jccW8g~
~
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 +_gT|vlU
4.理解基尔霍夫定律及其应用 ii;WmE&
5. 了解角系数的定义和应用 |tg?b&QR
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 {a3kn\6H0
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 ZmULy;{<)
(六)传热和热交换器 `Q&]dE=
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 &1p8#i
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 bNROXiX
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 ,OKM\N,
三主要参考书目 yo*iv+l
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 /,Rca1W
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 nFfCw%T?
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 Qsntf.fT
文章来源:中国考研网