制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 `Ft`8=(
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。 \C/`?"4w
工程热力学部分 ~;wSe[
一考试内容 %w/o#*j<;
(一)基本概念 JWlH(-U4|
1.研究对象和研究方法 j4ypXPY``!
2.基本概念和主要术语 7{8!IcR #
3.状态参数和状态方程 ~k|~Q\
4.热力过程和热力循环 6\OSIxJZF
5.解决问题的特点、方法和步骤 Dn<2.!ZKQ
(二)热力学第一定律 )&se/x+
1.热力学第一定律的实质 P,CJy|[L
2.热力学第一定律的表达式 `$G7Ia_ $]
3.各项能量的性质和特点 <kPU*P,
4.各类功的概念和计算 .<rL2`C[c
5.焓的定义和能量方程的应用 vb{&T<
(三)理想气体性质和热力过程 E
I)Pfx"0
1.理想气体热力性质和状态参数 7s<v06Wo
2.理想气体状态方程 c c
,]
3.理想气体基本热力过程 i3rvDch
4.理想气体基本热力过程的计算 (.<Gde#
5.理想气体基本热力过程和状态图 &AUL]:<s
(四)熵和热力学第二定律 cV&(L]k>`
1.热力学第二定律的实质 9 n|H%AC
2.卡诺循环和卡诺定理 PrDvRWM
3.熵的概念 isQ{Xt~K
4.可用能的概念 ^p|@{4f]
5.能量的品质因素 `@")R-
(五)实际气体性质 }\*dD2qNL}
1.实际气体的性质 ,UH`l./3DX
2.范德瓦尔方程 eZI&d;i
3.实际气体的计算 frc>0\
(六)常见热机的热力循环 3M+hjc.
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 +@usJkxul
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 goIn7ei92
3斯特林热机的热力过程热力循环 vRn^n
二考试要求 9)aXLM4Y
(一)基本概念 o+/x8:
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 76zi)f1f
2.确切掌握基本概念和主要术语 + 5sTGNG
3.深入理解状态参数和状态方程 fVb&=%e
4.掌握热力过程和热力循环的特点 "%qGcC8
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 qJ5Y}/r
(二)热力学第一定律 !_l W#feR
1.深入理解热力学第一定律的实质 c 6E@+xU
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 r\` R$
3.掌握各项能量的性质和特点 Kdik7jL/J
4.掌握各类功的概念和计算 Gob1V
5.了解焓的定义和能量方程的应用 'S@h._q
(三)理想气体性质和热力过程 &qMSJ
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 WvUe44&^$
2.正确理解理想气体的状态方程 ]/bf#&@g`k
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 CIj3D"
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 ,t*#o&+
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 cXE42MM
(四)熵和热力学第二定律 :HMnU37m W
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 kX+y2v(2++
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 [KVBT;q6
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 (!W:-|[K\
4.了解可用能的概念及计算方法 3~a!h3.f
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 sJw3o7@pg
(五)实际气体性质 }yx'U 3
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 [=S@lURzm@
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 xwTN\7f>
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 `[VoW2CLH+
(六)见考试内容要求 \96?OCdr
三主要参考书目 <M7@JgC &
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 (NScG[$}
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 1;]cYIq
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 0Evmq3,9
传热学部分 na(@`(j[
一考试内容 T&w3IKb|}
(一)基本概念 ,DXNq`24
1.热量传递的三种基本方式 K$R1x1lc2
2.传热过程和热阻及计算方法 _dmgNbs
(二)稳态导热 ~Pv4X2MO
1.导热的基本概念和定律 ]wER&/v"
2.导热系数的定义和数值 '7u#uL,pa1
3.稳态导热的微分方程和解 u6awcn
4.稳态导热的实例 azS"*#r6}
5.一维稳态导热的解析解 `5=0f}E
(三)不稳态导热 R1{"
见考试要求(三) =5[}&W
(四)对流换热 N&-d8[~
1.对流换热的概念 Y3mATw 3Wh
2.对流换热的数学描述 fS w00F{T
3.边界层概念及其应用和分析 *&% kkbA
4.相似理论和准则数 9bNjC&:4/]
5.内部流动对流换热 &
WYIfx{
6. 外部流动对流换热 h<$V ry}
7. 强化对流换热 :G9.}VrU
8. 自然对流换热 )o
SFHf
(五)热辐射和辐射换热 w`CGDF\Oo
1.热辐射的基本概念 t(\d;ybyx
2.黑体辐射的基本定律 K0g<11}(Yg
3.实际物体的吸收、反射和辐射 5A>W;Q\4
4.基尔霍夫定律 Y9'Bdm/
5. 角系数的定义 u/hFf3
6. 辐射换热 =xS(Er`r
7. 辐射与其它换热方式的耦合 DSM,dO'
(六)传热和热交换器 /H: '(W_b;
1.传热过程的分析和计算 ;B:'8$j$
2.热交换器的分析和计算 p6A"_b^
3.强化传热和绝热 7M<7^)9
二考试要求 xD8x1-
(一)基本概念 +s
V$s]U
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 k10dkBoEX
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 yLW iY~Fd
(二)稳态导热 ;E,%\<
1.掌握导热的基本概念和定律 eg3zpgZ
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 sG%Q?&-
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 ullq}}
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 }e9E+2}Z\
5.熟悉一维稳态导热的解析解 #W @6@Mv
(三)不稳态导热 #6 e
1.掌握不稳态导热的基本概念 >Yl?i&3n
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. IMmoq={(z
(四)对流换热 $"!"=v%B
1.掌握对流换热的概念 [@eNb^R
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 KA0Ui,q3
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 $-|`#|CBd
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 '&I.w p`^
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 J-:\^uP
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 Ep|W>
7. 理解强化对流换热的原则和途径 [;7&E{,C
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 a-MDZT<xA+
(五)热辐射和辐射换热 %4Y/-xF}9,
1.掌握热辐射的基本概念 ;_@u@$=~
2.深入理解黑体辐射的基本定律 jQFAlO(E':
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 HpiP"Sl
4.理解基尔霍夫定律及其应用 frWw-<HoI
5. 了解角系数的定义和应用 k#_B^J&d
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 L%# #U'e3
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 AMp[f%X
(六)传热和热交换器 9fp1*d
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 fil'._
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 8{Bcl5]<
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 i(Cd#1<
三主要参考书目 U;<07
aMj
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 [8EzyB>fH
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 aze}koNE
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 /XEUJC4
文章来源:中国考研网