制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 <h*r
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。 zv^km5by
工程热力学部分 >+P5Zm(_
一考试内容 gNsas:iGM
(一)基本概念 / mM# nS
1.研究对象和研究方法 o<Esh;;*nm
2.基本概念和主要术语 -Dx_:k|k
3.状态参数和状态方程 \x,q(npHi
4.热力过程和热力循环 {c;][>l
5.解决问题的特点、方法和步骤 r?w^#V
(二)热力学第一定律 N'8u}WO
1.热力学第一定律的实质 Y M<8>d
2.热力学第一定律的表达式 vH^6O:V
3.各项能量的性质和特点 'K L"i
4.各类功的概念和计算 n I63Ns
5.焓的定义和能量方程的应用 (&W&1KT
(三)理想气体性质和热力过程 C [Ap&S
1.理想气体热力性质和状态参数 &7i o/d\/
2.理想气体状态方程
MYD`P2F
3.理想气体基本热力过程 Zt;dPYq>
4.理想气体基本热力过程的计算 )dv w.X
5.理想气体基本热力过程和状态图 _5nS!CN
(四)熵和热力学第二定律 8%@![$q<g
1.热力学第二定律的实质 ?nLlZpZ2v
2.卡诺循环和卡诺定理 Cw*:`
3.熵的概念 W7_j;7'
4.可用能的概念 Em%0C@C
5.能量的品质因素 ZCT\4Llv#
(五)实际气体性质 G` _LD+
1.实际气体的性质 zmw <y2`
2.范德瓦尔方程 iB]xYfQ&@V
3.实际气体的计算 lhx"<kR4
(六)常见热机的热力循环 ;77#$H8)
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 -&Cb^$.-x
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 Hd/|f;
3斯特林热机的热力过程热力循环 ;V=Y#|o
二考试要求 bc?\lD$$
(一)基本概念 {Tps3{|wt
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 >o]!-46
2.确切掌握基本概念和主要术语 R 2{ kS
3.深入理解状态参数和状态方程 95wi~^^
4.掌握热力过程和热力循环的特点 >{seaihK
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 OzVCqq"]
(二)热力学第一定律 O3YD
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1.深入理解热力学第一定律的实质 0bR)]"K
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 + Z7 L&BI
3.掌握各项能量的性质和特点 ,[}
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4.掌握各类功的概念和计算 R;G"LT
5.了解焓的定义和能量方程的应用 7z_EX8^
(三)理想气体性质和热力过程 (mNNTMe
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 0:CIM
2.正确理解理想气体的状态方程 a7]wPXKq
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 nRE(RbRe
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 Q.]$t
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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 s9Tp(Yr,k
(四)熵和热力学第二定律 ""; Bq*Y#
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 U9*uXD1\
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 .~nk'm
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 y:m
;_U,%c
4.了解可用能的概念及计算方法 z(8:7 G
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 vuNt+
(五)实际气体性质 \W,,@-
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 bPlqS+ai_
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 >l0y
ss)I
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 ;ewqGDe'3
(六)见考试内容要求 I)JqaM
三主要参考书目 ccdP}|9e
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 :Zs i5>MT
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 tFi'RRZ
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 k%|Sl>{Ir
传热学部分 a_GnN\kX^Z
一考试内容 ]g3RVA%\l
(一)基本概念 5 $vUdDTg
1.热量传递的三种基本方式 ep$C
nBwE
2.传热过程和热阻及计算方法 <T3 v|\6~H
(二)稳态导热 KBe\)Vs
1.导热的基本概念和定律 '{[n,xeR
2.导热系数的定义和数值 A(2\Gfe
3.稳态导热的微分方程和解 8JFns-5
4.稳态导热的实例 <Lt%[dn
5.一维稳态导热的解析解 I1a>w=x!+
(三)不稳态导热 XK";-7TZt
见考试要求(三) =o!1}'1 }}
(四)对流换热 dr[sSBTY"
1.对流换热的概念 y^*o%2/
2.对流换热的数学描述 t1Zcr#b>
3.边界层概念及其应用和分析 ~YH'&L.O
4.相似理论和准则数 3w>S?"W#
5.内部流动对流换热 kL7n`o
6. 外部流动对流换热 #Ns]l<
7. 强化对流换热 ]UMt
8. 自然对流换热 =hP7Hea(N
(五)热辐射和辐射换热 {\-9^RL
1.热辐射的基本概念 &2P+9j>
2.黑体辐射的基本定律 M3 TsalF
3.实际物体的吸收、反射和辐射 xk#q_!(j
4.基尔霍夫定律 }%T8?d]
5. 角系数的定义 C-}@.wr(
6. 辐射换热 x}tg/`.=z
7. 辐射与其它换热方式的耦合 ~OE1Sd:2
(六)传热和热交换器 jQ"z\}Wf
1.传热过程的分析和计算 _ddOsg|U
2.热交换器的分析和计算 a(eKb2 CX
3.强化传热和绝热 \Fs+H,S<
二考试要求 -K@mjN
(一)基本概念 LwI A4$d
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 O-=~Bn
_
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 B&M-em=
(二)稳态导热 oOAn 5t@
1.掌握导热的基本概念和定律 <Wwcd8d
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 YAc~,N
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 dPm_jX
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 DH>>u
5.熟悉一维稳态导热的解析解 t|5T,YFG
(三)不稳态导热 WXj
iKW(
1.掌握不稳态导热的基本概念 }3TTtd7
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. $!ATj`}kb
(四)对流换热 V?zCON
1.掌握对流换热的概念 nj(\+l5
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 C5F=J8pY
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 %aB
RL6
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 jY +u OH
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 .,9e~6}
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 QyEGK
7. 理解强化对流换热的原则和途径 %0gcNk"=
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 QF74'
(五)热辐射和辐射换热 S=@bb$4-T
1.掌握热辐射的基本概念 7;i [
2.深入理解黑体辐射的基本定律 }<9IH%sgF
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 ] oMtqkiR
4.理解基尔霍夫定律及其应用 XH`W(
5. 了解角系数的定义和应用 zgnZ72%
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 z|k0${iu#
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 qj#C8Tc7
(六)传热和热交换器 z*w.A=r
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 _X6@.sM/2
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 AhCqQ.O71
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 >* )fmfY
三主要参考书目 fN!lXPgM
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 }ZKG-~
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 .*k$abb
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 k0(_0o
文章来源:中国考研网