制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 zz$q5[n
理化所硕士生入学考试热工原理考试大纲,本《热工原理》考试大纲适用于中国科学院研究生院《制冷及低温工程》专业的硕士研究生入学考试。《热工原理》包括《工程热力学》和《传热学》的基本的内容,是《动力工程及工程热物理》学科最为重要的技术基础课。要求考生对基本概念、相关的术语和准则有全面系统的了解,要深刻理解热力学定律的实质和传热公式的性质,能灵活运用进行计算,并能对热力过程和系统作分析,具有解决问题的能力。 {6vEEU
工程热力学部分 iT)WR90
一考试内容 q(z7~:+qNr
(一)基本概念 eTE2J~\
1.研究对象和研究方法 P]<= ! F
2.基本概念和主要术语 Sg*0[a3z
3.状态参数和状态方程 73NZ:h%=
4.热力过程和热力循环 FY;+PY@I{
5.解决问题的特点、方法和步骤 >X Qv?5
(二)热力学第一定律 mU{4g`Iw
1.热力学第一定律的实质 Nofu7xiDw[
2.热力学第一定律的表达式 ?H;{~n?
3.各项能量的性质和特点 cHvF* A
4.各类功的概念和计算 T.?k>Ak
5.焓的定义和能量方程的应用 /nB'kg[h\
(三)理想气体性质和热力过程 -
HOnB=
1.理想气体热力性质和状态参数 Mn^zYW|(
2.理想气体状态方程 f$xhb3Qn
3.理想气体基本热力过程 +/'<z
4.理想气体基本热力过程的计算 ^3I'y
UsY
5.理想气体基本热力过程和状态图 /r$&]C:Fi
(四)熵和热力学第二定律
~Nh&.a
1.热力学第二定律的实质 U1m\\<,
2.卡诺循环和卡诺定理 }#N]0I)JI
3.熵的概念 o$bUY7_
4.可用能的概念 _3^y|_!
5.能量的品质因素 I^0t2[M
(五)实际气体性质 <DiOWi
1.实际气体的性质 .5hp0L}
2.范德瓦尔方程 0-e
3.实际气体的计算 M23&<}Q8
(六)常见热机的热力循环 nX
x=1*X
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 iK}v`xq
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 H*U`
3斯特林热机的热力过程热力循环 z&'f/w8
二考试要求 f~gSJ<t4
(一)基本概念 Z$2L~j"=!
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 ]if;A ) '
2.确切掌握基本概念和主要术语 {/UhUG
3.深入理解状态参数和状态方程 I"Q<n[g0'
4.掌握热力过程和热力循环的特点 ua& @GXvZ
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 U}P,EP%p
(二)热力学第一定律 ~w.2-D
1.深入理解热力学第一定律的实质 pzEABA
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 ,nE&MeJ
3.掌握各项能量的性质和特点 ckwF|:e7*
4.掌握各类功的概念和计算 ?n*fy
5.了解焓的定义和能量方程的应用 ]tVl{" .{
(三)理想气体性质和热力过程 1Ii| {vR
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 #MM&BC
2.正确理解理想气体的状态方程 =P_fv
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 zO2{.4
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 G1_Nd2w
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 I6w/0,azC
(四)熵和热力学第二定律 1i,4".h?M
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 wu^q`!ml
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 6F5,3&
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 /?3:X*
4.了解可用能的概念及计算方法 NNX%Bq
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 mU]s7` %<>
(五)实际气体性质 #S?c ;3-
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 'Oy5e@G+?
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 rt.[,m
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 {E~l>Z88
(六)见考试内容要求 syFI$rf
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三主要参考书目 y&rY0bm
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 <9 },M
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 \!PV*%P
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 Jr?!Mh-
传热学部分 t,Q'S`eTU
一考试内容 A+2oh3
(一)基本概念 TzY!D*%z
1.热量传递的三种基本方式 6UB6;-
2.传热过程和热阻及计算方法 z6Z='=pT
(二)稳态导热 #<}kISV0
1.导热的基本概念和定律 Y(z}[`2
2.导热系数的定义和数值 33M}>$ZH
3.稳态导热的微分方程和解 q%.bnF/Yd
4.稳态导热的实例 4<yK7x
5.一维稳态导热的解析解 '^1o/C
(三)不稳态导热 %gTVW!q
见考试要求(三) $[QcEk
(四)对流换热 +E#PJ_H=F8
1.对流换热的概念 V85.DK!
2.对流换热的数学描述 62NkU)u
3.边界层概念及其应用和分析 ;&`:|Hf*
4.相似理论和准则数 NEg>lIu<~
5.内部流动对流换热 IDmsz
6. 外部流动对流换热 ^je528%H
7. 强化对流换热 65"uD7;
8. 自然对流换热 &?}1AQAYg
(五)热辐射和辐射换热 th Q J(w
1.热辐射的基本概念
+/Z0
2.黑体辐射的基本定律 4(sttd_
3.实际物体的吸收、反射和辐射 <[5#c*A
4.基尔霍夫定律 yjv&4pIc1
5. 角系数的定义 $P_x v
6. 辐射换热 TPqvp|~2
7. 辐射与其它换热方式的耦合 D?J#u;h~f
(六)传热和热交换器 '{W3j^m7
1.传热过程的分析和计算 cP('@K=p
2.热交换器的分析和计算 QB9A-U<J
3.强化传热和绝热 .]zw*t*
二考试要求 |Ib.)
(一)基本概念 Y`=z.D{
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 UC;=)
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 x {vIT- f
(二)稳态导热 +<B|qcT!
1.掌握导热的基本概念和定律 /[L)tj7B
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 lG
<yJ~{
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 `
Rsl]
GB
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 'M
lXnHxt
5.熟悉一维稳态导热的解析解 k?n]ZNlT
(三)不稳态导热 8iOO1I?+
1.掌握不稳态导热的基本概念 VB's
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. y\z*p&I
(四)对流换热 ( w5f(4
1.掌握对流换热的概念 t@r#b67WJe
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 ;6zPiaDQ
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 ?AT(S
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 A_]D~HH
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 y*
rY~U#3
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 TL]bY'%
7. 理解强化对流换热的原则和途径 `_0)kdu
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 @%%bRY
(五)热辐射和辐射换热 e+x*psQ
1.掌握热辐射的基本概念 GGp{b>E+
#
2.深入理解黑体辐射的基本定律 0hb/`[Q
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 5C*?1&
!
4.理解基尔霍夫定律及其应用 CJ:uYXJJ:z
5. 了解角系数的定义和应用 /xF 9:r
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 6VGo>b;
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 0+p
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(六)传热和热交换器 CBIT`k.+
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 -@#Pc#
2.熟练掌握各种形式热交换器的平均传热温差的计算和分析 !&\meS{
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 a.1`\$]d
三主要参考书目 <(Tiazg
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 +!G4tA$g
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 +{'lZa
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 v/ eB,p
文章来源:中国考研网