制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 YMXhzqj
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。 Q!.JV.(
工程热力学部分 =e*S h0dK
一考试内容 fkk&pu
(一)基本概念 2:GS(%~
1.研究对象和研究方法 t[}&*2"$/
2.基本概念和主要术语 DXyRNE<G[C
3.状态参数和状态方程 XN|[8+#U<@
4.热力过程和热力循环 '8Wu9 phT
5.解决问题的特点、方法和步骤 mH6\8I
(二)热力学第一定律 x<d2/[(}mT
1.热力学第一定律的实质 C@b-)In
2.热力学第一定律的表达式 8GlRO4yd
3.各项能量的性质和特点 VRE[vM'
4.各类功的概念和计算 ;2N:
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5.焓的定义和能量方程的应用 mM(Z8PA9-
(三)理想气体性质和热力过程 [$]qJ~kz
1.理想气体热力性质和状态参数 @}\wec_
2.理想气体状态方程 6
9+Pf*
3.理想气体基本热力过程 Xnc?oT+
4.理想气体基本热力过程的计算 }-/oL+j
5.理想气体基本热力过程和状态图 0(qtn9;=2
(四)熵和热力学第二定律 0fE?(0pBj
1.热力学第二定律的实质 yd|ao\'=
2.卡诺循环和卡诺定理 yi.GD~69
3.熵的概念 wNvq['P
4.可用能的概念 Ky[s&>02
5.能量的品质因素 N||a0&&
(五)实际气体性质 9KCeKT>v
1.实际气体的性质 vFwhe!
2.范德瓦尔方程 zoibinm}Eg
3.实际气体的计算 OjWg>v\v
(六)常见热机的热力循环 kltorlH
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 JO-FnoQK
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 @PzRHnT*
3斯特林热机的热力过程热力循环 ,4mb05w;d
二考试要求 F rd>+
(一)基本概念 <5O:jd
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 P1_6:USBM
2.确切掌握基本概念和主要术语 ,Jrm85oG
3.深入理解状态参数和状态方程 C[R|@9NI
4.掌握热力过程和热力循环的特点 )6b`1o!7
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 0g'MFS
(二)热力学第一定律 6qR5A+|;
1.深入理解热力学第一定律的实质 GahIR9_2
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 >1BDt:G36
3.掌握各项能量的性质和特点 'r'+$D7
4.掌握各类功的概念和计算 Rt.2]eZEJ
5.了解焓的定义和能量方程的应用 d~qZ;uw
(三)理想气体性质和热力过程 \)M
EM=U
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 6DVHJ+WTV
2.正确理解理想气体的状态方程 o)WzZ,\F^J
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 C23Gp3_0/
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 AGhr(\j
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 R!>l7p/|H)
(四)熵和热力学第二定律 Y>2oU`ly,
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 QCJf
2.掌握卡诺循环和卡诺定理
VXPsYR&
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 P" aw--f(
4.了解可用能的概念及计算方法 n,#o6ali>
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 ]u|5ZCv0
(五)实际气体性质 {VE1c'E"V?
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 +<Y1`kV)
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 |-9##0H
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 9}T(m(WQVu
(六)见考试内容要求 }xJ!0<Bs
三主要参考书目 @{@DGc
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 ~Dbu;cqR@
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 RPw1i*
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 ("s!t?!&YS
传热学部分 h'B0rVQia>
一考试内容 V~7Oa2'#B
(一)基本概念 wBCBZs$H
1.热量传递的三种基本方式 ^tL]QE?|
2.传热过程和热阻及计算方法 Mj W{JR)I
(二)稳态导热 0`4Fa^o]h
1.导热的基本概念和定律 =zW`+++3
2.导热系数的定义和数值 @NYlVk2
3.稳态导热的微分方程和解 wvI}|c
4.稳态导热的实例 (V>/[Ev
5.一维稳态导热的解析解 x-T7
tr&(
(三)不稳态导热 04c`7[
见考试要求(三) TBmmC}PEd
(四)对流换热 a;f A0_
1.对流换热的概念 N)EJP~0
2.对流换热的数学描述 +{\b&q_
3.边界层概念及其应用和分析 PTpGZ2FZ
4.相似理论和准则数 ~pw%p77)
5.内部流动对流换热 {#N,&?[
6. 外部流动对流换热 H<Zs2DP`
7. 强化对流换热 N&G;`
8. 自然对流换热 'XI-x[w
(五)热辐射和辐射换热 7I0K=
'D7
1.热辐射的基本概念 RY}:&vWDk
2.黑体辐射的基本定律 obK6GG?ZE
3.实际物体的吸收、反射和辐射 4oPr|OKj{*
4.基尔霍夫定律 P\3H<?@4
5. 角系数的定义 NKYHJf2?x
6. 辐射换热 QV8;c^EZ
7. 辐射与其它换热方式的耦合 uA%cie
(六)传热和热交换器 08z?i
1.传热过程的分析和计算 `08}y*E
2.热交换器的分析和计算 _]M:
3.强化传热和绝热 k&= iye(
二考试要求 G(hzW%P
(一)基本概念 (,['6k<
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 b?:SCUI
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法
z:d+RMA
(二)稳态导热 &ER,;^H`6
1.掌握导热的基本概念和定律 o(YF`;OhvS
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 Lf+3nN
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 6oLZH6fG
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 to#T+d.(v
5.熟悉一维稳态导热的解析解 x8Nij:K#
(三)不稳态导热 i}kMo@
1.掌握不稳态导热的基本概念 {^@qfkZz^
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. b/UjKNf@
(四)对流换热 jN%+)Kj0C)
1.掌握对流换热的概念 L[Y|K%;~
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 J';XAB }
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 cJ#%OU3p
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 lT+N{[kLt*
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 6AKT-r.
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 8 O.5ML{
7. 理解强化对流换热的原则和途径 `cqZ;(^
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 J1d|L|M
(五)热辐射和辐射换热 &Ui&2EW
1.掌握热辐射的基本概念 e
ls&_BPE
2.深入理解黑体辐射的基本定律 yHxi^D]
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 *cc|(EM
4.理解基尔霍夫定律及其应用 g?9%_&/})A
5. 了解角系数的定义和应用 JT*Pm"}
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 ~!ICBF~j
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 S^ JUQx7
(六)传热和热交换器 +zzS
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 wi S8S{K5
2.熟练掌握各种形式热交换器的平均传热温差的计算和分析 [KsVI.gn
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 J:2Su1"ODh
三主要参考书目 nEh^{6
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 baib_-$
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 pjNH0mZ
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 6'JP%~QlS
文章来源:中国考研网