制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 0stc$~~v
理化所硕士生入学考试热工原理考试大纲,本《热工原理》考试大纲适用于中国科学院研究生院《制冷及低温工程》专业的硕士研究生入学考试。《热工原理》包括《工程热力学》和《传热学》的基本的内容,是《动力工程及工程热物理》学科最为重要的技术基础课。要求考生对基本概念、相关的术语和准则有全面系统的了解,要深刻理解热力学定律的实质和传热公式的性质,能灵活运用进行计算,并能对热力过程和系统作分析,具有解决问题的能力。 qT(6T P
工程热力学部分 Ws`ndR
一考试内容 /qIl)+M
(一)基本概念 RfTGTz@H
1.研究对象和研究方法 7g"u)L&32
2.基本概念和主要术语 ^O+ (eA7E
3.状态参数和状态方程 [F-GaaM
4.热力过程和热力循环 _7;:*'>a4
5.解决问题的特点、方法和步骤 8vR_WHsL
(二)热力学第一定律 v
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1.热力学第一定律的实质 y{hy7w' d
2.热力学第一定律的表达式 =gQ9>An
3.各项能量的性质和特点 &LAXNk2
4.各类功的概念和计算 1s.2z[B~
5.焓的定义和能量方程的应用 |SjRss:i+
(三)理想气体性质和热力过程 6^'BTd
1.理想气体热力性质和状态参数 -g2l-N{&
2.理想气体状态方程 )'U0n`=
3.理想气体基本热力过程 A/'po_'uy
4.理想气体基本热力过程的计算 ]1<GZ`
5.理想气体基本热力过程和状态图 .nrllVG%`
(四)熵和热力学第二定律 v}Ju2 }IK
1.热力学第二定律的实质 rjK`t_(=
2.卡诺循环和卡诺定理 @0@ZlHwM
3.熵的概念 sg^|dS{3D
4.可用能的概念 Wvr{l
5.能量的品质因素 s b;q)Rh
(五)实际气体性质 \$wkr
1.实际气体的性质 P7.bn
2.范德瓦尔方程 &R%'s1]o
3.实际气体的计算 ,?|$D Y+=
(六)常见热机的热力循环 OA[e}Vn
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 WrGnLE
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2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 MqAi}z%
3斯特林热机的热力过程热力循环 vW=L{8zu
二考试要求 .N
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(一)基本概念
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1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 =otO@22Np
2.确切掌握基本概念和主要术语 , [|aWT%9
3.深入理解状态参数和状态方程 ZKrLp8l\
4.掌握热力过程和热力循环的特点 -U=Ci
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 @9B*V~ <
(二)热力学第一定律 \CMZ_%~wU
1.深入理解热力学第一定律的实质 (6S'wb
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 :h{uZ,#Gi
3.掌握各项能量的性质和特点 zOs}v{8"
4.掌握各类功的概念和计算 PVo7Sy!'H
5.了解焓的定义和能量方程的应用 3O/#^~\'hW
(三)理想气体性质和热力过程 l&qnqmW<
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 y'K2#Y~1e
2.正确理解理想气体的状态方程 Tf86CH=)5
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 pZ.b
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4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 CP~ZIIip"
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 (jc& Fk
(四)熵和热力学第二定律 IA@>'O
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 hL&$` Q
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 aaR& -M@
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 ;XurH%Mg
4.了解可用能的概念及计算方法 /D&&7;jJ
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 hF,|()E[
(五)实际气体性质 5.9<g>C
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 XVN`J]XHk
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 =:^aBN#
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 ?q:|vt
(六)见考试内容要求 QJVbt
三主要参考书目
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1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 %tyo(HZQ
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 43PLURay
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 u=.8M`FxP
传热学部分 `5IrV&a
一考试内容 i41~-?Bc
(一)基本概念 <(xqw<)
1.热量传递的三种基本方式 y?<KN0j
2.传热过程和热阻及计算方法 %y6(+I#P
(二)稳态导热 ^viabkf C
1.导热的基本概念和定律 _p-e)J$7
2.导热系数的定义和数值 _B0(1(M<2
3.稳态导热的微分方程和解 \wK&wRn)
4.稳态导热的实例 f"ndLX:'}
5.一维稳态导热的解析解 5qb93E"C
(三)不稳态导热 {]T?) !Vm
见考试要求(三) f4"UI-8;n
(四)对流换热 ]4l2jY
1.对流换热的概念
QrYF Lh
2.对流换热的数学描述 <q'l7S
3.边界层概念及其应用和分析 ??,[-Oi
4.相似理论和准则数 }Kp!,
5.内部流动对流换热 8:,($a/KF
6. 外部流动对流换热 kFn/dQ4|
7. 强化对流换热 m4mE7Wn.3
8. 自然对流换热 O[Vet/^)
(五)热辐射和辐射换热 s?w2^<P
1.热辐射的基本概念 1xB}Ed*k
2.黑体辐射的基本定律 q!$s<n
3.实际物体的吸收、反射和辐射 ]vvYPRV76
4.基尔霍夫定律 ("9bV8:@B
5. 角系数的定义 .AfZ5s]/F
6. 辐射换热 cFUD$mp
7. 辐射与其它换热方式的耦合 &lQ%;)'
(六)传热和热交换器 vd%g'fTy9
1.传热过程的分析和计算 4)S99|1
2.热交换器的分析和计算 LhJUoX
3.强化传热和绝热 srGOIK.
二考试要求 (pxH<k=Ah
(一)基本概念 .kT]^rv
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1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 7n7Xyb
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 XX8HSw!w
(二)稳态导热 vMT f^V
1.掌握导热的基本概念和定律 Q(bOar5
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 tbFAVGcAM
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 iW5cEI%tb
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 sQJ\{'g
5.熟悉一维稳态导热的解析解 ]r
Uj<[O
(三)不稳态导热 YOl$sgg}
1.掌握不稳态导热的基本概念 _U s"
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. F]\
Sk'}&
(四)对流换热 uJw?5kEbv<
1.掌握对流换热的概念 3UZd_?JI[^
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 mZ+!8$1X
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 @^{`!>Vt
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 Xs0)4U
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 M/N8bIC! Q
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 vO}r(kNJ
7. 理解强化对流换热的原则和途径 bA^uzE
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 _~<sb,W
(五)热辐射和辐射换热 D:z'`v0j
1.掌握热辐射的基本概念 uvId],dQ5
2.深入理解黑体辐射的基本定律 A)f-r
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 8q^}AT<C
4.理解基尔霍夫定律及其应用 +fP.Ewi
5. 了解角系数的定义和应用 -?Cr&!*B
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 G:AA>t
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 7v5]%%E/
(六)传热和热交换器 3l{V:x!9@
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 jIol`WX
2.熟练掌握各种形式热交换器的平均传热温差的计算和分析 ?qgQ)#6
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 (RddR{mX
三主要参考书目 lvW
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1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 ?doI6N0T
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 YX$(Sc3.6
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 )~
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文章来源:中国考研网