制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 *K|W
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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。 Z>)Bp/-
工程热力学部分 jQ2Ot <
一考试内容 PsnWWj?c
(一)基本概念 oU056
1.研究对象和研究方法 YG3J$_?y0
2.基本概念和主要术语 CE#gfP
3.状态参数和状态方程 W+UfGk}A
4.热力过程和热力循环 x3 q]I 8q
5.解决问题的特点、方法和步骤 uE%r/:!k4$
(二)热力学第一定律 Nl^;A><u
1.热力学第一定律的实质 +jS|2d
2.热力学第一定律的表达式 /67 h&j
3.各项能量的性质和特点 A
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4.各类功的概念和计算 ,l!Ta"
5.焓的定义和能量方程的应用 =Xi07_8Ic<
(三)理想气体性质和热力过程 _F>CBG
1.理想气体热力性质和状态参数 -:|?h{q?u
2.理想气体状态方程 Al}6q{E9+8
3.理想气体基本热力过程 7
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4.理想气体基本热力过程的计算 ar__ Pf6r
5.理想气体基本热力过程和状态图 )wC?T
(四)熵和热力学第二定律 &dM.
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1.热力学第二定律的实质 yE:+Lo`>
2.卡诺循环和卡诺定理 c~z82iXNO
3.熵的概念 ,\_1w
4.可用能的概念 c0,0`+2~
5.能量的品质因素 >/l? g5{
(五)实际气体性质 ZrPbl"`7
1.实际气体的性质 AL9chYP}/
2.范德瓦尔方程 7gf05Z'=
3.实际气体的计算 fmU {
(六)常见热机的热力循环 vB.E3 r=
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 CyS$|E
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 ;LcZ`1
3斯特林热机的热力过程热力循环 ]V^iN=(_5
二考试要求 PVe
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(一)基本概念 [@VP?74
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 BXtCSfY$
2.确切掌握基本概念和主要术语 b$N2z
3.深入理解状态参数和状态方程 7m4aoK
4.掌握热力过程和热力循环的特点 [k.t WA,&
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 _zY#U9
(二)热力学第一定律 _K]_
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1.深入理解热力学第一定律的实质 EMY/~bQW
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 zr-*$1eu
3.掌握各项能量的性质和特点 +"rDT1^V
4.掌握各类功的概念和计算 jyZ (RB
5.了解焓的定义和能量方程的应用 nV"~-On
(三)理想气体性质和热力过程 t<#TJ>Le
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 .c8g:WB<
2.正确理解理想气体的状态方程 ?qPo=~y01
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 @:+8?qcP
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 n&$j0k
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 J%u=Ucdh
(四)熵和热力学第二定律 \y97W&AN
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 s^Y"' ` +
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 B,?T%
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 YWe{juXSw
4.了解可用能的概念及计算方法 VJeu8ZJ.
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 ) pzy
(五)实际气体性质 cr%"$1sY;
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义
?9!6%]2D
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 `F-/QX[:
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 J?V? R
(六)见考试内容要求 uZNTHD
三主要参考书目 h}[-'>{
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 MLXN Zd
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 /a{la8Ni
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 ]^yFaTfS
传热学部分 j_K4;k#r
一考试内容 qB5j;@r
(一)基本概念 ?M8dP%&r
1.热量传递的三种基本方式 qraSRK5
2.传热过程和热阻及计算方法 N4v~;;@(
(二)稳态导热 ,c;Kzp>e
1.导热的基本概念和定律
9Vg?{v!yn
2.导热系数的定义和数值 (ceNO4"cZ
3.稳态导热的微分方程和解 HJ9Kz^TnC
4.稳态导热的实例 Z_$%.
5.一维稳态导热的解析解 @@R7p
(三)不稳态导热 sZjQ3*<-r
见考试要求(三) =#;3Q~:Jl^
(四)对流换热 [A~y%bI"
1.对流换热的概念 vmU@^2JSJ
2.对流换热的数学描述 w^Sz#_2
3.边界层概念及其应用和分析 =i$Fl{vH
4.相似理论和准则数 pV9IHs}
5.内部流动对流换热 p,
h9D_
6. 外部流动对流换热 O9G[j=U
7. 强化对流换热 Q8T]\6)m
8. 自然对流换热 N@2dA*T,
(五)热辐射和辐射换热 6"wlg!k8
1.热辐射的基本概念 rA3$3GLQ-
2.黑体辐射的基本定律 <NR#Y%}-V
3.实际物体的吸收、反射和辐射 r)lEofX,g+
4.基尔霍夫定律 SzAJ2:qhl
5. 角系数的定义 T5R-B=YWu
6. 辐射换热 ]s]vZ
7. 辐射与其它换热方式的耦合 ?Y$JWEPJ
(六)传热和热交换器 .I7pA5V{#
1.传热过程的分析和计算 !<j'Ea
2.热交换器的分析和计算 tClg*A;|B
3.强化传热和绝热 ERUz3mjA/
二考试要求 };mA^xO]j
(一)基本概念 VyXKZ%\dQ/
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 (]Z_UTT
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 ~FZ&.<s
(二)稳态导热 {Bk[rCl
1.掌握导热的基本概念和定律 9Z|jxy
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 ./-5R|fN
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 {ME2ImD
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 9%k2'iV7
5.熟悉一维稳态导热的解析解 .t{MIC
(三)不稳态导热 9{'N{
1.掌握不稳态导热的基本概念 4qO+_!x{)
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. KxI&G%z
(四)对流换热 '<jyw
1.掌握对流换热的概念 ;%B(_c
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 ?}Z1bH
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 Z 6t56"u
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 viW!,QQ(S
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 .!Qki@
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 DjCqh-&L
7. 理解强化对流换热的原则和途径 i/65v
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 Sj-n;F|=X
(五)热辐射和辐射换热 ?[VM6- &
1.掌握热辐射的基本概念 1A?W:'N
2.深入理解黑体辐射的基本定律 XR8,Vt)=
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 L(/e&J@><
4.理解基尔霍夫定律及其应用 o~U$GBg
5. 了解角系数的定义和应用 qt"G[9;
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 m.JBOq=
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 ."TxX.&HE
(六)传热和热交换器 ls?~+\Jb
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 0Be<X
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 }v@dL3{f
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 1[mXd
三主要参考书目 rK@8/?y5
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 S(o#K|)>
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 o906/5M
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 ~De"?
文章来源:中国考研网