制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 XWf8ZZj
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。 u-qg9qXJb
工程热力学部分 wbyY?tH
一考试内容 +=)<
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(一)基本概念 S>/p6}3]
1.研究对象和研究方法 z+@aQ@75
2.基本概念和主要术语 |Z0?
3.状态参数和状态方程 qb]n{b2
4.热力过程和热力循环 `kpX}cKK}
5.解决问题的特点、方法和步骤 "
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(二)热力学第一定律 q?nXhUD
1.热力学第一定律的实质 `{gkL-
2.热力学第一定律的表达式 \ExM.T
3.各项能量的性质和特点 J{
P<^<m_
4.各类功的概念和计算 >8"oO[U5>
5.焓的定义和能量方程的应用 C\ZL*,%}
(三)理想气体性质和热力过程 TUw^KSa
1.理想气体热力性质和状态参数 #5wOgOv
2.理想气体状态方程 eB%KXPhMm
3.理想气体基本热力过程 {KxeH7S
4.理想气体基本热力过程的计算 .0:BgM
5.理想气体基本热力过程和状态图 6iVjAxR
(四)熵和热力学第二定律 Hzcy'
1.热力学第二定律的实质 5bYU(]
2.卡诺循环和卡诺定理 #g#vDR!
3.熵的概念 W2D^%;mw
4.可用能的概念 /`Yy(?,
5.能量的品质因素 J;W(}"cFq
(五)实际气体性质 gbsRf&4h
1.实际气体的性质 I= G%r/3
2.范德瓦尔方程 vIF=kKl9,
3.实际气体的计算 nm'sub
(六)常见热机的热力循环 |NJe4lw+?
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 p(QB 5at
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 >6*"g{/
3斯特林热机的热力过程热力循环 L$=@j_V2
二考试要求 Q&]
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(一)基本概念 8c(}*,O/
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 bE#=\kf|
2.确切掌握基本概念和主要术语 g]EDL<b
3.深入理解状态参数和状态方程 Gtd!Y
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4.掌握热力过程和热力循环的特点 u/Fa+S
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 "u~l+aW0
(二)热力学第一定律 F1JSf&8
1.深入理解热力学第一定律的实质 a*REx_gLG
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 %_0,z`f
3.掌握各项能量的性质和特点 jb~a z
4.掌握各类功的概念和计算 &I
Iw>,,
5.了解焓的定义和能量方程的应用 Fh9%5-t:J
(三)理想气体性质和热力过程 :@jhe8'w
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 .=~beTS'Vo
2.正确理解理想气体的状态方程 a\S"d
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 ,Xs%Cg_Ig
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 MH[Zw$
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 0,)B~|+
(四)熵和热力学第二定律 <h^'x7PkW5
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 8>S"aHt 7
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 vDZhoD=VR
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 P*oKcq1R
4.了解可用能的概念及计算方法 Y:[WwX|
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 -CfGWO#Gbx
(五)实际气体性质 W.iL!x.B@
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 :*gYzk8
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 ZHUAM59bx
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 Xt~`EN
(六)见考试内容要求 A`Q'I$fj
三主要参考书目 Ev* b
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 'bGL@H
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 j2# nCU54Z
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 +5H9mk
传热学部分 , C2qP3yg
一考试内容 ?jbE3fW
(一)基本概念 ;<`F[V
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1.热量传递的三种基本方式 J;h4)w~9H3
2.传热过程和热阻及计算方法 Z m9 e|J
(二)稳态导热 Bzn{~&i?W:
1.导热的基本概念和定律 }c1Vu
2.导热系数的定义和数值 ,oX48Wg_+
3.稳态导热的微分方程和解 s|Ls
4.稳态导热的实例 ?Y+xuY/t
5.一维稳态导热的解析解 s:lar4>kM
(三)不稳态导热 wNL!T6"G
见考试要求(三) e`zEsLs@
(四)对流换热 TJ[C,ic=D
1.对流换热的概念 vzJ69%E_
2.对流换热的数学描述 *#1&IJPI
3.边界层概念及其应用和分析 x?Z)q4
4.相似理论和准则数 ]UKKy2r.
5.内部流动对流换热 LO]D
XW 9
6. 外部流动对流换热 eT1b88_
7. 强化对流换热 `l@[8H%aw
8. 自然对流换热 | qtdmm
(五)热辐射和辐射换热 0#4_vg .
1.热辐射的基本概念 ^6[KzE#*
2.黑体辐射的基本定律 ]'V8{l
3.实际物体的吸收、反射和辐射 95Bw;U3E
4.基尔霍夫定律 #q`[(`Bx
5. 角系数的定义 E*ybf'
6. 辐射换热 <h|XB}s+
7. 辐射与其它换热方式的耦合 F{)YdqQ
(六)传热和热交换器 Mf7Q+_!
1.传热过程的分析和计算 Y(GH/jw
2.热交换器的分析和计算 {PgB~|W
3.强化传热和绝热 3Yf%M66t
二考试要求 r|4jR6%<'m
(一)基本概念 'ah|cMRn
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 _ _cJ+%e
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 ;'l Hw]}O*
(二)稳态导热 v{`Z
1.掌握导热的基本概念和定律 j*f%<`2`j
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 *%1:="W*|
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 UfjLNe}wA
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 `M/=_O3
5.熟悉一维稳态导热的解析解 6cz%>@
(三)不稳态导热 -
{<`Z
1.掌握不稳态导热的基本概念 L>+g;GJ
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. J XKps#,(#
(四)对流换热 FP<RoA?W
1.掌握对流换热的概念 ms'&.u&<
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 P`6
T;|VDk
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 v'i"Q
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 ^Dh j<_
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 o_&.R
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 c\FyX\i
7. 理解强化对流换热的原则和途径 6-va;G9Fc
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 RrKAgw
(五)热辐射和辐射换热 HX\@Qws
1.掌握热辐射的基本概念 xn)FE4
2.深入理解黑体辐射的基本定律 0CS^S1/[B`
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 IrQ8t!
4.理解基尔霍夫定律及其应用 UXD?gK1
5. 了解角系数的定义和应用 NHA
2 i
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 qY\zZ
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 jENarB^As
(六)传热和热交换器 g!~&PT)*
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 ^% BD
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 B[ae<V0k
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 vW]Frb
三主要参考书目 X@Eq5s
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 zr@Bf!VG:
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 8=gr F
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 x={t}qDS8
文章来源:中国考研网