制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 q#NR32byF
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。 -`7$Qu2
工程热力学部分 ]#zZWg
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一考试内容 `
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(一)基本概念 Jx$iwu
1.研究对象和研究方法 }c%
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2.基本概念和主要术语 _ h9o@
3.状态参数和状态方程 h*Je35
4.热力过程和热力循环 \iru7'S
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 zAs&%OjG
1.热力学第一定律的实质 5M:D?9E+
2.热力学第一定律的表达式 rbyY8
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3.各项能量的性质和特点 r`6:Q&&
4.各类功的概念和计算 -7%X]
5.焓的定义和能量方程的应用 #.ct5
(三)理想气体性质和热力过程 c@R; /m:R
1.理想气体热力性质和状态参数 `~h4D(n`
2.理想气体状态方程 S~)w\(r
3.理想气体基本热力过程 +xp]:h|
4.理想气体基本热力过程的计算 Ei5 wel6!
5.理想气体基本热力过程和状态图 |~K(F<;j
(四)熵和热力学第二定律 dz%EM8
1.热力学第二定律的实质 3c #s|qW
2.卡诺循环和卡诺定理 WUEHB
3.熵的概念 T8XY fcc*h
4.可用能的概念 m\vmY
5.能量的品质因素 r:&|vP
(五)实际气体性质 S1bAu
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1.实际气体的性质 #NN ewzC<*
2.范德瓦尔方程 kl}Xmw{tJ
3.实际气体的计算 v`DI<Lt
(六)常见热机的热力循环 3fr ^ T
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 =Z,5$6%)
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 :%X Ls,
3斯特林热机的热力过程热力循环 vl:J40Kfn
二考试要求 \9:wfLF8!
(一)基本概念 ~/-eyxLTm
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 O#eZ<hNV
2.确切掌握基本概念和主要术语 O1P=#l iYX
3.深入理解状态参数和状态方程 Tu m_aI
4.掌握热力过程和热力循环的特点 $t/rOo9cV
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 S%mfs!E>
(二)热力学第一定律 nFM@@oA
1.深入理解热力学第一定律的实质 '#\1uXM1U?
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 z[nS$]u
3.掌握各项能量的性质和特点 *>q/WLR
4.掌握各类功的概念和计算 }-DE`c
5.了解焓的定义和能量方程的应用 }#`:Qb \U
(三)理想气体性质和热力过程 @jy41eIo
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 +wO#'D
2.正确理解理想气体的状态方程 -YGbfd<wq
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
V@vU"
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 SOf{Hx0C6
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 !>$4]FkV
(四)熵和热力学第二定律 4QHS{tj
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 If-_?wZe
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 :t("L-GPW
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 Shr,#wwM`B
4.了解可用能的概念及计算方法 !Ng=Yk>3
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 Wp0
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(五)实际气体性质 Iah[j,]r
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 b=;nm#cAI
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 <|B1wa:|
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 4Xj4|Rw%
(六)见考试内容要求 #qBr/+b
三主要参考书目 ]T:;Vo
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 /=?x{(B>
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 `#P$ ]:
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 Z.PBu|Kx
传热学部分 zYER
一考试内容 u.XQ&
(一)基本概念 &53]sFZ
1.热量传递的三种基本方式 G3i !PwW
2.传热过程和热阻及计算方法 YwEpy(}hJm
(二)稳态导热 -Z-f1.Dm5
1.导热的基本概念和定律 ~uWOdm-"[
2.导热系数的定义和数值 K>Fqf
+_
3.稳态导热的微分方程和解 kOwMs<1J
4.稳态导热的实例 =wWpP-J&
5.一维稳态导热的解析解 YY((#"o;l
(三)不稳态导热 jKIxdY:U
见考试要求(三) op2Of<{h
(四)对流换热
df}r% i
1.对流换热的概念 e}Vw!w
2.对流换热的数学描述 +n0r0:z0
3.边界层概念及其应用和分析 "I6P=]|b
4.相似理论和准则数 %]gTm7
=t
5.内部流动对流换热 d[^KL;b?6
6. 外部流动对流换热 B(g_Gm<
7. 强化对流换热 HAz By\M{
8. 自然对流换热 Fxs;Fp
(五)热辐射和辐射换热 'NjzgZ~]P
1.热辐射的基本概念 pIV-kI:w
2.黑体辐射的基本定律 a]17qMl
3.实际物体的吸收、反射和辐射 >eQr<-8
4.基尔霍夫定律 `_I@i]i^
5. 角系数的定义 tsOrt3
6. 辐射换热 e~%
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7. 辐射与其它换热方式的耦合 (/d5UIM{&
(六)传热和热交换器 LsEXM-
1.传热过程的分析和计算 vy2Q g
2.热交换器的分析和计算 9_s6l
3.强化传热和绝热 T3UMCqc=
二考试要求 {N2g8W:
(一)基本概念 >WJf=F`_H
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 \6n!3FLl
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 [v7^i_d
(二)稳态导热 {e[%;W%c&
1.掌握导热的基本概念和定律 ~LJY6A@y
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 }jt?|dl1
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 ^'CPM6J
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 Hgeg@RP
Q
5.熟悉一维稳态导热的解析解 =L%DX#8
(三)不稳态导热 2]GdD*
1.掌握不稳态导热的基本概念 MObt,[^W
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. ~\ ,w {
(四)对流换热 ](tx<3h
1.掌握对流换热的概念 H1<>NWm!v7
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 bmN q[}
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 |b-9b&
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 XBd>tdEP
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 S(S#
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 j?y LDLj
7. 理解强化对流换热的原则和途径 ] h-,o
R?e
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 *n]7
(五)热辐射和辐射换热 "|;:>{JC
1.掌握热辐射的基本概念 LmlXMia
2.深入理解黑体辐射的基本定律 ZX ?yL>4
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 }I3gU
4.理解基尔霍夫定律及其应用 f|^dD`
5. 了解角系数的定义和应用 a#mNE*Dg
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 o,U9}_|A
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 FMkOo2{
(六)传热和热交换器 4}_O`Uxh
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 +!QJTn"3
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 NCxqh <
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 g{W;I_P^9
三主要参考书目 ;a-$D]Db
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 &]
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2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 M?= ;JJ:
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 (D@A74q\'
文章来源:中国考研网