制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 Q~R7 ]AyR
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。 vYT%e:8)q
工程热力学部分 cVHv>nd#
一考试内容 `~zY!sK
(一)基本概念 E;[ANy4L
1.研究对象和研究方法 2hOr#I$/
2.基本概念和主要术语 [ugBVnma
3.状态参数和状态方程 n9.` 5BH7/
4.热力过程和热力循环 ?LP&VU1
5.解决问题的特点、方法和步骤 "i+fO&LpZ
(二)热力学第一定律 nwH'E
1.热力学第一定律的实质 ]#n,DU}V
2.热力学第一定律的表达式 m'|{AjH
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3.各项能量的性质和特点 w Phs1rL
4.各类功的概念和计算 ?nW K s
5.焓的定义和能量方程的应用 xHs8']*\
(三)理想气体性质和热力过程 eGZ{%\PH<
1.理想气体热力性质和状态参数 a@[y)xa$Z
2.理想气体状态方程 EAVB:gE
3.理想气体基本热力过程 Tvd=EO
4.理想气体基本热力过程的计算 oz!;sj{,D
5.理想气体基本热力过程和状态图 R)s@2S
(四)熵和热力学第二定律 {1H3VSYq
1.热力学第二定律的实质 QfI=
2.卡诺循环和卡诺定理 8mM^wT
3.熵的概念 1BQB8i-,
4.可用能的概念 q&.SB`
5.能量的品质因素 =c{/ Z
(五)实际气体性质 Im9^mVe
1.实际气体的性质 < *
)u\A
2.范德瓦尔方程 F8(6P1}E
3.实际气体的计算 \}O'?)(1
(六)常见热机的热力循环 ZJL[#}*
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 .}QR~IR'
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 gAcXd<a0
3斯特林热机的热力过程热力循环 X@$x(Zc
二考试要求 %]/O0#E3Kz
(一)基本概念 /UGH7srx
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 Pb05>J3N
2.确切掌握基本概念和主要术语 &"v h=Z-
3.深入理解状态参数和状态方程 `mU'{
4.掌握热力过程和热力循环的特点 #!,tId
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 * A B
(二)热力学第一定律 J%ym1A9
1.深入理解热力学第一定律的实质 uj@rv&
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 ,z6&k
3.掌握各项能量的性质和特点 ({/@=e x*
4.掌握各类功的概念和计算 %M+ID['K9/
5.了解焓的定义和能量方程的应用 YG<7Zv
(三)理想气体性质和热力过程 }nrl2yp:%
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 wgm?lfX<
2.正确理解理想气体的状态方程 mT8")J|2
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 :Gyv%>.
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 $7q'Be@{
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 \IZfp=On
(四)熵和热力学第二定律 K2J DG.<
1.深刻理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质 6PETIs
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 /aa'ryl_%
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 tlo"tl_]
4.了解可用能的概念及计算方法 =;(w Bj
5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 pgg4<j_mn
(五)实际气体性质 _h#SP+>
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 5f&+(Wqw
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 8+5-7)
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 we6']iaV
(六)见考试内容要求 b<UZDy N~
三主要参考书目 K*Tj;
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 `>^2MHF3LT
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 )L?JH?$C
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 T7E9l
传热学部分 '2+Rb7V
一考试内容 FuEgI8+b
(一)基本概念 {}ks[%,_\
1.热量传递的三种基本方式 /"d5<B `%
2.传热过程和热阻及计算方法 FyuCYg
\p
(二)稳态导热 T7eo_Mn
1.导热的基本概念和定律 B|#*I[4`w@
2.导热系数的定义和数值 Hd(|fc{2
3.稳态导热的微分方程和解 MqXN,n+`k
4.稳态导热的实例 SooSOOAx[
5.一维稳态导热的解析解 Z/=x(I0
(三)不稳态导热 Pyc/6~?
见考试要求(三) I~lX53D
(四)对流换热 ]m0MbA
1.对流换热的概念 bg$df 0
2.对流换热的数学描述 `.PZx%=
3.边界层概念及其应用和分析 ax7]>Z=%d"
4.相似理论和准则数 N~H9|CX
5.内部流动对流换热 r0=Aru5n
6. 外部流动对流换热 T9enyYt%
7. 强化对流换热 x|/zn<\^
8. 自然对流换热 7o?6Pv%HJC
(五)热辐射和辐射换热 fDo )~t*~
1.热辐射的基本概念 Bor _Kib
2.黑体辐射的基本定律 ;hsgi|Cy-
3.实际物体的吸收、反射和辐射 MrIo.
4.基尔霍夫定律 |1`|E-S=
5. 角系数的定义 o ~"?K2@T
6. 辐射换热 8E`rs)A
7. 辐射与其它换热方式的耦合 .%>UA|[~:
(六)传热和热交换器 kb>:M.
1.传热过程的分析和计算 Yv!%Is
2.热交换器的分析和计算 +.UdEIR";M
3.强化传热和绝热 9H5S@w[je
二考试要求 Qn>0s
(一)基本概念 (I~-mzu\
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 BR5r K
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 )cc:Z7p
(二)稳态导热 :4|W;Lkd!
1.掌握导热的基本概念和定律 gD0O7KO
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 d)m+Hc.
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 .{as"h-.O
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 4}B9y3W:v
5.熟悉一维稳态导热的解析解 7_>No*[
(三)不稳态导热 (JS1}T
1.掌握不稳态导热的基本概念 X)iQ){21V
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. mx s=<
(四)对流换热 |eIEqq.Eb
1.掌握对流换热的概念 9W$FX
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 \`?l6'!
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 a5o&6 _
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 0ts]
iQ7
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 R[>fT}Lo
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 !K;\{/8
7. 理解强化对流换热的原则和途径 +5(#~
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 B5"(NJ;
(五)热辐射和辐射换热 ^]}UyrOn
1.掌握热辐射的基本概念 fw@n[u{~
2.深入理解黑体辐射的基本定律 '6*^s&H~
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 H8j#rC#&pm
4.理解基尔霍夫定律及其应用 M{$EJS\d=
5. 了解角系数的定义和应用 d*ch.((-
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 YUdCrb9F
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 8:c[_3w
(六)传热和热交换器 _+%RbJ~H
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 VYj hU?I
2.熟练掌握各种形式热交换器的平均传热温差的计算和分析 I,
9!["^|
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 @O b$w1c
三主要参考书目 _W]qV2j
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 L 1=HD
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 E/9h"zowS
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 ,a& N1G.
文章来源:中国考研网