制冷专业硕士入学考试专业课试大纲 KBGJB`D*
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。 8 _[f#s`)
工程热力学部分 ihhnB
一考试内容 N:/$N@"Ge
(一)基本概念 <`m.Vbvm"
1.研究对象和研究方法 `P4qEsZE>`
2.基本概念和主要术语 ,@ Cru=
3.状态参数和状态方程 UoxF00H@!
4.热力过程和热力循环 efP2 C\
5.解决问题的特点、方法和步骤 (;h]'I@
(二)热力学第一定律 ArU>./)Q
1.热力学第一定律的实质 4/U]7Y
2.热力学第一定律的表达式 fhn0^Qc"+
3.各项能量的性质和特点 )Bk?"q
4.各类功的概念和计算 uf)W?`e~
5.焓的定义和能量方程的应用 {nOK*7+"
(三)理想气体性质和热力过程 @4B2O"z`
1.理想气体热力性质和状态参数 Azz]TO
2.理想气体状态方程 Da-(D<[0
3.理想气体基本热力过程 O x$|ZEh
4.理想气体基本热力过程的计算 0XYO2k
5.理想气体基本热力过程和状态图 (Fgt #H(B
(四)熵和热力学第二定律 ZJ[ Uz_%W
1.热力学第二定律的实质 S s`0;D1
2.卡诺循环和卡诺定理 :M[E-j;
3.熵的概念 H@j ^,
4.可用能的概念 |b3/63Ri-0
5.能量的品质因素 !d0@^JbM"
(五)实际气体性质 NJtB ;
1.实际气体的性质 N~ozyIP,
2.范德瓦尔方程 "&+0jfLY+
3.实际气体的计算 8c|IGC
(六)常见热机的热力循环 ^c7L!F
1蒸汽机的热力过程、循环及性能计算 $WPN.,7
2内燃机的热力过程、热力循环及性能计算 TnaIRJ\B
3斯特林热机的热力过程热力循环 &^7)yS+C
二考试要求 LGMFv
(一)基本概念 r4lG 5dV
1.了解工程热力学的研究对象和研究方法 d#tUG~jc
2.确切掌握基本概念和主要术语 O9y Q9sl
3.深入理解状态参数和状态方程 HY:@=%R
4.掌握热力过程和热力循环的特点 Q}T9NzOH%
5.了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤 -ur]k]R
(二)热力学第一定律 t}FMBGo[
1.深入理解热力学第一定律的实质 j&pgq2Kl
2.熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算 Vwqfn4sx?i
3.掌握各项能量的性质和特点 HW G~m:km
4.掌握各类功的概念和计算 W<L6,
5.了解焓的定义和能量方程的应用 _YS+{0
Vq%
(三)理想气体性质和热力过程 0R]CI
1.了解理想气体的热力性质和各状态参数 yBj)#m5!
2.正确理解理想气体的状态方程 1X*T219o
3.熟练掌握理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系 ~e+w@ lK
4.熟练掌握理想气体基本热力过程的计算 OQQ9R?Ll{
5.能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析 `[\phv
(四)熵和热力学第二定律 |7$h@KF=S
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 2~DPq p[
2.掌握卡诺循环和卡诺定理 uLM_KZ
3.掌握熵的概念和能量耗损的计算原理 U;GoC$b}|
4.了解可用能的概念及计算方法 Ag6
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5.理解能量的经济性,能用此原理对热力系统作分析并提出改进的途径 !y`e,(E
(五)实际气体性质 36a~!
1.了解实际气体的性质和常用的状态方程的含义 !f-o,RJ
2.理解范德瓦尔方程的物理意义 q4iD59yd)S
3. 掌握对比态原理能对实际气体进行计算 )X;cS}
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(六)见考试内容要求 rb'Gve W[
三主要参考书目 fNPj8\#V,
1刘桂玉等 《工程热力学》1998年版 高等教育出版社 +[/r^C
2沈维道等 《工程热力学》2001年版 高等教育出版社 ;
,<J:%s
3曾丹苓等 《工程热力学》1996年版 高等教育出版社 5]l7Z35
传热学部分 !(K{*7|h
一考试内容 pHB35=p28
(一)基本概念 bV*zMoD#
1.热量传递的三种基本方式 YB~t|m65
2.传热过程和热阻及计算方法 m`IQ+,e
(二)稳态导热 9[{>JRm.
1.导热的基本概念和定律 iv+jv2ZF%
2.导热系数的定义和数值 aiZo{j<6
3.稳态导热的微分方程和解 qmeml_(W
4.稳态导热的实例 S<!_
u q
5.一维稳态导热的解析解 asN
}
(三)不稳态导热 !NLvo_[Y
见考试要求(三) p_qm}zp
(四)对流换热 4ylDD|) rO
1.对流换热的概念 -^4bA<dCCE
2.对流换热的数学描述 A1QI4.K
3.边界层概念及其应用和分析 `XSc >
4.相似理论和准则数 #C1A5JE&
5.内部流动对流换热 D5!K<G?-K
6. 外部流动对流换热 kq%gY
7. 强化对流换热 n R\n\
8. 自然对流换热 gO:Z6}3vM
(五)热辐射和辐射换热 "bR'Bt
1.热辐射的基本概念 AuDR |;i
2.黑体辐射的基本定律 hK39_A-
3.实际物体的吸收、反射和辐射 1Y"35)CR)
4.基尔霍夫定律 `e?;vA&
5. 角系数的定义 K 5qLBz@U
6. 辐射换热 )y`TymM[F
7. 辐射与其它换热方式的耦合 !jAWNK6
(六)传热和热交换器 6c2ThtL
1.传热过程的分析和计算 w.D4dv_H
2.热交换器的分析和计算 eMN+qkvH
3.强化传热和绝热 QP$nDK<
二考试要求 a*6wSAA )
(一)基本概念 E#<7\p>
1.深入了解热量传递的三种基本方式和特点 ]HyHz9QkL
2.深入理解传热过程、热阻以及计算方法 JN&MyA"
(二)稳态导热 x/%7%_+'
1.掌握导热的基本概念和定律 emv ;m/&8
2.了解导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范围 nY{i>Y
3.理解稳态导热的微分方程和求解的思路 (Bt;DM#>
4.对稳态导热的实例能进行计算和分析 GB<R7J
5.熟悉一维稳态导热的解析解 ^91sl5c8yD
(三)不稳态导热 N 8:"&WM
1.掌握不稳态导热的基本概念 \|eJJC
2.掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路. J 16=!q()
(四)对流换热 0 NQ7#A
1.掌握对流换热的概念 M5']sdR(l
2.熟悉对流换热的数学描述和微分方程的建立 ]`zjRRd
3.掌握边界层概念及其应用和分析的方法 bbd0ocva
4.确切理解相似理论和主要的准则数的本质 ljup#:n
5.熟练掌握内部流动对流换热的特点和计算方法 %<aImR]
6. 熟练掌握外部流动对流换热的特点和计算方法 *he7BUO
7. 理解强化对流换热的原则和途径 iD%qy /I/
8. 掌握自然对流换热的原理和计算方法 o-SRSu
(五)热辐射和辐射换热 D3%l4.h
1.掌握热辐射的基本概念 J3H.%m!V
2.深入理解黑体辐射的基本定律 yDd=&
T
3.掌握实际物体的吸收、反射和辐射的规律 m9#}X_&x
4.理解基尔霍夫定律及其应用 `6rrXU6|
5. 了解角系数的定义和应用 &}zRH}s;
6. 熟练掌握辐射换热过程的计算 wX-RQ[2X
7. 理解辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析 -&trk
(六)传热和热交换器 65lOX$*{-
1.掌握传热过程的计算和制约传热过程的分析 xttYn]T
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 PPN q:,
3.知道强化传热的原则和绝热的方法 Ip>^O/}$1
三主要参考书目 > P(eW7RL
1. 杨世铭 陶文铨 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1998 DWuRJ
2. 戴锅生 《传热学》(第二版) 高等教育出版社 1999 =Q@6c
3. 俞佐平 陆煜 《传热学》(第三版) 高等教育出版社 1995 SLSF
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文章来源:中国考研网