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时间:2018-10-19
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1、中国科学院大学硕士研究生入学考试《热工基础》考试大纲本《热工基础》考试大纲适用于中国科学院大学动力工程及工程热物理一级学科的专业硕士研究生入学考试。《热工基础》包括《工程热力学》和《传热学》的基本内容。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。考试形式为闭卷笔试,考试时间为180分钟,总分150分。试卷结构基本含有判断题、选择题、分析推导、计算题等题型。工程热力学部分一、考试内容(一)基本概念热
2、力学系统,基本概念和主要术语,热力学状态参数和状态方程,热力过程和热力循环,准静态过程和可逆过程(二)热力学第一定律热力学第一定律的实质,热力学第一定律的开口和闭口系统表达式,内能、热量和功等各项能量的性质和特点,焓的定义和能量方程的应用(三)理想气体性质和热力过程理想气体热力性质和状态参数,理想气体状态方程,理想气体基本热力过程,理想气体基本热力过程的计算,理想气体基本热力过程和状态图(四)熵和热力学第二定律热力学第二定律的实质和描述,卡诺循环和卡诺定理,熵的概念、物理意义和数学推导,熵产和孤立系统熵增原理,能量的
3、品质因素和可用能概念(五)实际气体性质实际气体的性质,范德瓦尔方程,实际气体的计算(六)常见热机的热力循环蒸汽机的热力过程、循环及性能计算,内燃机的热力过程、热力循环及性能计算,燃气轮机的热力过程、热力循环及性能计算二、考试要求(一)基本概念了解工程热力学的研究对象和研究方法,确切掌握基本概念和主要术语,深入理解状态参数和状态方程,掌握热力过程和热力循环的特点,了解工程热力学解决问题的特点、方法和步骤(二)热力学第一定律深入理解热力学第一定律的本质,熟练掌握热力学第一定律的表达式和计算,掌握各项能量的性质和特点,掌握
4、各类功的概念和计算,了解焓的定义和能量方程的应用(三)理想气体性质和热力过程3正确理解掌握理想气体的热力性质和各状态参数,理想气体的状态方程,理想气体基本热力过程的特点和状态参数的关系,理想气体基本热力过程的计算,能在状态图上表示理想气体的基本热力过程并进行分析(四)熵和热力学第二定律理解热力学第二定律的实质和不同的表述形式的本质,掌握卡诺循环和卡诺定理,熵的概念和能量耗损的计算原理,可用能的概念及计算方法,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(五)实际气体性质了解实际气体的性质和常用的状态方
5、程的含义,范德瓦尔方程的物理意义,掌握对比态原理能对实际气体进行计算三、主要参考书目1、沈维道等《工程热力学》(第四版),高等教育出版社,2007。2、曾丹苓等《工程热力学》(第三版),高等教育出版社,2002。传热学部分一、考试内容(一)基本概念热量传递的三种基本方式,传热过程和热阻及计算方法(二)稳态导热导热的基本概念和定律,导热系数的定义和数值,一般的一维稳态导热的微分方程和解,稳态导热的应用实例(三)不稳态导热掌握不稳态导热的基本概念,掌握几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路(四)对流换热对流换热的概念,对
6、流换热的数学描述,边界层概念及其应用和分析,相似理论和准则数,内部流动对流换热,外部流动对流换热,强化对流换热,自然对流换热(五)热辐射和辐射换热热辐射的基本概念,黑体辐射的基本定律,实际物体的吸收、反射和辐射,基尔霍夫定律,角系数的定义,辐射换热,辐射与其它换热方式的耦合(六)传热和热交换器传热过程的分析和计算,热交换器的分析和计算,强化传热和绝热二、考试要求(一)基本概念深入理解热量传递的三种基本方式和特点,传热过程、热阻以及计算方法(二)稳态导热掌握导热的基本概念和定律,导热系数的定义和常用材料导热系数的数值范
7、围,稳态导热的微分方程和求解的思路,对稳态导热的实例能进行计算和分析,一维稳态导热的解析解(三)不稳态导热掌握不稳态导热的基本概念,几类不同边界条件下不稳态导热及求解思路(四)对流换热3掌握对流换热的概念,对流换热的数学描述和微分方程的建立,边界层概念及其应用和分析的方法,相似理论和主要的准则数的本质,内部流动对流换热的特点和计算方法,外部流动对流换热的特点和计算方法,强化对流换热的原则和途径,自然对流换热的原理和计算方法(五)热辐射和辐射换热掌握热辐射的基本概念,黑体辐射的基本定律,实际物体的吸收、反射和辐射的规律
8、,基尔霍夫定律及其应用,角系数的定义和应用,辐射换热过程的计算,辐射与其它换热方式的耦合现象并能进行分析(六)传热和热交换器掌握传热过程的计算和分析,各种形式热交换器的平均传热温差的计算和分析,强化传热的原则和绝热的方法三、主要参考书目1、杨世铭,陶文铨,《传热学》(第四版),高等教育出版社,2006。2、戴锅生《传热学》(第二版),高等教育出
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