0807040040101工程热力学考试大纲

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1、《工程热力学》课程考试大纲课程编号:0807040040101总、学B寸数:56学时(其中理论教学56学时,实验或实践教学学时另计)学分:3.5学分一、考试对象建筑环境与设备工程专业木科生二、考试目的本课程考试0的是检验学生对课程内容的掌握程度,应用课程知识分析和解决专业问题的能力。三、考试要求本课程是一门理论性强、应用面广的专业基础课,要求学生在熟练掌握基础理论知识的基础上,異备较强的综合分析和解决问题的能力。具体要求学生熟练掌握热力学两个基本定律、熟练掌握理想气体热力过程的计算、熟练掌握典型热力过程和热力循环中功与热量的分析计算、熟练的运用常用工质的物

2、性公式和图表进行热力计算。四、考试内容与要求第一章基本概念5-10分值1、考试内容:基本概念的定义;分类;比较。2、考试要求:掌握常用术语、概念和分析方法。第二章气体的热力性质5-10分值1、考试内容:理想气体定义、理想气体状态方程、理想气体比热容的定义、分类和相互关系;混合气体基本定律、成分表示及各成分之间的相互换算;范德瓦尔方程的推导及表达形式2、考试要求:掌握理想气体的概念;理想气体状态方程的不同表达形式;理想气体比热容的定义、分类和计算;熟悉混合气体各成分之间的相互换算。第三章热力学第一定律W-15分值1、考试内容:热力学第一定律各种数学表达形式及

3、其适用范围;热力学第一定律表达式中各种能量形式的定义、计算及在p-v图和T-s图上表示;热力学第一定律的应用。2、考试要求:熟练掌握应用热力学第一定律解决实际技术问题的方法和步骤;掌握热力学第一定律的各种表达形式及适用范围;掌握各种能量形式的定义、计算及在p-v图和T-s图上表示。第四章理想气体的热力过程及气体压缩5-10分值1、考试内容:理想气体的基本热力过程及多变过程屮各能量形式和状态参数的计算;热力过程在p-v图和T-s图上的表示;气体压缩过程的定性分析。2、考试要求:掌握理想气体热力过程中状态参数及功量、热量转换的计算方法;掌握利用p-v图、T-s

4、图对热力过程进行分析的方法;熟悉压气机的工作原理。第五章热力学第二定律15-20分值1、考试内容:热力学第二定律的表述;卡诺循环与逆卡诺循环的组成及经济性指标的计算;过程及循环是否可逆的判断;不同系统熵方程的表达式及应用;作功能力损失的计算。2、考试耍求:熟练掌握热力学第二定律的各种表述;熟练应用热力学第二定律分析问题。第七章水蒸气5-10分值1、考试内容:相图的构成及其上定压气化过程的表示;水蒸气定压气化过程中各状态点状态参数的确定;水蒸气p-v、T-s、h-s图的构成及基木热力过程在.其上的表示。2、考试要求:熟练掌握水蒸汽图表的应用;掌握水蒸气状态参

5、数的表示方法;掌握水蒸汽的各种术语及其意义;掌握水的相图和三相点。第八章湿空气10-15分值1、考试内容:湿空气各参数的计算;湿空气h-d图的构成;湿空气的各基木过程的特点及在h-d图上的表示。2、考试要求:熟练掌握湿空气状态参数的计算;掌握湿空气基本热力过程及在h-d图上的表示。第九章气体和蒸气的流动5-10分值1、考试内容:根据力学条件和几何条件判断变截面管道的用途和截面变化;喷管出口压力的确定;绝热节流过程特性、不同工质节流前后状态参数变化及变化过程在T-s、h-s图上的表示。2、考试要求:掌握喷管的计算;熟悉气体流动的基本规律及绝热节流前后工质参数

6、的变化。第十章动力循环5-10分值1、考试内容:朗肯循环的过程组成、主要设备、在p-v、T-s、h-s图上的表示、各过程交换能量及热效率的表示及提高朗肯循环热效率的基木途径;回热循环、再热循环经济性的判断。2、考试要求:掌握朗肯循环及提高朗肯循环热效率的棊本途径;熟悉回热循环、再热循环经济性的判断。第十一章制冷循环5-10分值1、考试内容:蒸气压缩制冷循环的过程组成、主要设备、在p-v、T-s、lgp-h图上的表示;循环各过程能量分析;制冷系数的表示及提高循环制冷系数的基本途径。2、考试要求:掌握蒸汽压缩制冷循环的工作过程和热工分析;蒸汽压缩制冷循环提高效

7、率的途径。五、考试方式及时间本课程的考核方式:闭卷考试。考试所需时间:(闭卷考试)110分钟。六、考试题型结构及分值分布本课程考试卷面总分为100分,采用的题型及题型分值所占比例为:辨析题:20%;选择题:10%;填空题:10%;简答题:20%;计算题:40%七、成绩综合评定办法学生最后总成绩=平时成绩(30%)+闭卷考试成绩(70%)八、教材及主要参考书1.选用教材:《工程热力学》(第五版),廉乐明主编,屮国建筑工业出版社,2007年普通高等教育“十一五”国家级规划教材,高校建筑环境与设备工程专业指导委员会规划推荐教材,ISBN978-7-112-086

8、31-3,定价:28.00元。2.主要参考书:[1]《工程热力学》

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