上海理工大学材料科学和工程学院2014年考试大纲

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1、上海理工大学材料科学与工程学院2014年考试大纲一、考试目的:  《硕士研究生德语》作为全日制硕士学位入学考试的德语考试,其目的是考察考生是否具备硕士阶段学习所要求的德语水平。  二、考试性质与范围:  本考试是一种测试考生单项和综合语言能力的水平考试。考试范围包括考生应具备的德语语法与词汇、阅读理解及笔头翻译等方面的技能。  三、考试基本要求  1.具有良好的德语基本功,掌握2300个基本单词(包括一定数量的常用词组)。  2.掌握基本的词法、句法,并初步具有在语篇层面上运用语法知识的能力。  3.掌握基本阅读技能,能读懂难度较低的一般题材文章。  4.具有初步的笔头翻译能力。  四

2、、考试形式  本考试采取客观试题与主观试题相结合,单项技能测试与综合技能测试相结合的方法。  五、考试内容  考试包括以下部分:词汇与语法;阅读理解;笔头翻译。  六、考试时间和计分  考试时间为3小时,总分为100分。 参考书目:工程流体力学《工程流体力学》,归柯庭汪军王秋颖,科学出版社,2003年  1.掌握掌握流体的各种基本物理属性。  ①*流体粘性  ①*流体可压缩性  2.掌握流体静力学与非惯性系中的静力学平衡计算方法。  ①*静止流体中平面和曲面受力计算  ①*非惯性系下静止流体内的压强分布计算  3.掌握理想流体的能量方程、动量方程和动量矩方程及其工程计算。  ①*连续性

3、方程  ②**理想流体的动量方程及应用  ③**伯努利方程及应用  ④**理想流体的动量矩方程及其在叶轮机械中的应用  4.掌握管路水力计算方法。  ①*粘性流体的总流的伯努利方程  ②**管内沿程损失和局部损失的计算  ③**串连管路和并联管路的计算  5.掌握附面层的基本概念和分离的形成原因  ①**附面层的特点  ②**附面层分离  ③**粘性流体绕流物体的压差阻力和摩擦阻力  6.掌握一元等熵可压缩管流理论。  ①*流体的可压缩性  ②*一元等熵管流的能量方程  ③**收敛喷嘴各种工况的计算  7.掌握相似原理和流体流动相似分析与模化计算。  ①*流体流动相似条件  ②*流体力

4、学中常见的相似准则数  ③**π定理  ④**相似流动的模化计算  注:**为熟练掌握,*为一般掌握。一、参考书目:  传热学A《传热学》杨世铭、陶文铨,高等教育出版社,2006年  二、基本要求  1.掌握热量传递的三种方式(导热、对流和辐射)的基本概念和基本定律;  2.能够对常见的导热、对流、辐射换热及传热过程进行定量的计算,并了解其物理机理和特点,进行定性分析;  3.对典型的传热现象能进行分析,建立合适的数学模型并求解;  4.能够用差分法建立导热问题的数值离散方程,并了解其计算机求解过程。  三、主要知识点  第一章绪论:热量传递的三种基本方式;导热、对流和热辐射的基本概念

5、和初步计算公式;热阻;传热过程和传热系数。  第二章导热基本定律和稳态导热:温度场、温度梯度;傅里叶定律和导热系数;导热微分方程、初始条件与边界条件;单层及多层平壁的导热;单层及多层圆筒壁的导热;通过肋端绝热的等截面直肋的导热;肋效率;一维变截面导热;有内热源的一维稳态导热。  第三章非稳态导热:非稳态导热的基本概念;集总参数法;描述非稳态导热问题的数学模型(方程和定解条件);  第四章导热问题的数值解法:导热问题数值解法的基本思想;用差分法建立稳态导热问题的数值离散方程。  第五章对流换热:对流换热的主要影响因素和基本分类、牛顿冷却公式和对流换热系数的主要影响因素;速度边界层和热边界

6、层的概念;横掠平板层流换热边界层的微分方程组;横掠平板层流换热边界层积分方程组;动量传递和热量传递比拟的概念;相似的概念及相似准则;管槽内强制对流换热特征及用实验关联式计算;绕流单管、管束对流换热特征及用实验关联式计算;大空间自然对流换热特征及对流换热特征及用实验关联式计算。  第六章凝结与沸腾换热:凝结与沸腾换热的基本概念;珠状凝结与膜状凝结特点;膜状凝结换热计算;影响膜状凝结的因素;大容器饱和沸腾曲线;影响沸腾换热的因素。  第七章热辐射基本定律及物体的辐射特性:热辐射的基本概念;黑体、白体、透明体;辐射力与光谱辐射力;定向辐射强度;黑体辐射基本定律:普朗克定律,维恩定律,斯忒藩—

7、玻尔兹曼定律,兰贝特定律;实际固体和液体的辐射特性、黑度;灰体、基尔霍夫定律。  第八章辐射换热的计算:角系数的概念、性质、计算;两固体表面组成的封闭系统的辐射换热计算;表面热阻;空间热阻;多表面系统辐射换热的网络法计算;辐射换热的强化与削弱、遮热板;辐射换热系数和复合换热表面传热系数;气体辐射特点。  第九章传热过程分析与换热器计算:传热过程及传热系数的计算;临界绝热直径;换热器型式及对数平均温差;用平均温差法进行换热器的热计算;换热器效能ε

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