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《工程热力学》研究生入学考试大纲
  一、考试的总体要求
  通过本课程的学习,考生应达到以下要求:
  深刻理解各章节的基本概念,掌握各章节的基本知识、基本理论及应用范围,具备利用基本原理、基本知识解决实际问题的能力。
  二、考试的内容及比例
  1、基本概念(0-5%)
  1)掌握基本概念;正循环、逆循环的定义及评价指标;平衡状态、各种系统的特点;状态公理;准静态过程与可逆过程的概念。
  (2)熟练运用示功图、示热图表示可逆过程的功和热量。计算热效率、制冷系数和供热系数。
  (3)理解热能和机械能相互转化的基本方法。
  (4)了解工程热力学所涉及的工程应用对象。
  2、气体的性质(5 - 10%)
  1)掌握定压比热、定容比热,定值比热、真实比热、平均比热的实质内容;平均比热表的使用;分压力定律、分容积定律、混合气体组成成分的各种表示方法及相互关系;对比态定律及通用压缩因子图的使用;范德瓦尔方程及压缩因子方程的使用。
  (2)熟练运用定值比热、真实比热、平均比热解决实际问题;利用混合气体的相关公式求折合气体分子量、折合气体常数、折合气体比热。
  (3)理解气体状态方程的两个假定条件;理想气体定压比热和定容比热的区别、关系。
  (4)了解范德瓦尔方程的形式及思路,通用压缩因子图的制作过程。
  3、热力学第一定律(10-15%)
  1)掌握热力学第一定律;系统储存能的组成;闭口系统能量方程及应用;开口系统能量方程及应用;稳态稳流能量方程的应用;膨胀功、技术功、流动功的定义式及相互关系;功、热量在示功图、示热图上的表示。焓、内能的定义及计算公式。
  (2)熟练运用能量方程解决实际问题。
  (3)理解闭口系统、开口系统能量的传递形式。
  (4)了解不同形式能量的品质。
  4、理想气体的热力过程及气体压缩(10 -15 %):
  1)掌握分析热力过程的目的及一般方法;气体基本热力过程的特点、过程方程、能量分析及在示功图、示热图上的表达;多变过程及与四个典型热力过程的关系以及多变过程的能量分析。
  (2)熟练运用相关知识在示功图、示热图绘制各种热力过程及热力循环;分析热力过程中功、热量、内能、焓的变化情况。
  (3)理解压缩机的理论压缩轴功;活塞压缩机余隙对性能的影响;多级压缩与中间冷却的意义(能用示功图、示热图说明)。
  (4)了解活塞压缩机设计中分级的标准;压缩机的分类及特点。
  5、热力学第二定律(15 -20 %):
  1)掌握热力学第二定律的实质与表述;(逆)卡诺循环与(逆)卡诺定理;克劳修斯积分式及其应用;熵与熵方程及应用;孤立系统熵增原理;存在不可逆因素时、实际循环热效率的计算方法。
  (2)熟练运用克劳修斯积分式解决实际问题;熟练运用熵方程求解存在不可逆因素时、实际循环热效率或制冷(制热)系数。
  3)理解熵增、熵流、产熵的实质;熵增与熵流、产熵的的关系。克劳修斯积分式的含义;孤立系统熵增原理的实质;理解不同形式能量的品质;热力过程的方向性和不可拟性。
  (4)了解用与无的概念。
  6、水蒸汽(5 -10 %)
  1)掌握水蒸汽的基本概念和性质;水蒸汽的定压生成过程;水蒸汽的表和图的使用;水蒸汽的基本热力过程;水的相图及三相点。
  (2)熟练运用水蒸汽的表和图求解水蒸汽的热力参数;运用水的相图解释相关物理现象。
  (3)理解水的相图的形成及各区域的含义。
  (4)了解水蒸汽在工程中的应用。 
  7、湿空气(10 -15 %)
  1)掌握湿空气的基本概念如露点温度、湿球温度、干球温度、焓、含湿量、相对湿度、饱和度水蒸气的分压力等定义及定义式;湿空气的焓湿图的应用;湿空气的基本热力过程。
  2)熟练运用湿空气的焓湿图求解各种参数及热力过程中相关量的变化;熟练运用湿空气的性质分析解释相关自然现象。
  (3)理解热力学湿球温度的获得过程,理解焓湿图的制作过程。
  (4)了解湿空气的焓湿图在空调工程设计中的应用。
  8、气体和蒸汽的流动(5 -10 %)
  1)掌握绝热流动的基本方程;定熵流动的基本方程;喷管中流速及流量的计算;具有摩擦的流动;绝热节流的特征。
  (2)熟练运用绝热流动的基本方程分析绝热流动过程中面积、马赫数与流速的变化关系;分析绝热流动过程中速度、音速、温度、压力、比容等参数的变化。熟练运用基本方程进行两类喷管中流速及流量的计算;
  (3)理解喷管与扩压管的关系和作用。
  (4)了解喷管与扩压管在工程上的应用。
  9、动力循环(5-10 %)
  1)掌握汽动力基本循环——朗肯循环、回热循环与与再热循环、热电循环的组成;各种循环热效率及热能利用率的计算;提高朗肯循环热效率的途径。
  (2)熟练运用示功图、示热图绘制朗肯循环、回热循环、再热循环、热电循环并分析循环热效率及热能利用率。
  (3)理解发电厂主要设备的作用以及工质流过各设备时状态的变化。朗肯循环、回热循环、再热循环、热电循环的背景意义。
  (4)了解冷、热、电三联供的方式意义。
  10、冷循环(5 -10 %)
  1)掌握空气压缩致冷循环、蒸汽压缩致冷循环、蒸汽喷射致冷循环、吸收式致冷循环的流程原理,制冷循环的压焓图的使用。
  (2)熟练运用示功图、示热图绘制上述循环、并计算制冷系数。分析影响制冷系数的因素。
  (3)理解节流阀代替膨胀机的意义以及对制冷性能的影响;
  (4)了解制冷剂对环境的影响。

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