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1. 基本概念
热力学系统(包括热力系,边界,工质的概念。热力系的分类:开口系,闭口系,孤立系统)。状态及平衡状态,实现平衡状态的充要条件。状态参数及其特性。系统的能量,热量和功。制冷循环和热泵循环的概念
 
2. 热力学第一定律
热力学第一定律的实质。热力学第一定律的基本表达式。闭口系能量方程。热力学第一定律应用于开口热力系的一般表达式。稳态稳流的能量方程。焓。技术功。几种功的关系(包括体积变化功、流动功、轴功、技术功)。
 
3. 热力学第二定律
可逆过程与不可逆过程(包括可逆过程的热量和功的计算)。热力学第二定律及其表述(克劳修斯表述,开尔文表述等)。卡诺循环和卡诺定理(包括卡诺循环的计算和分析)。熵(熵参数的引入,克劳修斯不等式,熵的状态参数特性)。热力系的熵方程(闭口系熵方程,开口系熵方程)。温-熵图的分析及应用。熵产原理与孤立系熵增原理,以及它们的数学表达式。应用热力学第二定律解决进行热力过程不可逆性的判定。
 
4. 理想气体的热力性质
理想气体模型。理想气体状态方程及通用气体常数。理想气体的比热。理想气体的内能、焓、熵及其计算。理想气体可逆过程中,定容过程,定压过程,定温过程和定熵过程的过程特点,过程功,技术功和热量计算。
 
5. 实际气体及蒸气的热力性质
蒸汽的热力性质(包括有关蒸汽的各种术语及其意义。例如:汽化、凝结、饱和状态、饱和蒸汽、饱和温度、饱和压力、三相点、临界点、汽化潜热等)。蒸汽的定压发生过程(包括其在p-v和T-s图上的一点、二线、三区和五态)。
 
6. 动力装置循环
分析循环的目的及一般方法。分析循环的热效率法。实际循环的抽象和简化。
蒸气动力装置朗肯循环及其效率分析。能够在T-S图上表示出过程,提高蒸汽动力装置循环热效率的各种途径(包括改变初蒸汽参数和降低背压、再热和回热循环)。基本概念的理解和应用(约占40%),基本原理的应用和热力学分析能力的考核(约占60)。

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