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2025考研大纲:华中科技大学2025年考研复试科目:建环专业综合 考试大纲

网络 170 2024-09-30 18:28:01

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2025 年硕士研究生入学考试复试大纲

考试科目名称: 建环专业综合(含传热学、工程热力学和城市燃气输配) 考试时间:120 分钟,满分:100 分(其中每门课程各占约 1/3)

一、考试要求:

深刻理解传热学课程的基本原理、基本概念,掌握相关的计算分析方法,具备分析工程 传热问题的基本能力,掌握工程传热问题计算的基本方法并具备相应的计算能力。

掌握工程热力学的基本概念和基本定律,能够正确运用能量转换规律和有效利用能量的 基本知识分析热力学过程,能够应用工程热力学原理分析和解决实际工程问题。

掌握城镇燃气输配系统的构成及相关理论,辅以相关规范,能够进行城市燃气供应系统 及各类站场的规划设计,能够完成系统及站场内各种设备的选型计算。

二、考试内容:

1、传热学

1.1 传热学的研究对象、研究方法及其应用

a: 热量传递的三种基本方式

b: 传热过程和传热系数

1.2 导热基本定律及稳态导热

a: 导热微分方程式

b: 通过平壁和圆筒壁的导热

c: 通过肋片的导热

d: 接触热阻,形状因子

e: 具有内热源的导热

1.3 非稳态导热

a: 非稳态导热的基本概念

b: 一维非稳态导热的求解及诺谟图

c: 二维及三维非稳态导热的求解,对分析解的讨论

d: 集总参数法

e: 非稳态导热的正规热状况

1.4 对流传热

a: 对流换热概说

b: 对流换热微分方程组,边界层分析及边界层微分方程组

c: 边界层积分方程组及求解示例

d: 动量传递与热量传递的比拟理论

e: 相似原理

f: 强制对流换热及其实验关联式

g: 自然对流换热及其实验关联式

1.5 沸腾和凝结传热

a: 膜状凝结分析解及实验关联式

b: 影响膜状凝结因素的分析

c: 沸腾换热现象

d: 沸腾换热计算式

1.6 热辐射及辐射传热

a: 热辐射的基本概念

b: 黑体辐射

c: 实际固体与液体的辐射,灰体

d: 黑体间的辐射换热及角系数

e: 灰体间的辐射换热

f: 气体辐射

1.7 传热过程与换热器

a: 传热过程的分析和计算 b: 换热器的型式及平均温压

c: 换热器的热计算

d: 传热的强化和隔热保温技术 2 、工程热力学

2.1 基本概念

a:系统、外界、边界;开口系统(控制容积)、闭口系统(控制质量);绝热系统;孤 立系统

b:平衡状态、状态参数;状态参数的特征;强度量与广延量 c:温度的物理概念;热力学温标;绝对压力、表压力、真空度 d:平衡状态、状态参数;状态参数的特征;强度量与广延量

e:理想气体状态方程、气体常数、通用气体常数;范德瓦尔方程、维里方程 f:准静态过程、可逆过程

g:功和热量的定义、特征;可逆过程中的容积变化功(胀功或压缩功)及在压容图(p-v 图)的表示;可逆过程的热量及在温熵图(T-s 图)的表示

2.2 气体的性质

a:理想气体、标准状态理想气体的摩尔体积;气体的比热容、理想气体的比定压热容 与比定容热容;理想气体比热容比(理想气体的比热容比等于绝热指数);理想气体的比定 压热容恒大于比定容热容。理想气体的热力学能(以前称内能)与焓、任意过程的热力学能 及焓的变化量 Δu Δh;理想气体熵变的定义、计算式

b:理想气体混合气体、折合分子量、折合气体常数; 质量分数、摩尔分数、体积分 数及相互关系;折合分子量和折合气体常数计算

c:理想气体混合气的分压力定律和分体积定律

d:混合气体的比热容、热力学能、焓及混合气过程的熵变计算式

e:饱和状态、饱和状态的温度和压力一一对应、克拉贝隆-克劳修斯方程;水定压汽 化过程的 p-v 图及 T-s 图:临界点、饱和液线、饱和干蒸汽线、未饱和液区、湿蒸汽区和 过热区、过冷液、饱和液、湿饱和蒸汽、干饱和蒸汽和过热蒸汽;干度、湿饱和蒸气比体积、 热力学能、焓及熵的计算;汽化潜热

f:湿空气、水蒸气的分压力及干空气分压力;饱和湿空气、湿空气的吸湿能力、使空 气达到饱和的途径;绝对湿度、相对湿度、含湿量 d;湿空气的焓和焓-湿图

2.3 气体的热力过程

a:多变过程、定压过程、定温过程、定熵过程(可逆绝热过程)、定容过程及过程方

程、在 p-v 图和 T-s 图上的表示

b:理想气体多变过程中热力学能、焓及熵变计算;多变过程中气体的比热容

c:多变过程中的容积变化功、多变过程中的技术功、多变过程的热量;p-v 图及 T-s 图各参数的变化规律

d:水蒸气定压过程的热量、水蒸气绝热过程的功、水蒸气定容过程压力和干度变化规 律;水蒸气的节流

e:湿空气加热过程、冷却去湿过程、绝热增湿过程、绝热混合过程、干燥过程的参数、 热量和析水量

2.4 热力学第一定律

a:热力学第一定律的实质

b:可逆过程的容积变化功;技术功、技术功的计算及在 p-v 图上表示;内部功、轴功; 推动功、流动功

c:热力学第一定律基本表述和一般表达式;闭口系第一定律的解析式及在过程、循环 和孤立系中的应用;稳流开系第一定律表达式

d:绝热节流的特征、气体的焦耳-汤姆逊系数、转回温度和转回曲线 e:压气机分类和特征;单级活塞式压气机的理论耗功

f:多级压缩级间冷却及各级的增压比、多级压缩级间冷却耗功计算、活塞式压气机定 温效率

2.5 热力学第二定律

a:热力学第二定律的两种表述

b:卡诺循环的组成、卡诺循环的热效率、卡诺制冷循环的制冷系数和卡诺热泵循环的 供暖系数;卡诺定理及其推论

c:平均吸(放)热温度和多热源热机的热效率

d:克劳修斯积分不等式和积分等式、热力学第二定律的数学表达式、孤立系统的熵增 原理及过程进行判据

e:熵的定义、不可逆过程熵变的计算; 熵流、熵产;一般开系熵方程、闭口系熵方

程、稳态稳流系统熵方程

2.6 热力学一般关系式及实际气体性质

a:亥姆霍兹函数 F 和吉布斯函数 G 的定义及物理意义

b:吉布斯方程;麦克斯韦关系;体积膨胀系数、等温压缩率、压力温度系数及其相互 关系

c:第一 ds 方程及第二 d 方程;热力学能的一般方程、焓的一般方程、cp-cv 的一般关

d:压缩因子及其物理意义;对比参数、对应态原理;通用压缩因子图

2.7 热力循环

a:循环分析的目的和方法;第一定律分析法、第二定律分析法;空气标准假设

b:活塞式内燃机混合加热理想循环(又称萨巴德循环)构成、循环的特性参数及特性 点参数计算

c:燃气轮机装置定压加热的理想循环(又称布雷顿循环)的构成、循环增压比、循环 增温比、装置热效率计算及分析;燃气轮机装置定压加热的实际循环、压气机绝热效率、燃 气轮机的相对内效率、循环内部热效率;回热和回热度;回热的基础上分级压缩、中间冷却 和分级膨胀、中间再热

d:基本蒸汽动力循环-朗肯循环构成、p-v 图和 T-s 图、利用图或表确定各状态点参数、 朗肯循环的热效率;蒸汽参数对热效率的影响分析;有摩阻的实际循环、汽轮机的相对内效 率、循环内部热效率;理想耗汽率、内部功耗汽率、有效功耗汽率;再热循环构成、p-v T-s 图、利用图或表确定各状态点参数、循环的热效率和分析;抽汽回热循环构成、p-v T-s 图、抽汽量、利用图或表确定各状态点参数、循环的热效率和分析

e:逆向卡诺循环;制冷量;压缩空气制冷循环构成及 T-s 图、制冷系数、制冷量与循 环增压比关系;回热式压缩空气制冷循环;压缩蒸汽制冷循环构成、T-s 图和 log(p)-h 图、 利用图或表确定各状态点参数、制冷系数;制冷剂性质;热泵循环的一般概念

3 、城市燃气输配

3.1 城镇燃气的分类及其性质

a: 燃气的分类

b:燃气的基本性质

c:城镇燃气的质量要求

3.2 城镇燃气需用量及供需平衡

a:城镇燃气需用量

b:燃气需用工况

c:燃气输配系统的小时计算流量

d:燃气输配系统的供需平衡

3.3 城镇燃气管网系统

a:城镇燃气门站

b:城镇燃气管网系统及其选择

c:城镇燃气管道的布线

d:建筑燃气供应系统

3.4 燃气管道及其附属设备

a:管材及其连接方式

b:燃气管道的附属设备

3.5 燃气管网的水力计算

a:管道内燃气流动的基本方程式

b:城镇燃气管道水力计算公式和计算图表

c:燃气分配管网计算流量

d:管网水力计算

3.6 燃气管网的水力工况

a:管网计算压力降的确定

b:低压管网的水力工况

c:高、中压环网的水力可靠性

3.7 燃气的压力调节及计量

a:燃气压力调节过程

b:调压器的调节元件及敏感元件

c:燃气调压器

d:燃气调压站

e:燃气的计量

3.8 燃气的储存

燃气的各类储存方式。

3.9 压缩天然气供应

压缩天然气运输、汽车加气站等。

3.10 液化天然气供应

液化天然气生产、储运、气化、接收及汽车加气站等。

3.11 液化石油气供应

液化石油气的输送、装卸方式、灌装、气化、管道供应等。

三、参考书目:

1 .传热学(第四版):杨世铭编,高等教育出版社,2006 年。

2 .工程热力学(第五版):沈维道,童钧耕,高等教育出版社,2016 年。

3 .燃气输配(第五版):段常贵主编,中国建筑工业出版社,2015 年。

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