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《526热流基础》
一、考试范围:
1、基本概念:热力系、工质、状态及平衡状态;状态参数及其特性;基本状态参数;状态公理及状态方程;热力过程、准静态过程和可逆过程;热力循环。
2、热力学第一定律:热力学第一定律的实质;功和热量,热力学能,热力学第一定律基本表达式,体积功,焓,技术功;稳定流动能量方程式及应用。
3、理想气体的热力性质与基本热力过程:理想气体的概念;理想气体状态方程;理想气体的比热容及迈耶公式;理想气体的热力学能、焓和熵及其计算;理想气体定容、定压、定温、绝热过程和多变过程。
4、蒸汽的热力性质与基本热力过程:蒸汽的基本概念和性质;蒸汽图表及其应用;三相点;水和水蒸气的定压汽化过程;水蒸气的基本热力过程。
5、湿空气:湿空气的概念;绝对湿度、相对湿度和含湿量;湿空气的焓湿图及其应用。
6、热力学第二定律:过程的方向性;热力学第二定律及其表述;卡诺循环和卡诺定理;克劳修斯积分不等式;熵方程,孤立系熵增原理;作功能力的损失;㶲、热量㶲及冷量㶲的概念。
7、气体与蒸气的流动:稳定流动的基本方程;音速与马赫数;气体与蒸气在喷管和扩压管中流动的基本特性;流速和流量;临界压力比;临界流速和最大流量。绝热节流特性及其在工程上的应用。
8、压气机的热力过程:压缩机的型式及其工作原理;定温、绝热和多变压缩时压缩机耗功的计算;压缩机效率。活塞式压缩机余隙容积的影响,多级压缩和中间冷却。
9、各类循环:气体动力循环、蒸汽动力循环、制冷循环的基本概念;分析动力循环热效率的方法;分析比较内燃机的三种理想循环热力性能;燃气轮机装置循环及提高其循环热效率的方法;蒸气动力装置、朗肯循环及其热效率分析;提高蒸汽动力循环热效率的方法及途径(改变蒸汽参数,再热循环,回热循环);供热系数;制冷系数;空气压缩制冷循环;蒸气压缩制冷循环。
10、流体基本物理性质:流体的力学定义;流体密度、压缩性和膨胀性;流体黏性和牛顿内摩擦定律;连续性介质假设、不可压缩流体假设和理想流体假设。
11、流体静力学:作用在流体上的两种力;静压强及其特性;流体平衡微分方程、静力学基本方程和压强计量方法;静止液体作用在固体平面和曲面上的总压力。
12、流体运动学:研究流体运动的方法、当地加速度和迁移加速度;流体运动基本概念;流体微团运动分析;流体运动的分类;系统和控制体及输运方程;连续性方程及应用。
13、流体动力学基本方程:实际流体中的应力与变形速度的关系;实际流体和理想流体的运动微分方程;理想流体和黏性流体总流的伯努利方程;动量方程及应用。
14、黏性流体的管内流动与管路计算:层流和紊流现象及雷诺数;圆管内的层流流动和紊流流动;沿程损失的实验结果;非圆截面管路沿程损失计算;管路中局部损失;并联和串联管路的特点及计算。
15、不可压缩流体二维边界层:边界层基本概念;不可压缩流体层流边界层方程;边界层动量积分方程;平板层流和紊流边界层的近似计算、平板混合边界层的近似计算;边界层的分离现象及其条件;绕流物体的阻力构成及计算,卡门涡街现象。
16、气体动力学基础:微弱扰动波在流场中的传播特性;气体一维定常等熵流动;准一维定常变截面管流计算;一维流动中正激波的形成过程和参数变化。
17、相似原理及量纲分析:流动相似概念、相似原理,量纲分析法与P定理。
二、考查重点:
1、热力系统的定义、分类;基本状态参数(温度、压力和比体积)的定义、单位及其换算;计算状态参数(热力学能、焓和熵)的定义。
2、热力学第一定律的实质;闭口系统、开口系统热力学第一定律的形式及意义;稳定流动能量方程的形式及应用;容积变化功、技术功、流动功和轴功之间的内在关系。
3、热力学第二定律的实质;卡诺循环、卡诺定理、熵与温熵图;克劳修斯不等式、熵方程、孤立系统熵增原理;热量㶲及㶲损失的计算。
4、理想气体的概念、理想气体状态方程、理想气体的比热、理想气体的热力学能、焓和熵及其计算;定容、定压、定温和绝热过程在压容图和温熵图上的表示;多变过程及其指数的确定。
5、水和水蒸汽的基本概念;水和水蒸汽压容图和温熵图上的“一点、两线、三区、五态”含义;汽化潜热;水和水蒸汽定容、定压、定温和绝热过程在压容图和温熵图上的表示;湿空气的概念;绝对湿度、相对湿度和含湿量的概念;湿空气的焓湿图及其应用。
6、气体与蒸气稳定流动的基本方程、音速与马赫数、绝热节流及其在工程上的应用、临界压力比的概念;气体与蒸气在喷管和扩压管中流动的基本特性;流速和流量、临界流速和最大流量的定性分析;喷管的选型。
7、压气机的型式及其工作原理;定温、绝热和多变压缩时压缩机耗功的计算;压气机效率;活塞式压缩机余隙容积的影响,多级压缩和中间冷却的目的及最佳中间压力的确定。
8、蒸气动力装置朗肯循环及提高其热效率的各种途径;活塞式内燃机的工作原理及热力学分析的方法;内燃机的理想循环;燃气轮机装置循环及提高热效率的各种方法。
9、连续性介质假设、不可压缩流体假设和理想流体假设含义;流体黏性的产生原因及影响因素,牛顿内摩擦定律及其应用。
10、静力学基本方程含义及其应用;压强计量方法;静止液体作用在平面和曲面上的总压力的计算方法。
11、欧拉法及当地加速度和迁移加速度;流线和迹线、流体运动分类;流体微团运动构成及其表达式;连续性方程及应用。
12、理想流体和黏性流体总流的伯努利方程的物理、几何意义及其应用;动量方程及应用。
13、层流和紊流现象及判断准则;圆管内层流和紊流流动的速度分布规律及原因、紊流流动的时均法和紊流附加切应力;沿程损失的实验结果及莫迪图;局部损失产生原因及减小措施;并联和串联管路特点及计算。
14、边界层概念及主要特征;边界层分离现象及其条件;绕流物体的阻力构成及计算。
15、滞止状态和临界状态;准一维定常变截面管流中的参数变化及变工况计算;正激波与微弱扰动波的区别;气流经过正激波后的参数变化。
16、量纲分析法与P定理。
三、是否需携带计算器(是或否):是。
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