2015插本传热学考纲
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绪论一、概念1. 传热学: 研究热量传递规律的科学。
2. 热量传递的基本方式: 热传导、热对流、热辐射。
3. 热传导(导热): 物体的各部分之间不发生相对位移、依靠微观粒子的热运动产生的热量传递现象。
(纯粹的导热只能发生在不透明的固体之中。
)4. 热流密度:通过单位面积的热流量(W/m2)。
5.热对流: 由于流体各部分之间发生相对位移而产生的热量传递现象。
热对流只发生在流体之中, 并伴随有导热现象。
6. 自然对流: 由于流体密度差引起的相对运功c7. 强制对流: 出于机械作用或其他压差作用引起的相对运动。
8. 对流换热:流体流过固体壁面时, 由于对流和导热的联合作用, 使流体与固体壁面间产生热量传递的过程。
9. 辐射: 物体通过电磁波传播能量的方式。
10.热辐射: 由于热的原因, 物体的内能转变成电磁波的能量而进行的辐射过程。
11. 辐射换热:不直接接触的物体之间, 出于各自辐射与吸收的综合结果所产生的热量传递现象。
12. 传热过程;热流体通过固体壁而将热量传给另一侧冷流体的过程。
13.传热系数: 表征传热过程强烈程度的标尺, 数值上等于冷热流体温差1时所产生的热流密度。
14. 单位面积上的传热热阻:单位面积上的导热热阻: 。
单位面积上的对流换热热阻:对比串联热阻大小就可以找到强化传热的主要环节。
15. 导热系数是表征材料导热性能优劣的系数, 是一种物性参数, 不同材料的导热系数的数值不同, 即使是同一种材料, 其值还与温度等参数有关。
对于各向异性的材料, 还与方向有关。
常温下部分物质导热系数: 银: 427;纯铜: 398;纯铝: 236;普通钢: 30-50;水: 0.599;空气: 0.0259;保温材料: <0.14;水垢: 1-3;烟垢: 0.1-0.3。
16. 表面换热系数不是物性参数, 它与流体物性参数、流动状态、换热表面的形状、大小和布置等因素都有关。
17. 稳态传热过程(定常过程):物体中各点温度不随时间而变。
热能与动力工程专业本科插班生考试大纲《传热学》考试大纲一、考试对象热能与动力工程专业本科插班生二、考试目的《传热学》课程考试旨在考察考生对传热学的基本概念和基本理论的理解与掌握、分析求解传热学基本问题的能力。
要求学生能够准确地把握传热学定义的物理量以及它们的量纲;正确理解热量传递过程基本概念和基本规律;正确应用传热学的基本理论知识分析和处理实际传热问题;掌握传热学的基本计算方法,准确完成简单传热问题的定量计算。
本门课程考核要求由低到高共分为“了解”、“掌握”、“熟练掌握”三个层次。
其含义:了解,指学生能懂得所学知识,能在有关问题中认识或再现它们;掌握,指学生清楚地理解所学知识(例如定理的条件与结论,公式的表述与使用范围等),并且能在基本运算和简单应用中正确地使用它们;熟练掌握,指学生能较为深刻理解所学知识,在此基础上能够准确、熟练地使用它们进行有关推导和计算,以及分析解决较为简单的实际问题。
三、考试方法和考试时间1、考试方法:(闭卷笔试)2、记分方式:百分制,满分为100分3、考试时间:120分钟5、命题的指导思想和原则命题的指导思想是:全面考查学生对本课程的基本原理、基本概念和主要知识点学习、理解和掌握的情况。
命题的原则是:题目数量多、覆盖面广。
注重考察学生对于基本概念的理解与掌握、熟练的基本运算能力和运用力学知识分析解决实际问题的能力,所以计算题所占比例大一些。
6、题目类型(1)名词解释(共4小题,每个小题4分,共16分)(2)简答题(共3小题,每个小题6分,共18分)(3)计算分析题(共5题,共66分)四、考试内容、要求第一章绪论掌握热量传递的三种基本方式、传热过程及热阻的概念,能进行简单的计算,能对工程实际热能与动力工程专业本科插班生考试大纲中简单的传热问题进行分析。
第二章稳态热传导1、着重掌握傅里叶定律及其应用,影响导热系数的因素;2、掌握导热问题的数学描写(导热微分方程及定解条件);3、能对简单几何形状(平壁、圆筒壁、球壁)、常物性、无内热源的一维稳态导热问题进行分析求解;3、了解肋片在工程中应用的场合,掌握肋片的导热微分方程及其定解条件;4、掌握肋效率的概念,会应用肋效率曲线来计算直肋和环肋问题;第三章非稳态热传导1、熟练掌握非稳态导热的基本特点;2、熟练掌握集总参数法的基本原理及其应用;3、熟练掌握一维非稳态导热问题的分析解及海斯勒图的特点和使用方法;4、了解多维非稳态导热问题的乘积解及其适用条件。
839传热学复习大纲839《传热学》复习大纲一、考试的基本要求∶1.了解传热学的工程应用背景,熟练掌握传热学的基本概念。
2.熟练掌握导热基本定律及导热问题的基本分析方法,对简单几何形状的常物性、无内热源稳态与非稳态导热问题能进行熟练的分析及计算;掌握周期性变化边界条件下非稳态导热问题温度场及热流密度随时间的变化规律;初步掌握导热问题数值解法的基本方法。
3.较深刻地了解对流传热的各种影响因素,熟悉对流传热所遵循的基本原理及相应准则的物理含义;对受迫对流传热和自然对流传热能定性做出正确判断,并能熟练运用准则关联式进行对流传热问题的计算。
4.掌握热辐射的基本概念与基本定律;熟悉角系数及利用辐射传热网络进行黑体与灰体表面间的辐射传热计算;初步了解气体辐射传热的特性。
5.掌握传热过程及复合传热所遵循的基本规律,了解强化传热及削弱传热的基本途径;掌握换热器的两种基本计算方法:平均温压法和传热单元数法。
二、考试方式和考试时间闭卷考试,总分150,考试时间为180 分钟。
三、参考书目(仅供参考)1.章熙民、任泽霈等编著:《传热学》(第六版),中国建筑工业出版社,2014.82.杨世铭、陶文铨编著:《传热学》(第四版),高等教育出版社,2006.8四、试题类型:主要包括名词解释、填空题、选择题、是非题、简答题、计算填空题、计算题等类型,并根据每年的考试要求做相应调整,分值分布:基本概念题与基本理论分析题50%,应用计算题50%。
五、考试内容及要求绪论1.传热学的研究对象及研究内容2.热量传递的三种基本方式3.传热过程及热阻要求:掌握热传导、热对流、热辐射、传热过程、热阻等基本概念,了解热量传递的三种基本方式的定义和机理。
第一章导热理论基础1.基本概念------温度场、温度梯度、导热系数2.导热基本定律------傅立叶定律3.导热微分方程式及定解条件要求:掌握温度场、温度梯度、导热系数、导热基本定律、导热微分方程式及定解条件等,了解导热系数的定义和影响因素,以及导热微分方程式的推导和在不同坐标系中的表达形式。
.1.傅里叶定律:在各向同性均质的导热物体中,通过某导热面积的热流密度正比于该导热面法向温度变化率。
2.临界热绝缘直径: 临界热绝缘直径dc是指对应于总热阻RL为极小值时的保温层外径,只有当管道外径d2大鱼临界热绝缘直径dc时,覆盖保温层才肯定有效地起到减少热损失的作用。
3.速度边界层:在流场中壁面附近流速发生急剧变化的薄层。
4.温度边界层:在流体温度场中壁面附近温度发生急剧变化的薄层。
5.定性温度:确定换热过程中流体物性的温度。
6.特征尺度:对于对流传热起决定作用的几何尺寸。
7.相似准则:(如Nu,Re,Pr,Gr,Ra):由几个变量组成的无量纲的组合量。
8.珠状凝结:当凝结液不能润湿壁面(θ>90˚)时,凝结液在壁面上形成许多液滴,而不形成连续的液膜。
9.膜状凝结:当液体能润湿壁面时,凝结液和壁面的润湿角(液体与壁面交界处的切面经液体到壁面的交角)θ<90˚,凝结液在壁面上形成一层完整的液膜。
10.核态沸腾:在加热面上产生汽泡,换热温差小,且产生汽泡的速度小于汽泡脱离加热表面的速度,汽泡的剧烈扰动使表面传热系数和热流密度都急剧增加。
11.膜态沸腾:在加热表面上形成稳定的汽膜层,相变过程不是发生在壁面上,而是汽液界面上,但由于蒸汽的导热系数远小于液体的导热系数,因此表面传热系数大大下降。
12.热辐射:由于物体内部微观粒子的热运动状态改变,而将部分内能转换成电磁波的能量发射出去的过程。
13.吸收比:投射到物体表面的热辐射中被物体所吸收的比例。
14.反射比:投射到物体表面的热辐射中被物体表面所反射的比例。
15.穿透比:投射到物体表面的热辐射中穿透物体的比例。
16.黑体:吸收比α= 1的物体。
17.白体:反射比ρ=l的物体(漫射表面)18.透明体:透射比τ= 1的物体19.灰体:光谱吸收比与波长无关的理想物体。
20.黑度:实际物体的辐射力与同温度下黑体辐射力的比值,即物体发射能力接近黑体的程度。
华北电力大学传热学考试大纲《传热学》一、考试内容范围:热量传递的基本方式及传热过程基本概念;导热基本定律及稳态导热;非稳态导热;导热问题的数值解法;对流换热;凝结与沸腾换热;热辐射基本定律及物体的辐射特性;辐射换热的计算;传热过程分析与换热器计算二、考查重点:1.热量传递的基本方式及传热过程基本概念导热、对流和热辐射的概念和所传递热量的计算公式;传热过程和传热系数的概念及其基本公式;热阻的概念2.导热基本定律及稳态导热傅里叶定律的意义和应用方法;常见材料导热系数的大致范围;导热微分方程及导热问题的初始条件和三类边界条件;常物性、无内热源的一维稳态导热问题温度场及导热量的计算;具有内热源的一维稳态导热问题分析;变导热系数的处理方法;通过肋片的导热问题分析3 非稳态导热非稳态导热过程的特点及热扩散率的物理意义;集总参数系统的导热分析;毕渥数、傅里叶数和时间常数的概念;一维非稳态导热问题的微分方程及定解条件4.导热问题的数值解法数值解法求解导热问题的基本思想;导热问题节点离散方程的建立方法;非稳态导热问题数值解法中的显式格式和隐式格式的概念5.对流换热对流换热的基本分类;影响对流换热的因素分析;表面传热系数与温度场之间的关系;常物性流体对流换热的微分方程组及其定解条件;边界层概念及边界层微分方程;对流换热的准则及其关系式;常见强迫对流换热过程的特征与计算;自然对流换热过程的特征与计算6.凝结与沸腾换热膜状凝结和珠状凝结的概念;层流膜状凝结简化分析中各项假设的含义;膜状凝结换热的影响因素及强化措施;沸腾换热的分类;大容器饱和沸腾曲线;临界热流密度和汽化核心的概念;沸腾换热的影响因素及强化措施7.热辐射基本定律及物体的辐射特性热辐射的本质与特点;吸收比、反射比、穿透比、黑体、辐射力、光谱辐射力、定向辐射强度的概念;黑体辐射的基本定律;固体和液体的辐射特性;发射率、光谱发射率、光谱吸收比、灰体的概念;基尔霍夫定律;黑体与灰体、灰体与实际物体表面辐射特性的差异8.辐射换热的计算角系数的定义、性质;运用角系数的性质计算角系数;有效辐射的概念;表面辐射热阻和空间辐射热阻的概念;两表面和三个表面组成封闭系统的辐射换热计算;辐射换热的强化与削弱的途径;气体辐射的特点9.传热过程分析与换热器计算传热过程的分析和计算;临界热绝缘直径的概念;采用对数平均温差法对换热器进行热计算;换热器效能和传热单元数的概念;强化与削弱传热的原则和常用手段。
CH1 绪论1 热能传递的三种方式是、和,各自的物理机理是什么?2 换热方式分析:图1-3,习题4、7。
3 区别概念:热流量与热流密度,热对流与对流传热,热辐射与辐射传热,传热过程,传热过程热阻与面积热阻。
4 表1-3 热量传递的速率方程。
5 习题10、12、18、21、31、32。
CH2 稳态热传导1 概念:温度场、等温面(线)及其特点。
2 傅立叶定律的文字表述、一般形式的数学表达式。
3 导热系数的定义,其数值大小取决于,一般来讲λ金属λ非金属,λ金属λ液体λ气体。
4 保温材料的定义是。
5 了解三维非稳态导热微分方程式的一般形式,在稳态、一维稳态无内热源、一维稳态有内热源、二维稳态、非稳态、集中参数法(零维非稳态)、一维非稳态等条件下的具体方程形式。
6 定解条件包括初始条件和边界条件,常见的三类边界条件分别是。
7 热扩散率又叫,其表达式是。
8 理解肋片温度场数学描写的导出方法:导热微分方程+折算内热源法和能量守恒法(重点)。
9 肋效率的定义。
10 接触热阻的定义及减小接触热阻的方法。
11 表2-3 一维稳态导热部分分析解汇总(重点热阻表达式)12 例题2-4、2-6(重点分析和讨论);13使用串连热阻叠加的原则和在换热计算中的应用:习题3、4、6、9、14、16、18、34、51。
14需要在蒸汽管道上加装1根温度计测温套管,可供选作套管材料的有外径×厚度为φ10×1和φ10×2(单位:mm)的铜管、铝管和钢管,其中引起测温误差最小的材料应是规格为的CH3 非稳态热传导1 非稳态导热的两个阶段及各自的特点是什么?图3-22 Bi数的定义式及物理意义,不同情况特征长度选取,Bi的大小对平板中温度分布有何影响(图3-4)?与Nu数的区别是。
3 Fo数的物理意义和表达式分别是。
4 时间常数的表达式。
5 集中参数法的适用条件,温度分布计算公式是。
6 例3-2(注意解题步骤)、例3-12热电偶的时间常数;习题6、12、15。
《传热学》第一章,绪论。
可能会考的类型:选择题或简答题主要看定义,看目录上每一节的标题,弄清楚其定义即可,如热能传递三种基本方式及其定义还有热流量热流密度等ppt上提及的关键词定义。
第二章可能会考的类型:简答题或计算题1、考点包括肋片导热特点:肋片效率;稳态热传导;导温系数;温度分布曲线:直线型和曲线形;(主要了解其定义,应该是以名词解释的形式考)有内热源的问题不考。
2、会考一个大题,就是计算题,考多层平壁导热或多层圆筒壁导热问题,根据热阻求热流量或热流密度,然后求每一层壁面的温度。
第三章可能会考的类型:选择题或简答题考试只考课本上的3-1和3-2.第四章不考第五章类型和分值:选择题或简答题或计算题重点掌握内容:(1)对流传热过程热量传递机理。
(2)热边界层概念。
(3)边界层能量微分方程的特点。
(4)特征数及特征数方程,Re, Nu, Pr需要记的公式:1. Re,Nu,Pr数计算的公式第六章类型和分值:选择题或简答题或计算题重点掌握内容:1. 应用特征数方程应注意的事项。
2. Nu, Re, Pr, Gr准则数的物理意义,及其每个特征数的定义公式需要记忆。
3. 管内强制对流换热系数及换热量的计算方法。
如何确定特性长度和定性温度?4. 流体横琼单管和管束时对流换热的计算方法。
5. 竖壁附近自然对流的温度、速度、换热系数分布的特点。
6. 大空间自然对流换热的计算方法。
如何确定横管和竖管的特性长度?需要记的公式:1. Nu, Re, Pr, Gr(6-45)计算的公式,以及不同情况下相对应的定性温度,特征长度,特征速度。
2. P246页,公式(6-15),记住公式,同时相关应用场合。
进行修正的时候,修正公式会给出。
3. P258,公式(6-28),记住公式基本形式,考试时表格会给出。
第七章类型和分值:选择题或简答题或计算题重点掌握内容:1. 膜状凝结和珠状凝结的概念。
2. 纯净饱和蒸汽层流膜状凝结换热分析解的基本推导方法。
《传热学》考试大纲张岩-能动学院-2013考试题型(1)选择题(2)简答题(3)计算题复习要点第1章绪论(1)熟练掌握热量传递的三种基本方式及其特点,并能用传热学的原理解释生活中与传热有关的现象。
(2)熟练掌握傅立叶导热定律、牛顿冷却公式和Stefan-Boltzmann定律的公式及其中每个符号的单位和意义(参阅表1-3)。
(3)能够正确分析实际热量传递过程的各个串联环节。
(4)理解热阻的概念并掌握传热过程的热阻分析方法。
第2章稳态热传导(1)理解稳态导热及稳态温度场的特点;导热基本定律一般形式的物理意义;等温线(面)的定义及其与热流线的关系;(2)熟练掌握导热系数的单位及其物理意义;常见固体、液体及气体导热系数值的相对大小;变导热系数材料的导热系数线性近似计算方法。
(3)了解导热微分方程推导的理论基础、推导方法及其适用范围;(4)熟练掌握常见的三类边界条件下典型一维稳态导热微分方程的分析解,包括温度分布、热流量计算、及热阻表达式(参阅表2-3);(5)熟悉、理解复杂导热问题的简化处理方法(如肋片问题物理模型简化的依据、内热源的处理等);肋片的作用及选用的基本原则;接触热阻对传热的影响及改善措施第3章非稳态热传导(1)理解非稳态导热的基本概念、类型及特点;瞬态非稳态导热过程的非正规状况阶段和正规状况阶段;(2)了解第三类边界条件下Bi数对平板中温度分布的影响。
(3)熟练掌握集总参数法的基本思想、适用范围、两个不同毕渥数的物理意义及其应用。
(4)熟练掌握时间常数的表达式及其物理意义(5)掌握傅里叶数及热扩散率(导温系数)的表达式及其物理意义;导热系数与导温系数的关联与区别。
第4章热传导问题的数值解法(1)理解导热问题数值求解的思想及其基本步骤(2)熟练掌握利用热平衡法建立内部和边界节点离散方程的方法(3)掌握利用高斯-赛德尔迭代法构造迭代方程的方法以及迭代过程能否收敛的判据第5章对流传热的理论基础(1)了解对流传热的影响因素以及对流传热现象的分类;建立运动流体能量方程的方法及理论依据(2)掌握流动边界层与热边界层的含义及其对解决对流传热问题的作用;流动边界层在壁面上的发展过程;(3)了解利用数量级分析法简化边界层型对流传热问题的思路和步骤(4)掌握雷诺数、努赛尔数的表达式及其物理意义;利用雷诺数判断流体外掠等温平板时流态的变化;(5)了解比拟理论的基本思想及其应用;流体外掠等温平板传热的层流分析解(6)掌握流体外掠等温平板时流动边界层和热边界层的相对大小及关联式;确定特征数方程中流体物性的定性温度及计算Re数特征流速的规则。
传热学考试大纲
1.掌握热量传递的三种基本方式及传热过程所遵循的基本定律,学会对传热过程进行解剖处理和分析计算。
2.掌握导热的基本定律,能对无内热源的简单几何形状物体在常物性条件下的导热进行熟练的分析计算,并对较复杂导热问题的数值求解途径有所了解。
3.较深刻地了解各种因素对对流换热的影响,对强制对流换热、自然对流换热的有关准则有正确的理解,并能熟练地运用各种实验关联式进行计算。
了解凝结和沸腾换热现象的分类、特点及影响因素。
4.理解有关热辐射的基本概念,掌握热辐射的基本定律,能熟练地对被透明介质隔开的两固体表面间的辐射换热进行计算。
了解气体辐射的特点。
5.会利用平均温差法和效能—单元数法对换热器进行热计算,了解强化传热的原则、手段和常用的隔热保温技术。
6.初步掌握温度测量、热量测量、流量测量等的基本方法和技能,初步具备安排实验、选择测量仪表、正确进行测量、处理实验数据、分析实验结果的能力。
812传热学考试大纲
传热学是热力学和流体力学的一个重要分支,它研究热量在物质中的传递和转化。
传热学考试大纲通常包括以下内容:
1. 基本概念和定义,包括热传导、对流传热和热辐射等基本传热方式的概念和定义,以及传热系数、热阻、热传导方程等基本公式和参数的理解和运用。
2. 热传导,热传导是物体内部热量传递的过程,考试大纲可能涉及热传导方程、稳态和非稳态热传导、多维热传导等内容,以及热传导在不同材料和结构中的应用和分析。
3. 对流传热,对流是流体中热量传递的主要方式,考试大纲可能包括对流传热的基本原理、对流换热系数的计算、自然对流和强制对流传热等内容。
4. 热辐射,热辐射是热量通过电磁波辐射传递的过程,考试大纲可能包括黑体辐射、辐射传热的基本方程、辐射换热系数的计算等内容。
5. 复合传热,复合传热是指在实际工程中同时存在热传导、对
流传热和热辐射的情况,考试大纲可能包括复合传热的计算和分析
方法。
6. 传热器件和应用,考试大纲可能要求掌握传热器件(如换热器、散热器等)的工作原理和设计方法,以及传热在工程和生活中
的应用案例。
总的来说,传热学考试大纲涵盖了传热的基本原理、传热方式、传热方程和参数的计算方法,以及传热在实际工程中的应用。
学生
需要全面掌握这些内容,理解传热学的基本理论,并能够运用所学
知识解决实际问题。
希望以上内容能够满足你的需求。
《传热学》考试大纲
一、考试对象
热能与动力工程专业本科插班生
二、考试目的
《传热学》课程考试旨在考察考生对传热学的基本概念和基本理论的理解与掌握、分析求解传热学基本问题的能力。
要求学生能够准确地把握传热学定义的物理量以及它们的量纲;正确理解热量传递过程基本概念和基本规律;正确应用传热学的基本理论知识分析和处理实际传热问题;掌握传热学的基本计算方法,准确完成简单传热问题的定量计算。
本门课程考核要求由低到高共分为“了解”、“掌握”、“熟练掌握”三个层次。
其含义:了解,指学生能懂得所学知识,能在有关问题中认识或再现它们;掌握,指学生清楚地理解所学知识(例如定理的条件与结论,公式的表述与使用范围等),并且能在基本运算和简单应用中正确地使用它们;熟练掌握,指学生能较为深刻理解所学知识,在此基础上能够准确、熟练地使用它们进行有关推导和计算,以及分析解决较为简单的实际问题。
三、考试方法和考试时间
1、考试方法:(闭卷笔试)
2、记分方式:百分制,满分为100分
3、考试时间:120分钟
5、命题的指导思想和原则
命题的指导思想是:全面考查学生对本课程的基本原理、基本概念和主要知识点学习、理解和掌握的情况。
命题的原则是:题目数量多、覆盖面广。
注重考察学生对于基本概念的理解与掌握、熟练的基本运算能力和运用力学知识分析解决实际问题的能力,所以计算题所占比例大一些。
6、题目类型
(1)名词解释(共4小题,每个小题4分,共16分)
(2)简答题(共3小题,每个小题6分,共18分)
(3)计算分析题(共5题,共66分)
四、考试内容、要求
第一章绪论
掌握热量传递的三种基本方式、传热过程及热阻的概念,能进行简单的计算,能对工程实际中简单的传热问题进行分析。
第二章稳态热传导
1、着重掌握傅里叶定律及其应用,影响导热系数的因素;
2、掌握导热问题的数学描写(导热微分方程及定解条件);
3、能对简单几何形状(平壁、圆筒壁、球壁)、常物性、无内热源的一维稳态导热问题进行分析求解;
3、了解肋片在工程中应用的场合,掌握肋片的导热微分方程及其定解条件;
4、掌握肋效率的概念,会应用肋效率曲线来计算直肋和环肋问题;
第三章非稳态热传导
1、熟练掌握非稳态导热的基本特点;
2、熟练掌握集总参数法的基本原理及其应用;
3、熟练掌握一维非稳态导热问题的分析解及海斯勒图的特点和使用方法;
4、了解多维非稳态导热问题的乘积解及其适用条件。
第四章热传导问题的数值解法
本章重点为用热平衡法建立节点的离散方程。
第五章对流传热的理论基础
1、掌握流动边界层和热边界层的基本概念及其特性;
2、掌握外掠平板层流换热微分方程的分析解法。
第六章单相对流传热的实验关联式
1、定性掌握对流换热的机理及其影响因素;
2、熟练掌握运用实验关联式求解各种典型对流换热问题的方法。
第七章相变对流传热
1、定性掌握凝结和沸腾两种对流换热方式的特点、影响因素及强化措施;
2、定性掌握大容器饱和沸腾曲线;
3、掌握竖壁、水平单管和管束的膜状凝结的工程计算;
4、掌握大容器饱和核态沸腾及临界热流密度的计算。
第八章热辐射基本定律和辐射特性
1、掌握黑体辐射的基本定律及黑体辐射函数的应用;
2、掌握基尔霍夫定律。
第九章辐射传热的计算
1、掌握角系数的定义、性质及计算方法,尤其是利用代数分析法计算角系数;
2、能熟练利用有效辐射概念及辐射网络图对两漫灰表面及3个漫灰表面组成的封闭腔系统进行辐射换热的计算;
3、掌握辐射换热的强化与削弱方法及遮热罩的原理及其应用。
第十章传热过程分析与换热器的热计算
1、复合换热的分析与计算;
2、传热过程的分析与计算;
3、对数平均温差的推导和计算;
4、掌握间壁式换热器的两种基本计算方法:平均温差法和ε—NTU法;
5、掌握强化和削弱传热的原则和手段。
六、考试要求
本课程考试为闭卷考试,考生不得携带任何纸张、教材、笔记本、作业本、参考资料、电子读物和工具书等进入考场(允许携带无存储功能的计算器)。
七、指定参考书
《传热学》(第四版),杨世铭、陶文铨编著,高等教育出版社
《空气调节》考试大纲
一、考试对象
能源与动力工程专业本科插班生
二、考试目的
《空气调节》课程考试旨在考察学生对于空气调节基本概念和定理的理解与掌握、熟练的基本运算能力和运用空气调节知识分析解决实际工程问题的能力。
要求学生能够熟练掌握空气的焓湿图和各种空调系统的特点、计算、设计方法、空气的热湿处理方法以及空调房间的气流组织并对空调系统的能源有效利用、空调系统的消声与减振有所了解。
本门课程考核要求由低到高共分为“了解”、“掌握”、“熟练掌握”三个层次。
其含义:了解,指学生能懂得所学知识,能在有关问题中认识或再现它们;掌握,指学生清楚地理解所学知识(例如定理的条件与结论,公式的表述与使用范围等),并且能在基本运算和简单应用中正确地使用它们;熟练掌握,指学生能较为深刻理解所学知识,在此基础上能够准确、熟练地使用它们进行有关推导和计算,以及分析解决较为简单的实际问题。
三、考试方法和考试时间
1、考试方法:(闭卷笔试)
2、记分方式:百分制,满分为100分
3、考试时间:120分钟
4、试题总数:31题
5、命题的指导思想和原则
命题的总的指导思想是:全面考查学生对本课程的基本原理、基本概念和主要知识点学习、理解和掌握的情况。
命题的原则是:题目数量多、份量小,范围广,最基本的知识一般要占60%左右,稍微灵活一点的题目要占20%左右,较难的题目要占20%左右。
其中绝大多数是中小题目,即使大题目也不应占分太多,应适当压缩大题目在总的考分中所占的比例。
客观性的题目应占比较重的份量。
6、题目类型
(1)填空题(每空2分,共20分)
(2)单项选择题(每空2分,共20分)
(3)判断题(每题2分,共10分)
(4)简答题(每题6分,共18分)
(5)综合题(8分)
(6)计算题(两题10和14分,共24分)
四、考试内容、要求
第一章绪论
1、了解空气调节技术的发展概况
2、了解空气调节的定义及与相关学科的关系
3、了解空调系统的类型及组成
4、了解空气调节的应用
第二章湿空气的焓湿学基础
1、掌握湿空气的各状态参数的定义和相互关系
2、熟练掌握焓湿图的应用
第三章空调负荷计算与送风量的确定
1、了解室外空气计算参数和室内温湿度标准的选择
2、掌握空调房间冷、热、湿负荷的计算方法
3、熟练掌握空调房间送风量及送风状态的确定
4、掌握新风量的确定和风量平衡
第四章空调基本原理及处理过程
1、掌握空调热湿处理原理
2、了解空气净化处理原理
3、熟练掌握空气各种热湿处理过程
第五章空气热湿处理及净化处理设备
1、掌握空气处理设备类型和各种空气处理设备的工作原理与结构形式
2、掌握空气净化处理设备的类型和工作原理
第六章空调系统(1)
1、了解空调系统的分类
2、熟练掌握直流式、一次回风、二次回风空调系统的组成、在焓湿图上的表示及设计计算
3、掌握集中式空调系统的划分原则、分区处理、设计注意事项及空气处理机组的选择
4、熟练掌握风机盘管的构成、风机盘管系统供新风的方式、水系统
5、掌握诱导器空调系统的组成、工作原理、诱导比和该系统的优缺点
6、掌握分散式空调系统的分类、性能与应用
第七章空调系统(2)
1、掌握变风量空调系统的分类、末端装置型式及系统的特点与设计方法
2、掌握空气——水辐射板空调系统的组成、形式、特点与设计
3、掌握变制冷剂流量多联系统的分类、特点和设计步骤,补充数码涡旋多联系统和变频多联系统的对比
4、掌握户式集中空调系统的类型、特点、常见形式及设计过程
5、掌握空气源热泵和水源热泵的工作原理、特点及应用
6、掌握蓄冷(热)空调的分类及各种系统的组成与特点
7、掌握低温送风空调系统的分类、构成、特点及设计
8、了解净化空调系统的设计
9、了解温湿度独立控制空调系统的原理
第八章空调区的气流组织和空调风管系统
1、掌握空调区的气流分布方式
2、掌握送、回风口的型式和应用
3、掌握气流组织的设计计算
4、了解气流性能评价
5、熟练掌握空调风管系统的设计
2、重点、难点
第九章空调水系统
1、熟练掌握空调水系统的各种形式与特点
2、掌握空调水系统的分区与定压
3、熟练掌握空调冷热水系统的设计步骤及计算方法
4、掌握空调冷却水系统的设计
5、熟练掌握空调水系统的水力计算
6、掌握空调冷凝水系统的设计方法
2、重点、难点
第十章空调冷热源的选择
1、掌握空调冷热源的选择原则
2、掌握常见的冷(热)水机组的特点及性能比较
3、了解空调能源的选择
第十一章空调系统的运行调节
1、掌握室内负荷变化时的运行调节方法
2、掌握室外空气状态变化时运行调节的分区方法和调节方法
3、掌握风机盘管空调系统的运行调节
五、试题结构(内容、题型、分数分配)
六、考试要求
本课程考试为闭卷考试,考生不得携带任何纸张、教材、笔记本、作业本、参考资料、电子读物和工具书等进入考场(允许携带无存储功能的计算器)。
七、指定参考书
《空调工程》,黄翔主编,机械工业出版社。