2024华南理工大学动力工程及工程热物理考研大纲!2023年9月19日华南理工大学公布2024年考研大纲,其中含动力工程及工程热物理初试专业课“材料力学”,复试专业课“906传热学”,详细来看高顿考研的整理,供参考!⭐
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2023年9月19日华南理工大学公布动力工程及工程热物理考研科目为:①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④807材料力学。复试为:906传热学。其专业课大纲如下:
807|材料力学
一、考试目的
《材料力学》作为全日制力学,机械工程,机械工程(专业学位),车辆工程(专业学位)等专业的入学考试科目,其目的是考察考生是否具备进行专业学习所要求的基础力学知识。
二、考试的性质与范围
本考试是一种测试应试者掌握材料力学基本概念和计算方法的水平考试。考试范围为多学时《材料力学》课程(包括静力分析及材料力学实验)的主要内容。
三、考试基本要求
1.掌握材料力学的基本原理和基本知识。
2.具有建立力学模型并开展分析计算,综合运用材料力学知识解决工程设计的能力。
四、考试形式
本考试采取闭卷考试形式,题型为计算题。
五、考试内容(或知识点)
1.将一般工程零部件或结构简化为力学简图的方法。
2.四种基本变形及组合变形的概念及受力分析。
3.杆件在基本变形下的内力、应力、位移及应变的计算及其强度计算和刚度计算。
4.平面几何图形的性质,包括简单图形的静矩、形心、惯性矩、惯性半径和圆截面的极惯性矩的计算。用平行移轴公式求简单组合截面的惯性矩。型钢表的应用。
5.求解简单超静定问题的基本原理和方法,正确建立变形条件,用变形比较法解轴向拉压超静定问题及简单超静定梁。
6.应力状态和强度理论,对组合变形下杆件进行强度计算。
7.常用金属材料的力学性质及测定方法,电测应力分析技术,常用电测仪器的使用方法。
8.剪切和挤压的实用计算。
9.弹性稳定平衡的概念,确定压杆的临界载荷和临界应力,并进行压杆稳定性计算。
10.受铅垂冲击时杆件的应力和变形计算。
11.用能量法求杆件受冲击时的应力和变形。
12.交变应力及疲劳破坏的涵义,交变应力下材料的持久极限及其主要影响因素,对称循环下构件的疲劳强度计算。
13.能量法的基本原理和方法,用单位力法计算结构的位移。
备注
主要参考书目:《材料力学》.张晓晴主编.ISBN 9787111675402,机械工业出版社,2021,06,以及其他材料力学本科通用教材
906传热学考试大纲
第一部分考试说明
一、考试性质
全国硕士研究生入学考试是为高等学校招收硕士研究生而设置的,属招生学校自行命题的性质。它的评价标准是高等学校优秀本科毕业生能达到的及格或及格以上水平,以保证被录取者具有基本的传热理论知识并有利于招生学校在专业上择优选拔。
二、考试的学科范围
应考范围包括:传热学所包含的热传导、对流换热、辐射换热、传热过程与换热器等四大部分。
三、评价目标
传热学考试的目标在于考查考生对传热学的基本概念、基本理论的掌握和分析求解传热学基本问题的能力。考生应能:
1.准确地把握传热学定义的物理量以及它们的量纲;
2.正确理解热量传递过程基本概念和基本规律;
3.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;
4.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。
四、考试形式与试卷结构
1.答卷方式:闭卷,笔试;试卷中的所有题目全部为必答题;
2.答题时间:120分钟;
3.试卷分数:满分为100分;
4.试卷结构及考查比例:
试卷主要分为三大部分,即:基本概念题40%,基本理论分析题30%,分析计算题30%。
第二部分考查要点
1、绪论
传热的基本方式(包括热导热、热对流、热辐射),传热过程和传热系数
2、稳态导热
基本概念(包括温度场、付立叶定律、导热系数、导热微分方程、定解条件),一维稳态导热(包括平壁导热、圆筒壁导热、球壳导热、变截面或变导热系数问题、内热源问题、肋片导热)
3、非稳态导热
非稳态导热过程,集总参数法,一维非稳态导热分析解(一维平壁非稳态导热、非稳态导热的正规状况阶段、一维圆柱及球体非稳态导热、近似算法及海斯勒图)
4、对流换热原理
对流换热概述(包括对流换热过程、对流换热过程的分类、换热系数和换热微分方程式),层流流动换热的微分方程组(包括连续性方程式、动量方程式、能量方程式、层流流动换热的微分方程组),对流换热过程的相似理论(无量纲形式的对流换热微分方程组、无量纲方程组的解及换热准则关系式的形式、特征尺寸,特征流速和定性温度),边界层理论(包括边界层的概念、边界层微分方程组、边界层积分方程组)
5、对流换热计算
管(槽)内流体受迫对流换热计算,流体外掠物体的对流换热计算(包括流体平行流过平板时的换热计算、流体横向掠过圆柱体(单管)时的换热计算、流体横向流过管束的换热计算),自然对流换热计算(包括大空间自然对流的流动与换热特征、竖直平板自然对流换热的微分方程组、大空间自然对流换热计算、受限空间自然对流换热计算),蒸汽凝结换热计算(包括蒸汽凝结过程及其换热性能、凝结换热的分析与计算、影响膜状凝结换热诸多因素的讨论)
6、热辐射基础
热辐射的基本概念,黑体辐射和吸收的基本性质(包括辐射力、普朗克定律、维恩定律、斯蒂芬—波尔兹曼定律、兰贝特定律、波段辐射和辐射函数、黑体的吸收特性),实际物体的辐射和吸收(包括实际物体的辐射、实际物体的吸收、实际物体辐射与吸收之间的关系)
7、辐射换热
被透明介质隔开的黑体表面间的辐射换热(包括角系数的概念、角系数的性质、角系数的求解),被透明介质隔开的灰体表面间的辐射换热(包括有效辐射、两个灰体表面间的辐射换热、灰表面之间辐射换热的网络求解法、辐射屏)
8、传热过程和换热器
传热过程(包括通过平壁的传热过程、通过圆筒壁的传热、通过肋壁的传热),换热器的类型,换热器的传热计算,换热器传热过程的强化和削弱(包括传热过程的强化、传热过程的削弱)
第三部分样题
1基本概念题
示例:热传导(导热)、热对流和热辐射三种热量传递基本方式之间的联系与区别。
2概念分析题
示例:导热系数为温度的线性函数时,画图示意一维平板内温度分布曲线的形状。
3分析计算题
示例:一室内暖气片的散热面积为m2,表面温度为tw=50℃,和温度为20℃的室内空气之间自然对流换热的表面传热系数为h=4 W/(m2•K)。试问该暖气片相当于多大功率的电暖气。
备注
选读参考书目:《传热学(第四版)》,杨世铭、陶文铨编著,高等教育出版社2006年
来源于华南理工大学研究生招生网
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