栏目分类:
子分类:
返回
名师互学网用户登录
快速导航关闭
当前搜索
当前分类
子分类
实用工具
热门搜索
名师互学网 > 资讯 > 高等教育 > 院校政策

哈尔滨工业大学2020年化工与化学学院、材料科学、能源科学与工程学院考研大纲

哈尔滨工业大学2020年化工与化学学院、材料科学、能源科学与工程学院考研大纲

材料科学与工程学院

《材料科学与工程基础》

一、考试要求

要求考生全面、系统地掌握材料科学与工程相关的基本概念和基础理论,并具有理论分析和解决材料科学与工程领域实际问题的基本能力。

二、考试内容

1.      固体结构:原子键合特点,典型晶体结构,非晶态,多晶型性,合金相结构。

2.      晶体缺陷:点缺陷,位错,表面及界面。

3.      结晶与组织:纯金属的结晶,二元相图,三元相图基础及三元共晶相图,铸锭的组织特征。

4.      塑性变形与再结晶:金属塑性变形机制,冷变形对组织和性能的影响规律,回复和再结晶机制。

5.      固态相变:固态相变的特点与分类,扩散型相变与非扩散型相变,钢的加热转变、冷却转变和回火转变,过饱和固溶体的脱溶与调幅分解。

三、试卷结构

1. 满分:150分

2. 题型结构

(1)概念题(名词解释、选择题、填空、改错等)(50分)

(2)简答题(60分)

(3)综合论述及应用题(40分)

四、参考书目:

[1] 胡庚祥,蔡珣,戎咏华编著,《材料科学基础》(第三版),上海交通大学出版社,2010

[2] 崔忠圻,覃耀春主编,《金属学与热处理》(第二版),机械工业出版社,2007


《复合材料学》

一、考试要求:

试卷主要考察学生对复合材料学基础知识的掌握程度以及运用能力,包括复合材料基本理论,设计思想(原则),各种基体、增强体、复合材料的基本性能、合成原理、组织结构,以及复合材料的界面理论与界面控制等。

二、考试内容:

1. 复合材料的基本概念

复合材料的定义,复合材料的分类,复合材料的结构,复合材料的基本特点,复合材料的应用,复合材料的可设计性。

2. 高性能复合材料的增强体

增强体在复合材料中的作用,增强体的分类,纤维具有高强度的原因。玻璃纤维,B纤维,C纤维,SiC纤维,各种晶须,各种颗粒增强体,有机纤维。

3. 复合材料的设计原理和复合理论

复合材料制品设计与研制步骤,设计目标与设计类型,复合材料的复合效应,复合材料设计的内容,复合材料性能设计。

4. 复合材料的界面

复合材料界面的基本概念,对界面的要求,界面效应,界面作用机理,各种复合材料的界面,增强材料的表面处理。

5. 聚合物基复合材料

各种聚合物基体:不饱和聚酯树脂,酚醛树脂、环氧树脂、高性能树脂。

聚合物基复合材料制造、界面、结构、性能、应用。

6. 金属基复合材料

金属基复合材料的基体,选择金属基体的原则,常用金属基体材料,金属的晶体结构与晶体缺陷,金属的强化方法。

金属基复合材料的制造方法、界面、结构、性能、应用。

7. 陶瓷基复合材料

陶瓷的键合,陶瓷的性能,陶瓷的晶体结构,常用陶瓷基体材料。

陶瓷基复合材料的制造方法、结构、界面、性能与应用。

三、试卷结构

满分:150分

题型结构

(一)考试题型

1.概念题(40分);

2.问答题(80分);

3.论述题(30分)。

(二)内容结构

1.复合材料的基本概念(15-25分)

2.复合材料的增强体(15-25分)

3.复合材料的设计原理和复合理论(15-25分)

4.复合材料的界面(15-25分)

5.聚合物基复合材料(15-30分)

6.金属基复合材料(15-30分)

7.陶瓷基复合材料(15-30分)

四、参考书目

王荣国,武卫莉,谷万里主编,《复合材料概论》(第一版),哈尔滨工业大学出版社,2015

 

化工与化学学院

考试科目名称:627无机化学  

一、考试要求:

要求考生全面系统地掌握无机化学的基本概念、基本理论、基本计算,并能很好地解释无机化学中的一些现象和事实,具备较强的分析问题和解决问题的能力。

 

二、考试内容:

(一)  基础理论 (热力学  动力学)

1掌握理想气体状态方程及气体分压定律的概念和应用。

2热力学第一定律,焓的基本概念及相关计算,反应热

明确焓的引出,理解反应热的概念

热力学第二、三定律,熵、Gibbs函数等基本概念及相关计算。化学平衡及平衡的移动,标准平衡常数及标准平衡常数应用。

3了解化学反应速率、活化能等概念,理解影响反应速率的因素,了解反应机理的判断方法

(二) 四大平衡

1 了解酸碱理论。掌握水溶液中的酸碱质子转移反应、平衡移动规律。熟悉各类弱酸、弱碱、盐及缓冲溶液pH的计算。掌握配合物的基本概念,了解配位平衡的简单计算、配合物稳定性及配位平衡移动的一般规律。

2  掌握水溶液中的沉淀的生成和溶解平衡移动规律,溶度积规则的应用。了解配合物的生成及溶液pH值对沉淀溶解平衡的影响和两种沉淀间的平衡。

3  配合物的生成及溶液pH值对沉淀溶解平衡的影响;沉淀溶解平衡相关的计算。

4 掌握氧化还原反应方程式的配平,了解原电池的有关概念,熟悉电极电势的应用及电极电势的影响因素。 

(三) 结构化学

1  了解描述核外电子运动状态的近代理论、波函数(Ψ)的意义,掌握四个量子数的取值要求及物理意义,掌握多电子原子核外电子的排布原则,熟悉原子核外电子层结构的周期性与元素性质的周期性的关系。

2 掌握分子结构的价键理论和价层电子对互斥理论,熟悉杂化轨道类型与分子构型的关系。会用价层电子对互斥理论推测简单分子的可能几何构型。熟悉描述分子结构的一些键参数。

3  了解晶体的四种基本类型及特征。熟悉离子晶体、分子晶体中微粒之间的作用力以及与性质间的关系。了解离子的极化、分子间力、氢键对晶体性质的影响。

4  了解配合物的空间构型和磁性,了解配合物的结构和性质的关系,掌握配合物的价键理论和配合物的晶体场理论。能够运用配合物的价键理论和晶体场理论解释配合物的某些性质。

(四) 元素化学

1  了解S区元素的通性及特点,掌握S区元素的价电子构型的特点与元素及其化合物性质间的关系。

2  了解p区元素的一般规律。理解并掌握 p区元素的特征。熟悉p区常见元素及其重要化合物的基本性质、某些性质的变化规律、重要化合物的制备方法及其结构等。

理解并掌握 氮族 氧族元素的特征。熟悉两族常见元素及其重要化合物的基本性质、某些性质的变化规律。

理解并掌握 卤族元素的特征。熟悉两族常见元素及其重要化合物的基本性质、某些性质的变化规律。

3 了解d区元素的通性及特点,掌握d区元素的价电子构型的特点与元素及其化合物性质间的关系。熟悉钛、钒、铬、锰、铁、钴、镍的单质及其重要化合物的性质和性质的变化规律、制备方法、结构和用途等。

了解d区元素的通性及特点,掌握d区元素的价电子构型的特点与元素及其化合物性质间的关系。熟悉铜、银、锌、镉、汞的单质及其重要化合物的性质和性质的变化规律、制备方法、结构和用途等。

 

三、试卷结构:

a)   考试时间:180 分钟,满分:150分

b)   题型结构

a: 概念题(包括填空、选择填空等形式) (50分)

b: 回答问题(35分)

c: 计算题(40分)

d: 完成并配平化学方程式 (15分)

e:  判断分析 (10分)

注: 题型会在此范围内变动,分数也会在此基础上波动。

 

四、参考书目

大连理工大学  《无机化学》(第五版),  高等教育出版社

 

考试科目名称:628高分子化学       

一、考试要求:

要求考生熟悉高分子化学的基本知识和基本概念、系统深入地掌握聚合反应机理、聚合实施方法、大分子反应等基本理论和基本计算方法,并且能灵活运用,能够写出主要聚合物的结构和合成方法,具备分析与解决高分子合成与改性过程中常见的现象与问题的能力。

 

二、考试内容:

1)绪论

a:基本概念

单体、聚合物、聚合反应、结构单元、重复单元等基本概念

b:基础知识

聚合物的命名及分类

典型聚合物的结构、对应单体、重复单元及英文缩写。

 

2) 自由基聚合

a:连锁聚合反应的单体

不同取代基单体对聚合机理的选择性

b:自由基聚合机理

自由基聚合各基元反应及其特征;自由基聚合反应的特征

c:链引发反应

 常用引发剂的种类、结构及分解方程式;引发剂分解动力学;引发剂效率;引发剂的选择原则。(热引发、光引发和辐射聚合仅属了解内容)

d:聚合速率

 自由基聚合的微观动力学及其推导;自动加速现象;自由基聚合过程中的速率变化类型

e:分子量和链转移反应

 动力学链长;无链转移时的分子量;链转移反应的类型;链转移反应对聚合度的影响(含计算);影响聚合反应速率和分子量的因素

f:阻聚和缓聚

 阻聚和阻聚剂、缓聚和缓聚剂的定义;烯丙基自阻聚作用及其分析

g:反应速率常数的测定

 自由基寿命的定义和计算;了解自由基寿命及反应速率常数的测定

h:聚合热力学

 聚合上限温度的定义

 

3) 自由基共聚合

a:基本概念

共聚合;共聚物;无规共聚物;交替共聚物;嵌段共聚物;接枝共聚物;竞聚率;恒比点

b:二元共聚物的组成

二元共聚组成微分方程及其推导;各共聚行为类型的定义、判定及F1-f1示意图;共聚物组成控制方法;共聚物微观结构与链段分布

c:单体和自由基的活性

取代基的共轭效应、极性效应及位阻效应对单体和自由基活性的影响

d:Q-e方程   P、Q、e的物理意义;Q-e方程;根据Q、e值判断两单体的共聚行为类型

 

4)聚合方法

本体聚合、溶液聚合、悬浮聚合和乳液聚合的定义、体系基本组成及特点;悬浮聚合和乳液聚合的聚合机理及重要影响因素

 

5) 离子聚合

a:阳离子聚合

阳离子聚合的单体和引发剂;阳离子聚合的机理和特征;阳离子聚合的影响因素

b:阴离子聚合

阴离子聚合的单体、引发剂及其匹配性;阴离子聚合的机理和特征;阴离子聚合的影响因素;活性阴离子聚合的定义、机理、特征及其应用

 

6) 配位聚合

配位聚合、有规立构聚合、定向聚合、立构规整聚合物、一级插入、二级插入等概念;Ziegler-Natta引发剂的基本组成及各组分的基本作用

 

7) 逐步聚合

a:基本概念

官能度、平均官能度、反应程度、线形缩聚、体型缩聚、当量系数、过量分率、无规预聚物、结构预聚物、凝胶化作用、凝胶点;重要的逐步聚合反应类型及典型的逐步聚合物

b:线形缩聚反应的机理

线形缩聚的机理和特点;线形缩聚与自由基聚合的比较

c: 线形缩聚动力学

官能团等活性理论;聚酯在不可逆条件下的缩聚动力学(自催化和外加酸催化)

d: 线形缩聚的聚合度

 线形缩聚物分子量的计算;线形缩聚物分子量的影响因素;线形缩聚物分子量的控制

e: 体型缩聚

 典型的结构预聚物和无规预聚物;Carothers方程计算凝胶点;统计法计算凝胶点

e: 重要的逐步聚合物

 典型的线形和体形逐步聚合物及其合成方法

 

8) 聚合物的化学反应

大分子反应活性及其影响因素;几率效应和邻近基团效应;大分子反应的分类;典型的相似转变反应;接枝聚合物的常用制备方法;嵌段聚合物的常用制备方法

 

三、试卷结构:

a)   考试时间:180分钟,满分:150分

b)   题型结构

a:名词解释(20分)

b:填空(30-50分)

c:简答题(含合成题)(40-50分)

d:简答题(含合成题)(40-50分)

四、参考书目

1         潘祖仁主编. 高分子化学(第五版). 北京: 化学工业出版社, 2014


考试科目名称:811食品生物化学   

一、考试要求:

要求考生全面系统地掌握生物化学的基本概念、基本原理、典型方法和实用技术,并且能灵活运用所学知识解释实际应用中的具体问题。

二、考试内容

1)氨基酸、肽、蛋白质

a)氨基酸的结构特点及分类、酸碱特性、特征化学反应;肽、天然存在的活性肽及应用

b)肽平面:结构形成及特点;蛋白质的二级结构、胶原蛋白、三级结构的结构特点、作用力;蛋白质的变性与复性,分子伴侣及其作用、疯牛病;超二级结构、结构域

c)肌红蛋白、血红蛋白、免疫球蛋白的结构特点及功能;BPG效应、波尔效应、镰刀形细胞贫血病

d)蛋白质研究技术:透析、盐析、沉淀、柱层析、电泳、氨基酸序列分析、末端分析、edman降解

2)酶

a)酶的分类,比活、活化能、活性部位

b)酶的催化机制、米氏方程、可逆抑制与不可逆抑制作用、影响酶促反应的因素

c)酶原的激活、别构酶及其调节方式、同工酶

d) 辅酶、维生素及其功能

3)糖、脂和生物膜

a)单糖、寡糖、同多糖、杂多糖的结构及理化特性

b)脂肪酸、三酰甘油、甘油磷脂、鞘脂的结构特点及理化性质

c)生物膜组成成分特点及结构特点,膜的流动性、跨模转运

4)核酸、蛋白质合成及核酸研究技术

a)核酸:基本结构、分类、功能,查格夫法则,中心法则;核酸的变性、复性、杂交;核酸酶、 限制性内切酶 

b)DNA:双螺旋结构、超螺旋、染色质;DNA复制的模式、方式、过程;逆转录;DNA的损伤修复

c)RNA:类型、转录的过程、转录抑制剂的种类,初始转录RNA的加工,转录调控

d) 蛋白质:遗传密码、核糖体、蛋白质的合成过程;蛋白质修饰和定位

5)代谢

a)分解代谢、合成代谢、代谢调控、代谢途径的区室化、酰基转移反应、氧化还原反应

b)糖酵解:10步反应、调控;巴斯德效应、丙酮酸的代谢命运;柠檬酸循环:8步反应,产生的能量、调控;糖原的降解与合成,糖异生、戊糖磷酸途径

c)电子传递、氧化磷酸化、化学渗透假说;脂肪酸氧化以及脂肪酸的生物合成,胆固醇的合成;氨基酸代谢:转氨、脱氨作用,尿素循环;核苷酸代谢:嘌呤核苷酸的合成、嘧啶核苷酸的合成、核苷酸的降解

三、试卷结构

a)考试时间:180分钟,满分150分

b) 题型结构:概念题(30分)、判断题(20分)、简答题(60分)、论述题(20分)、计算题(20分)

四、参考书目

王希成编著. 生物化学.  第四版.  清华大学出版社.  2015年

王希成编著. 生物化学学习指导. 第三版. 清华大学出版社.  2011年


考试科目名称:828物理化学        

一、考试要求:

要求考生全面系统地掌握物理化学的基本概念和基本定律并能综合运用,具备较强的分析问题和解决问题的能力。

二、考试内容:

1)热力学基础

a: 热力学第一定律、内能、焓、功和热,热化学,第一定律对理想气体的应用

b: 热力学第二定律、熵函数,吉布斯函数和亥姆霍兹函数,开放体系热力学及化学势

2) 溶液,相平衡,化学平衡

a: 溶液的经验定律,气体的化学势、溶液的化学势、稀溶液的依数性

b: 相律,单组分体系的相平衡,二组份体系的相平衡,二组份体系的相图

c: 化学平衡条件,平衡常数及计算,影响化学平衡因素,化学反应等温和等压方程式

3)电化学

a: 电解质溶液基本概念和法拉第定律,离子迁移律,电导及应用,强电解质溶液理论

b: 可逆电池和可逆电极,电池电动势的测定,可逆电池的热力学,浓差电池及液接电池,电池电动势的应用

c: 电极与极化作用,分解电压,极化作用

4)化学动力学基础

      a: 反应速率,速率方程,具有简单级数的反应,典型的复杂反应

      b: 温度对反应速率的影响,活化能,化学反应速率理论(碰撞理论,过渡态理论)

5)界面现象及胶体化学

       a: 新相生成过程,吸附现象,润湿、铺展现象,表面活性剂及其应用

       b: 胶体的分类和制备,胶体的性质,乳状液及大分子溶液

三、试卷结构:

a)   考试时间:180分钟,满分:150分

b)   题型结构

a: 填空题(约40分)

b: 简答题(约20分)

c: 计算及分析论述题(约90分)

四、参考书目

付献彩,《物理化学》,高等教育出版社


能源科学与工程学院

传热学考试大纲(总分50%)

1、导热

傅里叶定律。直角坐标及柱坐标下导热微分方程。导热微分方程的定解条件:初始条件和三类边界条件。第一、二、三类边界条件下大平板、长圆筒壁一维稳态导热计算。多层平板及圆筒壁导热计算。肋片换热导热微分方程的推导。第三类边界条件下非稳态导热的简化计算方法——集总参数法。第三类边界条件下一维非稳态导热计算,诺谟图。稳态导热的各类节点方程及数值求解方法。。

2、对流换热

对流换热微分方程组(换热微分方程,连续性方程,动量方程,能量方程)。边界层理论:流动边界层,热边界层。边界层内微分方程组。相似原理,准则方程。

3、辐射换热

普朗克定律,维恩位移定律,斯蒂芬——波尔兹曼定律,兰贝特定律,吸收比及发射率的计算,基尔霍夫定律。黑体间的辐射换热,角系数的性质及求解。灰体间的辐射换热,网络法。

4、传热过程

传热计算公式,传热系数计算方法,对数平均温压计算。 

5、综合分析问题

利用守恒定律等基本定律建立关系式的能力。 

6、掌握基本概念

 

工程热力学

第一章 基本概念 

1. 热力学系统(热力系)的定义及其描述。

2. 热力系的平衡状态以及由这样的平衡状态构成的准(内部)平衡过程。

3. 温度、压力、比体积、热力学能、焓和熵是描述平衡(均匀)状态的六个常用的状态参数。

4. 温度、压力、比体积这三个基本状态参数之间的关系称为状态方程。

5.(传)热量和(作)功(量)是在热力过程中热力系与外界交换的两种基本能量形式。

6. 功和热量都是过程量(参数)。

7. 过程量与状态量的特性及相互区别。

第二章  热力学第一定律

1. 一般热力系的热力学第一定律基本表达式-基本能量方程。

2. 闭口系、开口系、稳定流动系统的能量方程。

3. 功和热量的基本计算公式以及功和热量在状态坐标图中的表示。

第三章  热力学第二定律

1. 熵流、熵产、熵方程及其应用。

2. 卡诺定理和卡诺循环及其应用。

3. 克劳修斯积分式及其应用。

4. 孤立系熵增原理及其应用。

5. 热量的可用能及其的不可逆损失。

6. 热量火用、流动工质火用和热力学能火用及其火用损等概念。

第四章   气体的热力性质

1. 实际气体和理想气体。

2. 理想气体状态方程和气体常数。

3. 理想气体的比热容、热力学能、焓和熵的计算式。

4. 实际气体与理想气体在状态方程和集聚态上的偏离。

5. 范德瓦尔方程等新的实际气体状态方程。

6. 通用压缩因子图及其在求得实际气体热力性质中的作用。 

第五章  热力学微分关系式

1. 特征函数及四个常用的特征函数。

2. 麦克斯韦关系式。

3. 纯物质的熵、焓、热力学能及比热容的普遍关系式。

第六章  水蒸气的热力性质

1. 水蒸气饱和状态及其相关概念。

2. 水蒸气产生过程及水蒸气图。

3. 水蒸气热力过程。 

第七章  理想混合气体与湿空气

1. 理想混合气体的成分表示方法及其热力性质计算。

2. 湿空气、饱和湿空气与未饱和湿空气、湿空气的绝对湿度、相对湿度、含湿量。

3. 露点温度、湿球温度。

4. 含湿图及其应用。

第八章 理想气体的热力过程

1. 研究热力过程的任务和目的及热力过程两种分类。

2. 理想气体典型定值(定压、定容、定温、定熵)过程中的状态参数变化规律、过程图示、功和热量的计算与图示。

3. 多变过程及其与理想气体典型定值(定压、定容、定温、定熵)过程的关系。

4. 不作功过程和绝热过程中,摩擦存在与否对状态参数变化及能量交换的影响。

5. 混合过程

6. 充气与放气过程。 

第九章  气体与蒸汽的流动 

1. 气体稳定流动基本方程。

2. 气体流经喷管时气流参数与流道截面积之间的变化关系。

3. 气体流速与流量计算以及临界流动和最大流量。 

第十章  气体的压缩 

1. 单级活塞式压气机的工作过程及理论功耗。

2. 带有中冷器的多级活塞式压气机的优点以及中间压比的选择方法。

3. 压气机的绝热、定温、多变三种效率。

4. 引射器的工作过程。

第十一章  气体动力循环 

1. 分析计算动力循环的任务和目的。

2. 活塞式内燃机循环和影响循环热效率的因素及提高循环热效率的途径。

3. 燃气轮机装置循环和影响循环热效率的因素及提高循环热效率的途径。

第十二章  蒸汽动力循环

1. 蒸汽动力基本循环-朗肯循环和循环热效率的影响因素及其提高途径。

2. 蒸汽再热循环、抽汽回热循环。

3. 双工质(双蒸气、燃气- 蒸汽联合、注蒸汽-燃气轮机装置)动力循环。

4. 热电联产循环。

第十三章  制冷循环 

1. 逆向卡诺循环和供热循环。

2. 空气压缩制冷循环。

3. 蒸汽压缩制冷循环。

4. 制冷剂的热力性质。

5. 蒸汽引射制冷和吸收式制冷循环。 

第十四章  化学热力学基础 

1. 化学反应系统中的反应热、热效应、标准生成焓、燃料理论燃烧温度等概念。

2. 盖斯定律和基尔霍夫定律。

3. 化学反应的最大有用功、化学反应方向的判断及化学平衡。 

第十五章 能量直接转换及可再生能源 

1. 能源分类、能源形态及其开发利用程度与人类文明程度和环境状况的相互关系。

2. 能源科学合理利用技术。

3. 磁流体发电、燃料电池等能量直接转换新技术。

4. 目前太阳能、生物质能、风能、地热能、海洋能等可再生能源的估计储存量、主要利用方式及利用程度和未来重点发展方向。

  

参考书:1. 严家騄、王永青  编    著 《工程热力学》 中国电力出版社(第二版),2014

        2. 杨玉顺、张昊春、贺志宏编 《工程热力学》 机械工业出版社,2009

 

课程名称:工程流体力学

一、考试要求

要求考生掌握工程流体力学的基本概念和基本属性,掌握流体静力学、运动学、动力学的基本方程,能熟练、灵活地运用流体力学的基本方程分析解决流体静力学、运动学、动力学的综合性问题。

二、考试内容

1.研究的内容和方法

●  连续性介质模型

●  作用在流体上的力

●  流体的主要物理性质

2.流体静力学

●  流体静压强及其特性,流体平衡微分方程式,力函数、等压面

●  流体中压强的表示方法

●  重力作用下流体的平衡方程式,重力和其它质量力联合作用下流体的平衡

●  静止流体对平面壁、曲面壁的作用力

3.流体运动学

●  研究流体运动的两种方法

●  恒定流动和非恒定流动,流体的基本概念

●  流体的连续性方程

●  流体微团的运动分析,有旋运动和无旋运动

4.流体动力学

●  理想流体运动微分方程式,兰姆-葛罗米格形式的微分方程

●  伯努利积分,重力作用下的伯努利方程及意义

●  粘性流体运动微分方程式,葛罗米柯-斯托克斯方程

●  G-S方程的伯努利积分,重力作用下实际流体微小流束伯努利方程

●  缓变流动及其特性,动量和动能修正因数

●  粘性流体总流的伯努利方程、动量方程

5.旋涡理论基础

●  涡线、涡管、涡束和旋涡强度

●  速度环量和斯托克斯定理

●  二元旋涡的速度和压强分布

6.理想流体平面势流

●  速度势函数和流函数,几种简单的平面势流

●  简单势流的叠加,偶极流

●  流体对圆柱体的无环量、有环量绕流,库塔-儒可夫斯基定理

7.相似理论基础

●  流动力学相似条件,粘性流体流动的力学相似准数

●  量纲分析方法

8.流动的阻力与损失

●  粘性流体的两种运动状态,圆管中的层流和紊流

●  沿程损失系数的实验研究,局部阻力与损失计算

●  薄壁小孔口及圆柱外伸管嘴的出流

9.管路的水力计算

●  短管、长管的水力计算,串、并联管路的水力计算

●  有压管路的水击

10.粘性流体绕物体流动

●  边界层的概念和特点

●  边界层的微分方程,动量积分关系式

●  边界层的分离

 

三、试卷结构

    工程流体力学必选+(工程热力学、传热学、燃烧学、空气动力学四门课程任选其一)考试时间180分钟,满分150分,其中工程流体力学、工程热力学、传热学、燃烧学,空气动力学各门课程均为75分。

1.题型结构

●  不定

2.内容结构

●  流体静力学、流体运动学(25分)

●  流体动力学(25分)

●  其它内容(25分)

实际出题可能略有改变。

四、参考书目

● 《工程流体力学》 陈卓如主编,高等教育出版社,2013.12

● 《液压流体力学》 金朝铭主编,国防工业出版社,1994

 

课程名称:空气动力学

一、考试要求

要求考生掌握空气动力学基本概念及运动学、动力学基本方程,能熟练、灵活地分析解决综合性问题。

二、考试内容

1.一维定常流动基本方程

●  连续、动量、能量方程的不同形式及其推广应用

●  各种气动函数及其应用

2.波系

●  弱扰动波的形成、传播及其特点(含波前后参数关系分析)

●  激波的形成、传播及其特点(含波前后参数关系分析)

●  波的反射及相交

3.一维定常管流

●  收缩喷管、缩放/拉法尔喷管内流动状态与气动参数关系

●  摩擦管道、换热管道内气体流动的特点及其对参数影响

三、试卷结构

    空气动力学75分

1.题型结构

●  不定

2.内容结构

●  一维定常流动基本方程(20分)

●  波系(20分)

●  一维定常管流(20分)

●  综合试题(15分)

实际出题可能略有改变。

四、参考书目

● 《气体动力学基础》 陈浮等编,哈尔滨工业大学出版社,2014

 《燃烧学》

1教材

徐通模主编,《燃烧学》,机械工业出版社,2011年

2课程学习目的和基本要求

2.1学习目的

燃烧学是动力工程和工程热物理学科的二级学科之一。主要研究各类强烈放热反应,即燃烧反应过程中的流动、传热、传质和化学反应,及其相互作用的综合现象。学习目的是为了了解燃烧现象的本质、主要影响因素,过程的发展变化规律,能够利用理论知识掌握气体燃料、液体燃料、固体燃料燃烧过程的原理和研究方法。

2.2基本要求

(1)     能够从理论上准确地认识燃烧现象,了解燃烧过程发生、发展的规律。

(2)     掌握对燃烧过程进行理论分析的基本方法,以及对物理过程进行数学处理的基本方法。

(3)     学会研究燃烧过程的一些基本实验方法,能够初步利用一些经典实验手段研究燃烧过程。

(4)     了解燃烧理论和燃烧研究方法的新发展。

3复习内容

3.1燃烧化学基础

(1)     化学动力学基础:基元反应,质量作用定律,阿累尼乌斯定律,反应级数,一级反应和二级反应特点

(2)     化学平衡,总包化学反应分类和特点

(3)     链式反应:分支链反应,直链反应

3.2燃烧物理学基础

(1)     传质学基础:费克扩散定律,直角坐标系传质学方程

(2)     流体力学基础:直流自由射流,旋转射流,直流交叉射流基本概念和特性

3.3气体燃料的燃烧

(1)     预混可燃气的着火和自燃理论:绝热条件下和非绝热条件下非稳态着火自燃理论

(2)     预混可燃气体的点燃理论:无穷大平板点燃理论——零值梯度理论

(3)     层流火焰传播:火焰传播速度概念和理论

(4)     湍流火焰传播:湍流火焰传播模型分类和主要特点

(5)     扩散火焰:扩散火焰的概念和火焰长度理论

(6)     射流火焰:自由射流、旋转射流和直流交叉射流火焰的特点

(7)     火焰的稳定性:工业火焰稳定的基本原理和方法

3.4液体燃料的燃烧

(1)     液体燃料燃烧的特点

(2)     斯蒂芬流

(3)     单个液滴蒸发理论

(4)     单个液滴燃烧理论

(5)     液雾燃烧理论基础

(6)     液体燃料燃烧组织

3.5固体燃料的燃烧理论

(1)     煤的热解过程分类及其特点

(2)     碳的燃烧化学反应:碳燃烧的异相化学反应理论,扩散燃烧区、动力燃烧区和过渡燃烧区理论

(3)     碳球燃烧速度和燃尽时间:纯碳球化学反应速度和燃尽时间理论

(4)     煤粒燃烧过程:含灰碳球燃烧速度和燃尽时间理论

(5)     煤粉气流的燃烧过程:煤粉燃烧特点,煤粉燃烧组织理论基础

3.6燃烧污染物的生成和控制

(1)     NOx生成机理和控制

(2)     SOx生成机理和控制

转载请注明:文章转载自 www.mshxw.com
本文地址:https://www.mshxw.com/news/29799.html
我们一直用心在做
关于我们 文章归档 网站地图 联系我们

版权所有 (c)2021-2022 MSHXW.COM

ICP备案号:晋ICP备2021003244-6号