华南理工复试程序Word文件下载.docx
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电力系统及其自动化电力系统(含电力系统稳态和暂态分析)
电力电子与电力传动电力电子技术
高电压与绝缘技术高电压工程
电工理论与新技术模拟电子技术基础和数字电子技术基础
电气工程电力系统(含电力系统稳态和暂态分析)
笔试时间为2小时。
采用闭卷考试,自带计算器。
满分为100分。
2.外语口语和听力测试(占复试成绩的10%)
学院设立三个外语口语和听力测试组,统一进行测试,测试时间为5分钟左右,满分为100分。
3.综合素质与专业知识面试(占复试成绩的40%)
测试时间不少于15分钟左右,满分为100分。
录取原则:
一、录取总成绩计算方法
初试成绩占总成绩的60%,复试成绩占总成绩的40%。
根据初试成绩和复试成绩计算录取总成绩。
二、录取原则
1.根据录取总成绩排队录取;
2.按总成绩排队,并按先后顺序安排各类奖学金指标;
3.采用双向选择方式,确定导师。
华南理工大学机械与汽车工程学院2011年复试通知
复试程序:
一.复试资格
1.凡达到我校工学硕士复试分数线(不照顾专业325分、照顾专业300分)的考生,按我院各专业招生规模(不含推免生)150%比例确定学术型硕士研究生复试名单;
其中:
材料加工工程专业按报考专业方向-“金属材料加工”、“高分子材料加工”方向分别排名确定复试名单。
同时,对于达到我校工学分数线但未达到我院各专业分数线的考生,如果是毕业“985”或“211”或设有研究生院高校(学科在全国排名前列)的应届生,可在3月25日前向学院提出“破格复试”的书面申请,经学院审查同意后,具有我院学术型研究生复试资格。
2.凡报考我院全日制工程硕士考生,达到我校工程硕士分数线(310分)的,均具有我院专业学位型研究生(工程硕士)的复试资格。
3.凡报考我院的工学硕士考生,达到我校工程硕士分数线(310分),但未达到我校工学硕士研究生分数线(325分)的,如果是毕业于“985”或“211”或设有研究生院高校(学科在全国排名前列)的应届生,可以向学院提出“破格复试”的申请,经学院审查同意后,具有我院专业学位型研究生复试资格。
二.复试程序
1.复试报到、资格审查时间:
3月29日上午9:
00—10:
30,地点:
19号楼2楼209室
笔试时间:
3月29日下午2:
30—4:
30
面试时间:
3月30日上午8:
30—12:
00
考生根据复试通知书的时间、地点按专业进行资格审查、笔试和面试。
2.复试费用的收取:
资格审查时收取复试费,每生80元。
3.复试资格审查:
应届生须持学生证、身份证、大学成绩单的原件及所有复印件;
往届考生须持毕业证、学位证、身份证、大学成绩单的原件(或加盖档案单位红章的成绩单复印件)及所有复印件接受审查,并收取所有复印件。
4.资格审查合格后进行笔试、英语听力和口语面试、综合素质与专业知识面试。
笔试、面试后二日内公布考生复试成绩。
按录取总成绩分类录取:
(1)学术型研究生的录取:
对于具有学术型研究生复试资格的考生,根据考生复试录取总成绩确定拟录取学术型研究生名单;
(2)专业学位型研究生的录取:
优先录取报考时报“专业学位型研究生”的合格考生,按录取总成绩确定拟录取专业学位型研究生名单;
没有被录取为学术型研究生的考生可以报读专业学位型研究生,和原报考学术型研究生转获专业学位型研究生复试资格的考生一起,按录取总成绩确定拟录取专业学位型研究生名单。
5.确定拟录取名单后,通过师生双向选择确定导师。
6.拟录取考生全部参加体检,发放《体检表》,具体安排另行通知。
7.拟录取考生办理完下列手续即可离校:
(1)签署同意录取志愿书。
(2)签订协议书(所有类别的考生)(3)领取政审表和人事档案调档函(委托与强军计划、少高计划考生除外)
一.复试方式
1.专业课笔试
全体考生集中统一进行。
笔试科目按照2011年招生专业目录中公布的科目考试,采取闭卷方式,考试时间为2小时,满分为100分。
2.英语口语、听力测试和综合素质与专业知识面试
分组面试。
英语口语测试、听力测试与综合素质面试结合进行,每位考生20分钟:
英语口语、听力测试时间为5分钟左右,满分为100分。
综合素质与专业知识面试时间不少于15分钟,满分为100分。
二.录取成绩计算方法
1.复试成绩计算方法
复试总成绩=专业课笔试成绩X笔试权重(40%)+专业面试成绩X面试权重(50%)+外语面试成绩X外语权重(10%)
2.录取总成绩计算方法
录取总成绩=初试总成绩X初试权重(50%)+复试总成绩X复试权重(50%)X5
录取原则和方法
1.对通过全国统一考试考入我院的研究生,严格按各专业(其中,材料加工工程专业按金属、高分子方向)学生的初试和复试加权总成绩排名顺序(从高分到低分)及考生志愿,确定研究生录取名额以及奖学金类别名额。
专业学位研究生可享受奖学金,学术型和专业学位型研究生的奖学金按学校有关文件执行。
2.导师的确定:
拟录取名单确定后,经导师和考生双向选择后确定导师;
3.生源调剂:
今年我院生源充足,不需要进行校外调剂。
个别生源不足的专业,经学院审批同意,优先在学院院内调剂;
对于学科专业确实不适合于在学院内专业(跨一级学科)进行调剂的,经学院审批同意,可以从校内相关专业适当调剂。
4.复试成绩不及格者(低于60分)不予录取,思想政治素质和道德品质不合格不予录取,体检不合格者不予录取。
学院代码
学院名称
专业代码
专业名称
报考数
录取数
推免数
统考数
录取最低分
录取平均分
复试成绩权重
001
机械与汽车工程学院
080703
动力机械及工程
16
7
2
5
301
335
50%
007
电力学院
080701
工程热物理
39
18
13
330
344
40%
09年学院
代码
专业
奖学金
覆盖率
录取
最低分
平均分
复试成
绩权重
12
6
4
83%
319
348
48
17
65%
302
333
821传热学考试大纲网上提供考试大纲;
《传热学》杨世铭、陶文铨等编,高等教育出版社2003年
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。
其中,传热学是为动力机械及工程(制冷空调)类考生而设置的专业课程考试科目,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
答卷方式:
闭卷,笔试;
试卷中的所有题目全部为必答题;
答题时间:
180分钟;
试卷分数:
满分为150分;
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
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
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。
826工程热力学考试大纲网上提供考试大纲;
《工程热力学》(第二版或第三版)沈维道编,高等教育出版社
一、考试科目代码:
826
二、适用专业:
三、试题题型大致包括:
概念题(约20%)、综合分析题(约35%)、计算题(约45%)三种。
四、考试内容和要求
基本概念
(1)热力系统和工质、
(2)热力学状态和平衡状态、状态参数和状态参数坐标图;
(3)热力过程和准平衡过程及过程量;
(4)热力循环及其评价指标。
要求:
这些概念贯穿本课始终,是课程展开的基础,要求学生必须掌握。
热力学第一定律
(1)热力学第一定律的表述及其实质;
(2)热力学能、总能和焓;
容积功、推动功和技术功;
(3)热力学第一定律的第一解析式和第二解析式及其工程应用;
(4)开口系统的一般能量方程式及其应用。
热力学第一定律的相关概念、数学解析式及其开口系统的一般能量方程式应该掌握,并且会用。
热力学第二定律
(1)可逆过程和可逆循环、正向卡诺循环和逆向卡诺循环及卡诺定理;
(2)热力学第二定律的表述及其实质;
(3)熵参数和熵增原理;
(4)火用的概念及火用平衡方程;
(5)热力学绝对温标。
重点掌握热力学第二定律的相关概念和数学表达式以及卡诺循环、卡诺定理、熵增原理和火用概念。
第四部分
理想气体及其混合物
(1)理想气体的概念和性质;
(2)理想气体的比热和理想气体状态参数的计算;
(3)理想气体混合物的性质和有关参数的计算。
重点掌握理想气体的概念和性质,理想气体的状态参数和比热应会计算。
第五部分
实际气体的性质和热力学一般关系式
(1)实际气体的性质和通用压缩因子图;
(2)实际气体的状态方程式和对应态定律;
(3)麦克斯韦关系和热系数;
(4)热力学能、焓、熵和比热容的一般关系式;
(5)Clausius-Clapeyron方程和饱和蒸汽压方程;
压缩因子、范德瓦尔方程和对应态定律应重点掌握;
要会利用热力学能、焓、熵和比热容等的一般关系式进行推导证明。
第六部分
水蒸汽和湿空气
(1)水和水蒸汽的定压汽化过程及相关概念;
(2)水和水蒸汽的状态参数及其热力学图表的使用;
(3)湿空气的性质及相关概念;
(4)湿空气的焓-湿图及其应用。
水蒸汽和湿空气的有关概念和基本过程应重点掌握。
第七部分
热力过程的分析与计算
(1)理想气体的基本热力过程和多变过程;
(2)气体与蒸汽在管道(喷管和扩压管)中流动的过程分析和热力计算;
(3)有摩擦的绝热流动和绝热节流;
(4)单级和多级活塞式压气机的工作原理、理论计算和影响因素分析;
(5)叶轮式压气机的工作原理简介。
有摩擦的绝热流动和绝热节流可作为一般了解内容,其它内容学生必须掌握。
第八部分
气体动力循环
(1)分析热力循环的目的和一般方法;
(2)活塞式内燃机的三种理想循环的热力分析及其循环效率的比较;
(3)燃气轮机装置循环及其提高热效率的途径;
两种动力装置的所有理想加热循环的热力分析和理论计算应重点掌握。
第九部分
蒸汽动力循环和制冷循环
(1)朗肯循环及其相关的再热循环和回热循环;
(2)热电合供循环和蒸汽-燃气联合循环;
(3)蒸汽动力装置循环的火用分析;
(4)压缩空气制冷循环和压缩蒸汽制冷循环,制冷剂及其热力性质、热泵循环。
重点掌握朗肯循环、蒸汽再热循环和回热循环、蒸汽-燃气联合循环,以及两种制冷循环和热泵循环。
五、主要参考教材
[1]沈维道,蒋智敏,童钧耕等.
工程热力学.
第三版.
北京:
高等教育出版社,2001.6
[2]朱明善,刘颖,林兆庄等.
清华大学出版社,1995.7
六、课程考试注意事项
1.采用闭卷形式考核,考试中需要用到科学型计算器和短尺(或三角板);
压缩因子、范德瓦尔方程和对应(比)态定律应重点掌握;
能利用热力学能、焓、熵和比热容等的一般关系式进行进行简单的公式推导和证明。
916内燃机原理考试大纲
网上提供考试大纲.《内燃机学》周龙保、刘俊、高宗英编,机械工业出版社
一.基础知识
1.汽油机结构特点与工作原理。
2.柴油机结构特点与工作原理。
3.内燃机的排放与控制。
4.内燃机的燃料。
二.性能部分
1.平均指示压力,平均有效压力,压缩比。
2.增压技术。
3.提高内燃机功率的技术措施。
4.内燃机的特性,
噪声
5.常见故障及其排除
917制冷技术与应用考试大纲
网上提供考试大纲.《制冷技术与应用》岳孝方、陈汝东编著,同济大学出版社2000年版
一、基础知识:
制冷的理论基础知识、基本原理,制冷系统的主机、主要设备和辅助设备;
蒸气压缩式制冷循环的工作原理及简单的热力计算方法;
掌握单级、双级压缩制冷压缩机的工作原理及其热力计算方法;
各种制冷设备的结构、作用等;
空气调节的原理、蓄能技术及其应用等。
二、考试的主要内容
⑴制冷技术的热力学基础;
⑵制冷剂、载冷剂及润滑油;
⑶单级压缩蒸气制冷循环;
⑷两级压缩和复叠制冷循环;
⑸吸收式制冷循环;
⑹其它制冷循环;
⑺制冷设备;
925传热学考试大纲网上提供考试大纲
《传热学》(第四版)杨世铭、陶文铨编,高等教育出版社,2006
传热学概论
(1)传热学的研究对象及其在工程计算中的应用。
(2)热量传递的基本方式:
导热、对流和辐射。
(3)传热过程及热阻的概念。
掌握基本概念
导热基本定律及稳态导热
(1)傅立叶定律;
导热系数及影响导热系数的因素;
温度场、等温面、温度梯度。
(2)具有内热源的导热微分方程式;
初始条件及边界条件。
(3)通过平壁、圆筒壁和球壁的导热;
通过具有内热源的单层平壁的导热;
变导热系数的处理方法、接触热阻及形状因子等。
(4)通过肋片的导热、肋效率;
等截面直肋及环肋的工程计算;
重点掌握一维导热的分析计算
非稳态导热
(1)非稳态导热过程的特点。
(2)一维非稳态导热问题的求解及诺谟图。
(3)简单形状物体的一维、多维非稳态导热问题的工程计算;
集总参数法的简化分析。
重点掌握非稳态导热的特点与计算
导热问题的数值解法
(1)导热问题数值求解的基本思想及内节点离散方程的建立。
(2)边界节点离散方程的建立及代数方程的求解。
(3)非稳态导热问题的数值解法。
(4)导热问题数值计算实例。
重点:
热平衡法差分方程的建立
对流换热
(1)对流换热概述;
牛顿冷却公式及对流换热系数。
(2)对流换热微分方程组;
边界层分析及边界层微分方程组。
(3)边界层积分方程组及其求解实例。
(4)动量传递及热量传递的比拟理论及雷诺比拟;
相似原理及在对流换热中的应用。
(5)圆管及非圆形管道内强制对流换热的特征及其实验关联式;
发展段和充分发展段的概念;
外掠平板、单管及管束强制对流换热的特征及其实验关联式。
(6)大空间自然对流换热的特征及其实验关联式;
有限空间自然对流换热的概念。
边界层微分方程组及管内、管外换热实验关联式的应用
凝结与沸腾换热
(1)珠状凝结与膜状凝结。
(2)膜状凝结的努谢尔特分析解;
膜状凝结换热计算,影响膜状凝结换热的主要因素。
(3)大容器饱和沸腾曲线;
核态沸腾、过渡沸腾和膜态沸腾;
临界热负荷;
大容器饱和沸腾换热计算。
膜状凝结计算及大容器饱和沸腾曲线分析
辐射换热
(1)热辐射的本质与特征;
吸收率、反射率和穿透率;
黑体、灰体、辐射力;
单色辐射力与定向辐射强度;
黑体辐射基本定律:
普朗克定律、维恩位移定律、斯蒂芬-玻尔兹曼定律、兰贝特定律;
基尔霍夫定律。
(2)影响实际物体表面辐射特性的因素;
黑体辐射函数表的应用;
投入辐射与有效辐射;
平壁间的辐射换热,遮热板及封闭腔。
(3)角系数的性质及计算;
黑体间的辐射换热;
两物体之间的辐射换热。
(4)计算辐射换热的网络法;
气体辐射的特点,气体黑度与吸收率的工程计算;
黑体辐射基本定律及多表面辐射换热计算
传热过程分析与换热器热计算
(1)传热过程的分析及计算。
(2)换热器的形式及平均温压;
用平均温压法及传热单元数法进行换热器计算。
(3)传热的强化及隔热保温技术;
污垢热阻及威尔逊图解法。
LMTD方法进行设计计算
01动力机械工程高效节能技术
080703动力机械及工程7人
简弃非
王红民
巫江虹
张勇
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④821传热学或826工程热力学
复试笔试科目:
916内燃机原理或917制冷技术与应用
02车辆动力机械环保科学与新能源技术
同上
03汽车发动机电子控制技术
04汽车发动机混合动力技术
05制冷与空调技术
007电力学院
146
080701工程热物理
16
01能量传递控制与节能
甘云华
廖艳芬
刘定平
刘金平
楼波
陆继东
马晓茜
杨承
张小英
①101思想政治理论②201英语一③301数学一④826工程热力学
925传热学
02能源清洁转换与系统优化
03高效低污染燃烧
04热工过程状态诊断与优化控制
05制冷空调系统的优化设计与控制
- 配套讲稿:
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