动力工程及工程热物理
动力工程及工程热物理

动力工程及工程热物理动力工程及工程热物理是现代工程学科的重要组成部分,涵盖了能源转换与利用、热力学、传热学、流体力学等多个领域。
本文旨在简要介绍动力工程及工程热物理的基本概念、研究领域和应用前景。
一、动力工程的基本概念动力工程旨在研究和应用能源转换技术,将能源转化为有用能量的形式,如机械能、电能、热能等。
这些能源包括化石能源(如煤、石油、天然气)、可再生能源(如水能、太阳能、风能)以及核能等。
动力工程涉及到燃烧、发电、传输与储存等多个环节,在现代工业生产和生活中具有重要地位。
二、工程热物理的基本概念工程热物理是研究物质的热学性质以及热力学、传热学、流体力学等热物理过程的学科。
热力学研究物质的热平衡与热不平衡状态,传热学研究热能的传递过程,流体力学研究流体的运动与变形。
这些学科在动力工程中具有重要的理论基础和实际应用价值。
三、动力工程及工程热物理的研究领域1.燃烧与燃气轮机技术燃烧是最常见的能源转换方式之一,研究燃烧过程对于提高能源利用效率和减少环境污染具有重要意义。
燃气轮机是一种高效的动力装置,广泛应用于航空、发电和工业生产等领域。
燃烧与燃气轮机技术的研究聚焦于燃烧过程的优化、燃烧产物的控制以及燃气轮机的性能提升等方面。
2.传热与换热器技术传热是能源转换过程中的关键环节,研究传热机理和优化传热器结构对于提高能源利用效率和减少能量损失具有重要作用。
换热器是实现热能转换的核心设备之一,研究换热器的传热效能和耐久性能对于实际应用具有重要意义。
传热与换热器技术的研究包括对传热机理的探索、传热特性的测试与分析以及换热器的设计与优化等方面。
3.流体力学与涡量技术流体力学研究流体的运动和变形规律,在动力工程中应用广泛。
其中,涡量技术是根据流体动力学原理研究涡旋与湍流的产生、发展和演化规律的技术。
涡量技术在燃烧过程的优化、能量转换的提升以及流体流动的控制等方面具有重要的应用前景。
四、动力工程及工程热物理的应用前景动力工程及工程热物理的研究成果广泛应用于各个领域。
动力工程及工程热物理硕士就业方向

动力工程及工程热物理硕士就业方向动力工程及工程热物理硕士就业方向,这个话题真是个宝藏,咱们今天就来聊聊。
动力工程这玩意儿,听起来就很高大上,其实就是跟能量、热量打交道的。
想象一下,你在大厂里,操控着那些吱吱作响的机器,简直酷毙了!这种专业的毕业生,真的是如同香饽饽,企业可都是抢着要。
要说就业方向,那可真是多得让人眼花缭乱。
大家常常会想到发电厂,这地方可是个大舞台。
想想看,坐在控制室里,看着各种仪表跑来跑去,心里可不得意了?再说了,发电厂不仅是动力的心脏,还是国家发展的基石。
然后啊,咱们可以考虑空调、制冷这些行业,天气热了,谁不想拥有一台降温神器呢?工程热物理的知识在这里就派上用场了,能把热量转换得杠杠的!咱们聊聊汽车行业。
这可是个风口浪尖,动力工程的朋友们,正好可以在这里一展身手。
随着电动汽车的崛起,咱们学的是动力的技术,自然要跟上时代的步伐,跟电池打交道、跟电机较劲,能把这些玩意儿搞明白,那就是未来的高手了。
嘿,谁说技术工作就不能帅气?看着自己设计的车在路上飞驰,那感觉可真是飞起来了!再来看看建筑行业。
随着可持续发展的提倡,建筑里的能源利用可真是成了重头戏。
动力工程的硕士们可以设计更节能的建筑,想象一下,自己设计的楼房就像个“超级暖宝宝”,冬天暖暖和和,夏天清凉舒适,简直是住在云端!这样的工作可真是美滋滋,造福了万千家庭。
科研机构也是个不错的去处。
大家都知道,研究就是挖掘新知识、寻找新技术的过程。
动力工程及工程热物理的领域,正好可以深入研究新的能源技术、热管理技术,未来的太阳能、风能,统统可以从这里起步。
想到自己在实验室里搞研究,心里就充满了无穷的可能性,兴奋得像个小孩子!别忘了还有教学这条路,成为一名教授,给后辈传授经验,那是一种什么样的成就感呢?想象一下,自己站在讲台上,学生们的眼神里充满了崇拜,哎呀,这种感觉可真是妙不可言。
教育这件事,不仅是传授知识,更是塑造未来!看到自己的学生们一个个都能成才,那心里别提多自豪了。
学科评估动力工程及工程热物理

学科评估动力工程及工程热物理1. 引言哎,动力工程和工程热物理,这听起来可真是个让人挠头的专业名词!不过,别急,咱们今天就来聊聊这个话题,让它变得轻松点。
动力工程,其实就是跟能量、机器和动力系统打交道的学问;而工程热物理呢,就是研究热能和物质之间相互作用的“魔法”。
想象一下,热气球在天空中飘荡,那就是工程热物理的魅力所在!从发电厂的蒸汽锅炉到你家里的空调,这些都是动力工程的“杰作”。
好吧,咱们先从这两者的评估谈起吧!2. 动力工程的评估2.1 动力工程的现状现在的动力工程,就像是不断进化的超级英雄,技术层出不穷。
咱们的评估,首先得看看这些技术是不是够给力。
比如说,风能和太阳能的利用,真是让人眼前一亮!说到这里,有些老百姓可能觉得:“哎,这都是高大上的东西,我这辈子可能也用不上。
”其实不然,这些技术不仅影响着大企业,也悄悄地进入了我们每个人的生活。
而且,评估动力工程的时候,得考虑到环境影响。
咱们都知道,过度开发可能会让咱们的地球“崩溃”,所以可持续发展就是个绕不过去的话题。
这就像咱们喝水,不能只想着痛快,得想想水源和环境是不是撑得住!2.2 人才培养的挑战说到动力工程的人才培养,这可真是个让人皱眉的事情!如今,很多高校的课程设置有些“跟不上”,学生们学的知识未必能与社会需求对接。
就像你上菜市场买菜,结果摊主给你一堆看不懂的东西,这可让人犯愁。
而且,工科生的实践机会也很少,真是干着急。
不过,咱们也不能光抱怨,得想办法改善!学校要和企业联手,多搞一些实习、实践项目,才能让学生们在毕业后不至于成了“无头苍蝇”。
这样一来,学生们不仅能学到知识,还是个“会用”的人才,既能提升自己的竞争力,也能为社会贡献一份力量。
3. 工程热物理的魅力3.1 热能应用的广泛性接下来说说工程热物理,这可真是个热得发烫的话题!想象一下,夏天的高温,空调开得咕咕叫,这背后可是工程热物理在“操控”。
而在冬天,暖气把房间变成了温暖的“人间天堂”,你说这技术多厉害?从火电厂到核电站,热物理的应用可真是无处不在,简直是个能量的“搬运工”。
动力工程及工程热物理类

动力工程及工程热物理类一、引言动力工程是研究能源转换和利用的工程学科,主要研究能源的获取、传输、转换和利用等方面。
而工程热物理则是研究能量的传递、转换和利用等热学原理的应用。
两者联系紧密,共同构成了现代工程领域的重要组成部分。
动力工程和工程热物理是工程技术的重要支撑,涉及到能源资源的开发利用、工业生产的能量转化、环境保护以及节能减排等方面,对于促进工程技术的发展和应用具有重要意义。
二、动力工程概述动力工程是一门涉及到能量转换和利用的工程学科,其主要研究对象包括热力发电、燃气轮机、蒸汽轮机、内燃机、热力循环等。
在能源资源日益紧缺的今天,动力工程的研究和应用显得尤为重要。
1. 热力发电热力发电是利用化石燃料、水力发电、核能等形成的燃料能将热能转化为机械能,并最终转化为电能的过程。
其中,热力发电站使用蒸汽涡轮机作为主要的动力装置,通过燃烧燃料产生蒸汽,驱动涡轮机旋转从而产生电能。
2. 燃气轮机燃气轮机是一种利用燃气燃料产生动力的装置,其工作原理是在高温高压下燃烧燃料并产生高温高压的燃气,再将燃气推入轮机内,使轮机产生机械动力以供应用。
燃气轮机具有结构简单、启动快速、高效率等特点,在航空航天、工业生产等领域有广泛应用。
3. 蒸汽轮机蒸汽轮机是一种利用蒸汽动力的传统设备,通过煤、油、天然气等燃料产生蒸汽,驱动涡轮机旋转从而产生机械动力。
蒸汽轮机在发电、工业生产、船舶等领域有重要应用,是目前主要的热力发电装置。
4. 内燃机内燃机是一种使用内燃烧发动机驱动机械设备的装置,其中包括汽油发动机、柴油发动机等。
内燃机具有结构紧凑、功率大、适用范围广等特点,在汽车、船舶、机械等领域有重要应用。
5. 热力循环热力循环是热能转换过程中的一种热工流程,它是研究热能转化效率、工艺流程优化等方面的重要内容。
常见的热力循环包括卡诺循环、布雷顿循环、克劳修斯循环等,它们为热力工程装置的设计和运行提供了重要的理论支撑。
三、工程热物理概述工程热物理是研究能量的传递、转化和利用等热学原理的应用学科,其主要研究内容包括传热、传质、相变、燃烧、空气动力学等。
动力工程及工程热物理对应的本科专业

动力工程及工程热物理对应的本科专业说起“动力工程”和“工程热物理”这俩专业,哎呀,很多同学一听就懵了。
你可能会想,难道是学开车的?或者做饭的?其实都不是啦,这两个专业是大学里比较偏向理工科的热门专业,特别是对于喜欢动手、喜欢搞技术的同学来说,简直就是一片宝地!不过,说实话,刚接触的时候可能有点“晕头转向”,毕竟这俩名字说出来,好像跟热情的阳光和动感的音乐不太沾边,反倒更像是要在地下车库里修电动车的感觉。
首先讲讲动力工程吧。
这专业其实很简单,理解起来就像是让你去研究如何让大机器转起来,如何让这些机器源源不断地有动力。
大家可以想象一下大城市里的那些高楼大厦,是怎么保持空调不停运作、照明灯光一盏接一盏亮起来的呢?就像你在电动车上踩一脚油门,车就能跑得飞快,动力工程研究的就是怎么让这些动力源源不断地提供出来。
而这个过程其实有点儿像做大规模的科学实验一样,毕竟每一项工程的背后都有很多技术细节,搞不好就会出问题。
所以动力工程的专业学生,除了得懂得基础的物理和数学,还得掌握很多实践性的技能。
要知道,这不是简单地看个图纸就能搞定的事儿,动一动就是一场挑战啊。
接着就是工程热物理啦。
听名字你也许会以为是研究做菜怎么用最少的火候做出最好吃的饭,哈哈,其实差不多,工程热物理的核心就是“热”,但不仅仅是你做饭时的锅底的那点小热量。
你可以想象成,它是研究能量怎么通过热的方式转移的。
简单来说,你家里空调的冷气是怎么从外面吸进来再到房间里的?或者你坐车的时候空调怎么保持温度恒定?这些都需要用到热物理的知识。
说白了,热物理让我们在不同的环境中“舒舒服服地活着”。
就像我们经常说的一句话:有了热物理,冬天不怕冷,夏天不怕热,这就是一个“温暖如春”的神奇技术!可能有些小伙伴已经有点小兴奋了。
怎么说呢,这两个专业虽然名字一听上去有点复杂,但其实都跟我们的日常生活息息相关。
你想,没了这些技术支撑,咱们的生活质量也就差得远了。
不管是汽车的发动机、工厂里的机器,还是我们家里看不见摸不着的空调、暖气系统,都离不开动力工程和热物理这些背后的技术。
动力工程及工程热物理学科的前沿研究领域及发展趋势

动力工程及工程热物理学科的前沿研究领域及发展趋势说到动力工程和工程热物理学科的前沿研究领域,哎哟,那可真是一个充满“激情”的话题!这两个领域,乍一听可能让人有点头大,甚至觉得这话听着挺复杂的。
但咱们要说的可不是什么高大上的学术术语,而是贴近生活、容易理解的知识。
咱们就拿今天的话题来说,这些年,动力工程和热物理学的研究发展,简直是风生水起,突破不断。
别看它们跟能源、电力这些硬核东西挂钩,其实每一项进展都跟我们的日常生活息息相关。
咱们得聊聊动力工程。
这学科其实就是研究怎么有效地“运转”能量,简单来说,就是研究如何让电力、热力等能源更高效、更清洁、更环保地“跑”起来。
你想,随着全球对可持续发展的关注越来越高,动力工程领域的研究也就不得不朝着节能减排、绿色发展这方面狂奔。
举个例子,现在的风能、太阳能发电技术,不仅效率高了,成本也降下来了。
像咱们耳熟能详的“太阳能电池板”早就从“高冷科技”变成了普通老百姓家里能用得起的东西。
这背后,可少不了动力工程师们的辛勤努力。
他们不就是在琢磨怎么把大自然的力量更好地转化为咱们能用的电力吗?再说了,智能电网也是这几年火热的一个话题。
想象一下,以前咱们家里的电怎么来?大部分时候,它是由一个个远在天边的发电厂通过电线输送过来的。
电网虽然让电从远方传过来,但问题是,随着电力的需求越来越复杂,单纯靠传统的电网架构已经不够用了。
所以,动力工程师们开始琢磨起了“智能电网”。
这个电网可不仅仅是简单地输电,它还能够通过智能化的调度,实现电力的优化配置,甚至能在某些情况下自己“修复”。
如果这项技术成熟了,咱们就能更稳定、更便捷地使用到电力,谁不喜欢电来电去都那么顺畅呢?说完了动力工程,再来聊聊工程热物理学。
听这个名字,大家可能觉得有点高冷。
它就是研究热量如何在不同的物体之间传递和转换的学问。
你说这些研究跟咱们有什么关系?说起来可有意思了。
比如,咱们日常生活中常用的各种空调、冰箱、热水器等等,它们背后的技术可离不开热物理学。
动力工程及工程热物理专业

动力工程及工程热物理专业动力工程及工程热物理专业是工程学中一个重要的领域,涉及到能源转换与利用、热力学、流体力学等多个方面的知识。
在这个专业中,学生将学习如何设计、优化和管理各种能源系统,以实现能源的高效利用和环境保护。
在动力工程方面,学生将学习各种能源的转化方式,包括燃烧、核反应、水力、风力、太阳能等。
他们将了解不同能源的特点、优缺点以及在实际应用中的适用范围。
通过学习动力系统的设计原理和运行机制,他们将能够为工业生产、交通运输、建筑供暖等领域提供高效可靠的能源解决方案。
另一方面,工程热物理专业则更侧重于热力学和传热学等方面的知识。
学生将学习热力学定律、传热传质的基本原理以及各种传热设备的设计与优化。
他们将掌握热力学循环的分析方法,能够评估系统的能量效率和热力性能,为系统的优化提供理论支持。
动力工程及工程热物理专业的学生还将接触到各种先进的能源技术,如燃料电池、生物质能利用、地热能利用等。
他们将了解这些新技术的原理和应用,探讨其在未来能源系统中的潜在作用。
通过对能源系统的建模与仿真,他们将能够预测系统的性能,并提出改进方案,为能源行业的发展做出贡献。
除了理论知识和技术技能外,动力工程及工程热物理专业的学生还将培养工程实践能力和团队合作精神。
他们将参与各种项目实践,如能源系统设计、热力设备测试等,锻炼自己的工程思维和解决问题的能力。
在团队合作中,他们将学会有效沟通、协调合作,共同完成复杂工程任务。
总的来说,动力工程及工程热物理专业是一个既充满挑战又充满机遇的领域。
学生在这个专业中将接触到最前沿的能源技术,了解能源行业的发展趋势,为实现可持续能源利用做出自己的贡献。
希望更多有志于从事能源领域的学子能够选择这个专业,共同推动能源产业的发展,为构建清洁美丽的世界贡献力量。
动力工程及工程热物理

动力工程及工程热物理动力工程及工程热物理是能源工程领域的一门重要学科,它主要研究能量转换与利用的原理、技术和设备,以及热力学、传热学和流体力学等相关理论。
在动力工程及工程热物理领域,人们致力于提高能源转换效率、降低能源消耗和污染排放的技术,以满足不断增长的能源需求和对环境保护的要求。
动力工程及工程热物理研究的范围非常广泛,包括传统能源以及新能源的开发与利用。
传统能源主要指化石能源,如煤炭、石油和天然气等,而新能源则包括太阳能、风能、水能等可再生能源。
在传统能源转换中,热力发电是常见的方式之一。
利用燃烧产生的高温热能,通过热交换设备将水加热为蒸汽,然后经过蒸汽轮机发电。
燃煤发电、燃气发电和核能发电都属于热力发电的范畴。
除了热力发电外,动力工程还涉及到内燃机的研究与开发。
内燃机是利用燃料燃烧产生的高温高压气体驱动活塞运动,将热能转化为机械能的装置。
内燃机广泛应用于汽车、发电机组等领域。
目前,内燃机的研究重点主要在于提高其热效率和降低污染物排放,如采用高效的燃烧控制技术和尾气处理装置。
在新能源方面,太阳能和风能是最具发展潜力的能源之一。
太阳能利用太阳辐射直接或间接转换为电能或热能,可以通过光伏发电、太阳能热发电和太阳能热水等形式利用。
风能则是利用风力驱动风力涡轮机产生电能,也是一种可再生的清洁能源。
除了能源转换技术外,工程热物理也关注能源传输和利用中的热力学、传热学和流体力学问题。
热力学是研究能量转换过程中能量的守恒、传递和转化的科学。
传热学研究热能在物质之间传递的机制,涉及传热过程的计算、分析和优化。
流体力学则研究流体运动的规律,包括液体和气体运动的力学、热力学和物理现象。
总之,动力工程及工程热物理是一门与能源转换、利用和相关传热流体力学等问题密切相关的学科。
在全球范围内,人们致力于研究和开发高效、清洁能源技术,以应对能源需求和环境问题的双重挑战。
通过不断创新和进步,动力工程及工程热物理领域将为人类提供更可靠、可持续的能源解决方案。
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2.热物性
基础混合制冷工质和新型环保替代工质的热物(热 力学和输运特性); 热物性的理论描述、状态方程和推算方法新的热物 性测试技术; 新能源利用和新型热力循环中热物性的基础问题; 新材料、细微结构和微纳米材料的热物性。
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3.热力循环和总能系统
新型热力循环; 能源梯级利用原理和总能系统新概念; 蓄能和储能理论和方法; 新型发电方法与原理(燃料电池,生物发 电,热与热离子发电); 热力系统的状态监测和故பைடு நூலகம்诊断。
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1.热传导
导热输运性质
(纳米复合与溶胶材料、多孔介质、生物组织、功能介 质和其他特殊介质中的输运机理与性质)
传质扩散导热
(介质中微量物质传递形式与机理、反应传质耦合导 热)
加工和工艺中的导热 微机电与微型装置中的导热
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2.对流传热
复杂驱动对流传热 界面与电渗驱动、多外力场驱动、微重力和旋转机械中 的对流传热) 复杂流动对流传热 冲击射流与震荡流、多相流、功能流体、交叉流动和特殊 流动条件下的对流传热 界面流动与微细结构内对流传热 微弱势差作用下的壁面和界面区流动与传热、边壁与界面 微细流动结构与传热机理、尺度效应、微细结构中流动形 态与传热机理、功能流体边壁区流体结构
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一、工程热力学
发展趋势——新的热力循环:例如,燃气轮机采用注蒸汽手段而形
成的STIG循环(程氏循环),采用湿化技术而提出的湿空气透平循环 (HAT);采用新工质(混合工质)的Kalina循环;还有一些新的循 环则借助化工技术,如燃料重整的热回收循环和带化学链反应燃烧的 新颖动力循环等。 特别值得注意的是,20世纪70-80年代总能系统概念的提出,使 得热力循环研究思路发生质变,人们不再囿于单一循环的优劣,更重 视探讨把不同循环有机结合起来的各种高性能联合循环。 联合循环趋势是发展与环境、化工等领域的交叉,拓展为新的总 能系统。例如:整体煤气化联合循环发电;煤与生物质及工业、城市 或农业废弃物联合气化(或燃烧);固体燃料气化燃料电池联合循环; 循环流化床 。
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2.计算流体力学
叶轮机三维叶型的CFD设计; 多流动域和复杂几何条件的非结构化网格及多块 算法; 流动失稳数值模拟方法; 叶轮机三多(多设计工况、多目标、多约束)和 两非(非定常、非稳定)设计的新理念; 高负荷叶型理论与方法; 高空低雷诺数下的流动转捩计算模型; 多级压气机气动负荷匹配技术。
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高等工程热力学
学科简介 工程热物理的内涵
2
学科简介
1.学科分类
10大类:哲学、经济学、法学、教育学、 文学、历史学、理学、工学、农 学、医学。
3
学科简介
2.学科细分 一级学科(26个)
力学、机械工程、仪器仪表、材料科学与工程、冶 金、动力工程及工程热物理、电工、电力学与通信、 动力工程及工程热物理 自动控制、计算机科学与技术、管理科学与工程、建 筑学、土木水利、测绘、化学工程与工业化学、地质 勘探、矿业、石油、纺织、轻工、铁路、公路、水 运、船舶与海洋工程、航空与航空技术、兵器科学与 技术、核科学与技术、农业工程、林木工程、技术科 学 史 。
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3.辐射传热
微/纳米结构表面辐射特性理论和实验技术 (微/纳米结构表面辐射特性、传递理论的理论和 实验研究) 非平衡、大梯度、强偏振等极端条件下的热辐射 (高温下多组分气体的非平衡辐射特性和传输、 非均匀介质中的辐射传输) 粒子辐射特性的热辐射实验与理论 (高温下粒子系内外热辐射特性的实验研究、高 温下粒子有相变时的辐射特性、粒子系内外热辐 射理论预测方法和测量技术)
型燃气轮机; 多学科设计优化(MDO)(气动热力学, 结构动 力学,强度与振动、冷却与传热、燃烧与化学反应); 超 音速、高推重比发动机的全三维反问题气动设计技术;高 效、高压比、高速化、小型化与具有优良变工况性能的压 缩机设计技术;超大型水轮机和水泵;微型和超小型泵; 水中航行器高速化、低噪音;特殊或复杂条件下(泥沙和 其他多相流、沙漠和高温、核辐射、海底与超高压)水力 机械的设计和流动理论。
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优先发展方向和资助领域(5个方 面)
1、燃烧基础理论研究 2、气体燃料燃烧 3、固体燃料燃烧 4、火灾燃烧 5、燃烧诊断
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1.燃烧基础理论研究
燃烧化学反应动力学和层流燃烧
(固体可燃物热解与燃烧反应动力学、气体燃料燃烧化学反应动力学机理、 NOx和炭黑生成的化学反应动力学机理、层流火焰结构和燃烧规律的理论描 述)
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工程热物理的内涵
工程热力学 传热传质学 内流流体力学 燃烧学 多相流 可再生能源
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燃烧学
研究对象——各种气体、液体与固体燃料以及火 灾等复杂燃烧条件下的流动、传热传质和化学反 应过程。 发展趋势——重视对燃烧化学反应动力学的研 究、持续不断地开展对层流燃烧地研究、深入发 展湍流多相流动与燃烧理论、燃烧理论的应用领 域和范围不断扩大(例如火灾)。
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2.对流传热
相变现象与传热
(急速和爆发性相变、非线性非平衡界面结构特性、汽 泡动力特性和界面微细流动、竞争性相变过程与传 热、流固相间接触特性、薄液膜蒸发凝结与稳定性、 微小结构中的相变与传热)
对流传热强化 (强化传热理论、新型强化传热机理与方法、新型换
热器、相变传热强化、新型热管)
热管理与冷却技术 新型能源系统中的对流传热 工艺过程中的对流传热
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3.辐射传热
以辐射为主要换热方式的热工设备的反设计理论和方法 多场耦合下的辐射传热 (热辐射与单相对流耦合、热辐射与相变耦合、热辐射与 传质耦合、热辐射与气动耦合、热辐射-导热-热应力的 耦合) 复杂环境目标红外辐射特征提取和融合方法 生物医学中生物组织热辐射物性与辐射传热 辐射热物性数据库的建立和国际间比对 航天材料在低温、中温下反射光谱分布函数的测定
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4.制冷与低温工程学
新型替代工质制冷技术; 热声制冷、脉冲管制冷技术; 热驱动制冷技术; 热泵技术; 深冷混合工质节流制冷技术; 固体制冷技术及微型化制冷技术。
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工程热物理的内涵
工程热力学 传热传质学 内流流体力学 燃烧学 多相流 可再生能源
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二、传热传质学
研究由于温差引起的能量传递过程和物质组分浓度差 引起的物质迁移过程,以导热、对流和辐射为基本形 式,加上它们之间的耦合所形成的各种传递现象。
热传导 自然对流换热 强制对流换热 沸腾与凝结换热 辐射换热
换热器 工业与环境中的换热 强化传热技术 质交换 传热传质中的实验技术 其它
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二、传热传质学
发展趋势-传热传质研究细微化和传热传质计算精 确化;发现新的影响因素及其作用机理;与高新科 技交叉融合,不断拓展研究范围与领域;不断更新 科学理念,引入新的科学理论和研究手段。
6
2个
9个
工程热物理的内涵
工程热力学 内流流体力学 传热传质学 燃烧学 热物性与热物理测试技术基础 新能源和可再生能源利用中的热物理问题
7
工程热物理的内涵
两相与多相热物理学 热力系统动态特性学 生物热力学与生物传热学 火灾学 其它领域特殊条件下的热物理问题
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总体发展趋势
基础问题探索不断深化、开拓,形成了本学科 的高深层次的研究内容。如: 宏观向微观、介观的过渡;常规向超常或极端 参数的发展;随机、非定常、多维、多相、多 过程与多因素耦合等复杂热物理问题。 从学科单一分支的研究向多分支的渗透融合发 展;与其他学科交叉、综合已成为趋势,已全 方位、大跨度地形成交叉融合,学科的界限愈 来愈淡化与模糊。 研究的定量化和精确化,研究手段的先进化。
4
工程热物理学科
研究能量以热和功为主以及其他更多能量形 式在能量释放、转化、传递和控制过程中的 基本规律及利用技术的基础学科,是能源与 动力工程的理论基础。
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学院学科设置
博士后 流动站 一级学科 博士点 二级学科 博士点 2个 动力工程及工程热物理、核科 学与技术 动力工程及工程热物理、核科 学与技术 工程热物理、热能工程、动力 机械及工程、流体机械及工 程、制冷与低温工程、化工过 程机械、核能科学与工程、核 技术及应用、化学工程
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优先发展方向和资助领域(4个方
面)
1、内流流体力学中的黏性流动 2、计算流体力学 3、叶轮机中的非定常流动 4、先进叶轮机内流动动态测试技术
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1.内流流体力学中的黏性流动
复杂三维剪切流条件下具有逆压梯度流场的湍流 特性; 复杂流动的数值模拟方法(直接数值模拟DNS和 大涡模拟LES); 流动作用机制和演化机理以及流动控制。
15
优先发展方向和资助领域(4个方
面)
1、非平衡态热力学及计算统计热力学 2、热物性 3、热力循环和总能系统 4、制冷与低温工程学
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1.非平衡态热力学及计算统计热力学
非平衡态热力学 非平衡相变及界面现象 非平衡系统中的声传播 热动力系统的稳定性分析 分子势函数的研究 功能流体物性的分子动力学模拟 分子与固壁间关系的模拟
湍流-复杂化学反应相互作用的理论模型
(湍流-复杂化学反应和辐射相互作用机理和模型、湍流辐射相互作用)
湍流多相燃烧的理论模型
(湍流-颗粒反应相互作用、颗粒多相燃烧与反应机理、湍流-颗粒与多 相反应的相互作用)
湍流多相燃烧的数值模拟
(湍流燃烧的大涡模拟、湍流-化学反应相互作用的亚格子湍流燃烧模型。 湍流燃烧的直接模拟、高效高精度模拟算法)
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工程热物理科学的研究方法
实验研究
理论研究
数值计算和数值模拟、仿真
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学科现状
与国际先进水平有较大的差距(10~20年),特 别是实验研究方面差距更大,试验设备和测试手 段落后; 很多重要方向性研究还处于空白或薄弱状态; 能源科技开发研究投资强度过低; 重应用、轻基础。 需要工程热物理领域的学者在基础方面不断努力, 在自由探索中最大限度地发挥想象力、本质直观 能力和假设推演能力,提高原创性能力。