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动力工程及工程热物理一级学科硕士研究生培养方案一,学科简介
1.一级学科简介
动力工程及工程热物理是研究能量转化与传递规律以及与实现该过程相关的设备与系统问题的专门学问,是关于能源环境问题的知识和理论体系,是工程科学的一门重要学科.本学科是以能源高效洁净开发,生产,转换和利用为背景和最终目的,研究热能,机械能,电能,辐射能,化学能和核能等能量转化与传递的基本规律,涉及数学,物理,化学,力学,材料,能源,环境,航空,机械,化工,仪器仪表,计算机与控制等多学科多领域,具有学科交叉集成度高,理论与工程实践结合紧密等重要特征,对国民经济和工程技术发展起着基础,支撑以及驱动力的作用,在工学门类中具有不可替代的地位和作用.本学科包含有工程热物理,热能工程,制冷及低温工程,动力机械及工程,流体机械及工程,化工过程机械,新能源科学与工程,能源环境工程等研究方向.随着常规能源的日渐短缺和人类对环境保护意识的增强,节能,能源高效利用以及新能源与可再生能源开发已成为本学科的三大主要任务.
南京师范大学动力工程及工程热物理学科发端于1956年的热能装备科,2005年获热能工程二级学科硕士学位授予权,2016年获动力工程及工程热物理一级学科硕士学位授予权,同年学院更名为能源与机械工程学院.2016年成为南京师范大学校级重点一级学科,拥有江苏省高校重点实验室1个,江苏省工程实验室1个,校级重点实验室2个.本学科积与德国斯图加特大学,英国利兹大学,美国俄克拉荷马大学,日本名古屋大学,澳大利亚新南威尔士大学,美国西肯塔基大学等建立了良好合作关系.目前南京师范大学动力工程及工程热物理一级学科在热能工程,制冷及低温工程和流体机械及工程3个学科方向招收硕士研究生.
2.学科方向简介
南京师范大学动力工程及工程热物理硕士一级学科设三个学科方向:
热能工程:是研究能源清洁转换和高效利用的学科,重点研究各种能源转化,传递,利用和环境保护相关的过程和装备的原理与技术,研究和开发能量转化与利用的新理论,新技术,新工艺,新设备和新材料等,为开发高效的节能产品,淘汰低效率,高能耗的产品奠定科学理论和工程技术基础.研究内容涉及能源高效清洁转化理论与技术,烟气多污染物控制理论与技术,高效换热理论与技术,生物质能源化利用理论与技术,新能源与可再生能源利用理论与技术,能源系统过程优化,多相流理论与数值仿真等.
制冷及低温工程:是基于热量由研究低温移至高温的逆循环中的能量传递和转换过程基本规律的学科,重点研究获得,保持和应用低温的原理,方法以及相应的新理论,新技术,新工艺和新装备.研究内容包括新型制冷及低温循环理论与系统,辐射供冷暖及地源热泵理论与技术,蓄能型太阳能热泵热水供应系统及性能优化,制冷与建筑节能技术,太阳能热利用及高效热利用技术,热泵系统性能优化技术等.
流体机械及工程:是研究各种流体机械装置中的功能转化规律及流体力学的应用基础学科.本学科以电力,化工等行业为背景,在开展流体机械及通用机械的优化设计,耐热,防腐,制造,检测,高温防护,自动控制等研究的同时,开展流体机械基础理论与关键共性技术研究,重点研究电厂供风,排烟等流体机械与烟道的结构优化与设计,钢铁厂高温钢板实时厚度测量控制系统,智能风力发电装备研发等.研究内容包括:流体传动控制及技能新技术,流体机械内部流动理论,计算与实验,流体及相关机械的设计与制造技术,设备状态监测,监控与节能技术.
二、培养目标
1.拥护党的基本路线和方针政策,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的职业道德和敬业精神.
2.具有科学,严谨,求真,务实的学习态度以及团队协作,勇于创新,乐于奉献,敢于担当的科学精神.
3.掌握坚实的动力工程及工程热物理以及相关学科的基础理论和系统的专门知识,具备在本领域从事科学研究工作或独立担负专门技术工作的能力.
4.熟练掌握一门外国语,能够阅读本领域国内外科技资料和文献,及时了解和掌握本学科发展趋势和前沿动态.
5.毕业后能到能源动力和环境保护领域的研究院所,大专院校以及大型工矿企业从事专业教学,科学研究,技术开发和工程管理等工作.
三、质量标准
1.应掌握的本学科基本知识
具有坚实的动力工程及工程热物理学科的基础理论和系统的专门知识,并具有较高的外语水平.具体包括:1)系统地掌握本学科的基础理论和系统的专门知识,能够及时了解和掌握所从事研究方向的学术发展动态,2)具备本学科文献调研,搜集,整理和应用的能力,并较熟练地掌握一门外语,能够借助外语开展相关的研究与交流.
2.应具备的本学科基本素质和学术道德
(1)学术素养
具有独立的学术人格和严谨的学术态度,崇尚科学精神,对学术研究有浓厚的兴趣,潜心能源与动力理论素养的积淀,具有将动