小弟2013年考研 打算报考上交大的动力工程及工程热物理。 专业课考试是选传热还是工热好呢?
本人是西交的,不知你要考的是哪个交大,西交的情况是这样的:
传热学相对简单一些,其中会有一些需要定性分析的问题,因此不易得高分,考低分也不容易,所以很容易复习。你所感觉的理论推导在考试中不会出现,出现的话也是很简单的热传导或热辐射模型。考试基本上不会出现其他专业课的内容,但为了以防万一,以及在定性分析上有足够的论证,工程热力学上最基本的常识你还是必须要懂的(虽然传热与工热关联非常少)。
工程热力学相对较难,内容较多,复习起来主要靠何雅玲教授的指导书。但考题基本上都是定量的,因此理论上是可以得满分的,想冲击420分以上的都会选择。
流体力学与工程热力学类似,内容较工热少一些,但没有权威的复习资料,外校来的一般不考。
综上所述,既然你工程热力学学得不好,还是考传热吧,很简单的,你的感觉完全是错觉。
不懂的情追问。
学习传热学的准备课程是: 先修课程:高等数学、大学物理、计算方法、工程热力学、流体力学。课程的性质、目的 传热学是研究热量传递规律及其应用的工程技术学科。是我校能源与动力工程学院、建筑与人居环境学院各有关专业的一门必修的主干技术基础课程。本课程不仅为学生学习有关的工程技术课程提供基本的理论知识,而且也为学生以后从事热能的合理利用、热工设备效能的提高及换热器的设计和开发研究等方面的工作打下必要的基础。学习工程热力学的准备课程是: 先修课程为高等数学、普通物理、工程流体力学等课程,后继课程为制冷原理及设备、空气调节、冷库设计等课程。课程的性质、目的 工程热力学是研究热能与其他形式的能量相互转换规律的一门学科,热力学的研究范围已涉及到化工、冶金、冷冻、空调以及近代的低温、超导、电磁及生物等各个领域,工程热力学属于应用科学的范畴,是工程科学的重要领域之一,它是设计计算和分析各种动力装置、制冷机、热泵空调机组、锅炉及各种热交换器的理论基础。理论知识方面:本科程宜安排在大学数学和大学物理等课程完成的基础上,和在制冷与空调工程、锅炉与锅炉房等专业课开课之前,本课程可包括(1)研究能量转换的客观规律(2)研究工质的基本热力性质(3)研究各种热工设备中的工作过程。课程与实际工程联系密切。实验技能方面:通过实验,使学生学会测试方法,实验设备和仪器的使用,实验数据的测取与处理,验证工程热力学课程中所涉及的主要原理。传热学比工热要好考一些,传热学比较死,工程热力学理解多一些,考研专业有:1、制冷及低温工程 研究方向 1.制冷和热泵技术、2.制冷工质热物性测试与研究、3.相变储能技术与蓄冷空调、4.制冷与空调系统的计算机测控技术、5.空调系统数值模拟及优化设计、6.空调工程技术、7.低温工程2、热能工程 (01)强化传热及其在高新技术中的应用 (02)燃料电池及其热流体技术 (03)环境能源高新技术的研究与开发 (04)可再生能源与可持续建筑物 3、动力工程及工程热物理 (02)热能工程 (03)流体机械及工程 (04)低温与制冷技术 (05)新能源技术 4、工程热物理(01)先进能量系统集成与优化(02)强化传热与电力节能(03)能量系统技术经济分析(04)热力系统和设备的建模、仿真与控制(05)分布式能量系统(06)可再生能源和燃料电池发电技术
动力工程及工程热物理专业考研学校排名 学校名称 评估结果
1 清华大学 A+
2 西安交通大学 A+
3 上海交通大学 A
4 浙江大学 A
5 天津大学 A-
6 华北电力大学 A-
7 哈尔滨工业大学 A-
动力工程及工程热物理是培养从事能源开发与利用、环境保护、清洁燃烧技术、能源利用系统及设备的优化与仿真、动力工程及控制、空调工程等领域的工程设计、试验研究及技术管理人才的学科。此学科发展与我国的能源和动力事业的发展以及环境保护息息相关。理论的研究中我国一直紧跟世界科技发展的前沿水平开展基础研究,另一方面也十分重视将科研力量面向我国国民经济主战场,开发关键技术,将科技成果转化为生产力。目前阶段,动力工程及工程热物理的主要研究内容有:洁净燃烧理论与新型高效洁净燃烧应用技术;煤燃烧污染控制和环境保护理论与技术;多相流动及其传热的基本理论和应用技术;热能利用系统及设备的最优化理论和技术;现代热工测试技术与系统仿真技术;传热传质理论和应用; 新型高效换热器及节能技术;热力学与工质热物性;热力系统优化、控制与故障诊断技术; 动力机械与工程和气动热力学;流体机械与工程;空调理论与技术。
随科技的发展,人们对动力供应的要求不断提高。进入二十一世纪,动力工程积极调整研究方案:强化传热技术的研究以在动力、材料、计算机、航空航天工程及空调制冷系统中的应用为目标;使用各种新型工质(电介质冷却剂、磁性液体及氟利昂替代制冷剂等)通过试验和计算机模拟研究受迫对流、混合对流及射流冲击等强化传热过程;开发新型传热材料,发展新的强化传热方法;相变传热及其在储能技术和工程实践中的应用也是重要的研究内容;制冷与换热技术涉及制冷设备和系统的模拟、优化与智能化控制的研究,区域热、冷“两联供”技术及冷、热、电“三联供”技术的研究,相变储冷技术的研究,和用高科技工艺手段将换热器流道缩小至10-100微米数量级,实现高密度换热,并用各种工质进行相变及单相换热的应用基础和应用研究。逐步体现基础工业与高科技结合的特色,在新工艺与新材料充分考虑能源问题、环境问题。