动力工程多相流国家重点实验室(西安交通大学)的实验室研究方向
动力工程多相流国家重点实验室依托于西安交通大学,动力工程多相流国家重点实验室于1990年2月经国家计委批准开始建设,1992年12月建成并通过国家验收,1993年起正式对外开放,现任实验室主任为西安交通大学郭烈锦教授, 副主任为西安交通大学黄佐华教授、白博峰教授、陈斌教授;学术委员会主任为中科院工程热物理研究所徐建中院士。实验室目前的主要学术方向为:围绕多相流及其热质传输、物理、化学和生物反应等基础理论和规律这一核心,开展能源、动力、石油、化工及环境等重要工业领域中存在的多相流体流动、传热、传质、相变、燃烧、化学反应和生化反应等过程的多相流热物理学、热化学基本理论与规律的研究;自然环境演变与保护过程中以及航海航天、大型集成电路与微电子系统等高热负荷下能源环境系统控制中多相流能量传输原理与规律的研究。主要研究内容为:高压气液两相流及其传热传质学研究;石油工程多相流理论与测量技术研究;化工过程与自然资源开发及环境保护中的多相流及其能质传输理论研究;新能源开发和高新技术领域中的多相流与能质传输理论研究;清洁燃烧与排放控制中的多相流研究;叶轮机械及热动力装置中的两相流与传热传质理论研究;低温两相流及其传热传质理论的研究;多相流数值、相变传热及工质热物性测量与预报研究等。
1990年起,西安交通大学创建了国内唯一的【动力工程多相流】国家重点实验室,是国际多相流研究中心之一。陈学俊担任主任,既进行高水平的科学研究工作,又培养高层次德才兼备的人才。
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陈学俊长期从事热能动力工程方面的科研工作,多向流热物理和汽液两向流动与传热 [3] ,培育了一大批高层次的科技人才,主持创建了中国第一个锅炉专业,建成国内第一个高压试验台,筹建了中国高校中第一个工程热物理研究所,创建了全国唯一的动力工程多相流国家重点实验室。
一、培养目标
本学科硕士学位获得者要求掌握本学科的基础理论和专业知识,具有良好的计算机和现代实验技能,严谨求实的科学作风。至少掌握一门外国语,能熟练地阅读本专业外文资料,具有良好的写作能力和其它实际应用能力;具有独立开展科学研究和技术研发的能力;能胜任科研院所、高等院校、公司企业和其它单位的科研、开发、教学和技术管理工作。
二、学制和学习年限
硕士生的学制为3年,学习年限5年,课程学习学分有效期自研究生入学开始为5年。
三、研究方向
1.压力容器与结构完整性技术
2.过程装备与材料工程
3.洁净煤技术与能源环境工程
4.流体动力机械及工程
5.传热、传质强化与节能技术
6.多相流动、气化与燃烧
7.能源转换技术与新能源
四、课程设置和学习
1.本学科硕士生应完成不少于36学分的课程学习,一般在入学后的前4个学习单元内完成。
2.根据资源共享和学科交叉的原则,硕士生可选修其他高校具有优势、符合本学科培养要求的课程。经导师和学院核准后,学校承认校外学分。研究生可多选本学科的专业核心课、选修数学或其他同类学科的专业课作为本学科的专业选修课,学分认可。
3.课程设置表中设置的课程有一定的选修空间,在学习年限内未能按要求完成课程学习者,予以退学。
4.每门课程的选修人数至少6人才能开课(专业招生人数少的除外)
五、中期检查
1.硕士生中期检查在第3学期初进行,由学生所在学院负责。
2.中期检查前必须完成本学科学位课程的学习并获得相应的学分。
3.中期检查的内容包括课程学习的学分和成绩、思想表现、参加学术活动情况和开题报告等。考核前必须完成至少两次文献分析报告,通过实验技能考核。
4.开题报告: 硕士生应首先搜集有关文献资料并进行实际调查,把握学科发展前沿,重视文献知识产权,写好文献综述,在此基础上,写出开题报告,并在硕士点导师组统一安排的开题报告会上作公开报告、答辩,经审核通过者方可进入学位论文工作。
六、提前攻博
为使创新拔尖人才脱颖而出,鼓励优秀的硕士研究生提前攻博。提前攻博的相关条件和实施办法按照《华东理工大学关于优秀硕士生提前攻读博士学位的暂行办法》的规定进行。
七、论文发表
按《机械与动力工程学院关于学术型硕士研究生申请学位学术成果要求的规定(2013年4月17日发布)》。对于学术型硕士研究生,在申请硕士学位前至少须在国内外核心期刊或国际学术会议(不含双边学术会议)上发表与学位论文有关的1篇学术论文(不含摘要)。学术论文须以华东理工大学为唯一或第一署名单位,研究生和论文通讯作者的第一署名单位均须为华东理工大学。一篇学术论文只能用于一名研究生申请学位,且研究生署名须为第一作者,或导师为第一作者时的第二作者。
八、学位论文与学位授予
学位论文是硕士生基础理论知识和科学研究能力的具体体现,是硕士生培养质量的重要标志。
研究生从事学位论文的工作内容及其所产生成果的知识产权属华东理工大学。与外单位联合培养研究生或联合开展学位论文的,根据合作合同判定。
学位论文的评阅、答辩和学位申请与授予等工作按《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》和《华东理工大学学位授予工作细则》的规定进行。
1、学科方向不同:
热能与动力工程包括:工程热物理过程及其自动控制、动力机械及其自动化、流体机械及其自动控制、电厂热能工程及其自动化四个二级学科。
主要涉及热能动力设备及系统的设计、运行、自动控制、信息处理、计算机应用、环境保护、制冷空调、能源高效清洁利用和新能源开发等工作,面向及培养知识面广、基础扎实、创新能力强的复合型高级人才。
动力工程及工程热物理主要学科方向有热力循环理论与系统仿真、热流体力学与叶轮机械、内燃机燃烧与排放控制、汽车动力总成与控制、工程热物理、制冷空调中的能源利用、低温系统流动传热、煤的多相流燃烧热物理等。
2、学科综合性不同:
“热能与动力工程”是多门科学技术的综合,其中包括现代能源科学技术,信息科学技术和管理技术等。动力工程及工程热物理相对于单一性。
3、学科侧重不同:
动力工程及工程热物理,注重与化工、生物、信息、环境等学科的交叉与结合,发展学科新生长点,包括燃料电池与燃气轮机联合发电、石油替代途径与新能源汽车、太阳能热利用与建筑节能、纳/微系统输送和温控、生物质气化发电、光催化制氢和电动汽车多能源动力控制系统等。
热能与动力工程人才就业侧重于热力发电厂及电力公司、电力设计研究院、大中型用能企业、政府规划和环保部门、制冷和空调设备企业、高等院校等领域,从事设计、运行、自动控制、信息处理、环境保护、清洁能源利用和新能源开发等类型工作。
参考资料来源:百度百科-热能与动力工程
参考资料来源:百度百科-动力工程及工程热物理
04是做叶轮机械的,要求流体力学,工程热力学的知识较丰富,同时机械设计的知识较多,知识涉及面广,叶轮机其实也属于动力机械,主要是做流体的动力机械--例如水泵,潜水艇发动机、轮船的发动机、以及各种流水线如电泳槽里面需要的动力系统。
05是做太阳能利用的,我个人认为未来的趋势是太阳能一定要占主导的地位,但是目前在中国实际上环保产业并没有发展起来,都是较低端的,比起国外的技术不在一个层次上。未来需要十年二十年甚至五十年的时间才可能真正在中国大规模产生太阳能的应用,本身是一个朝阳产业,恐怕需要时间去等产业发展起来。
06多相流动我不是很熟悉,因此不作说明。多相复杂流动属于较高端的应用,实际应用的要求高,场合也可能不是较多,但是只要是有项目应用就可能薪资较高。
国家和部门重点实验室评估结果的通知
国科发基〔2008〕353号
教育部、中国科学院、国家国防科技工业局、河北省人民政府:
今年我部对54个工程和材料领域国家和部门重点实验室组织了评估。其中工程领域34个,材料领域20个;国家重点实验室50个,部门实验室4个。现将评估结果通报如下:
一、工程科学领域实验室评估结果
电力系统及大型发电设备安全控制和仿真国家重点实验室、动力工程多相流国家重点实验室、摩擦学国家重点实验室、牵引动力国家重点实验室、水沙科学与水利水电工程国家重点实验室等5个国家重点实验室为优秀类实验室。
爆炸科学与技术国家重点实验室等28个实验室为良好类实验室(具体名单见附件1)。
其他实验室为较差类实验室。
二、材料科学领域实验室评估结果
粉末冶金国家重点实验室、高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室、固体润滑国家重点实验室、晶体材料国家重点实验室等4个国家重点实验室为优秀类实验室。
材料复合新技术国家重点实验室等15个实验室为良好类实验室(具体名单见附件2)。
其他实验室为较差类实验室。
三、我部将对上述优秀类和良好类的国家重点实验室给予专项经费资助。
四、根据《国家重点实验室建设与管理暂行办法》和《国家重点实验室评估规则》,较差类国家重点实验室将不再列入国家重点实验室序列,可纳入部门重点实验室管理;确属重点发展领域,经整改后达到国家重点实验室要求的,可按规定程序重新申报建设国家重点实验室。请相关部门和依托单位对较差类重点实验室继续给予关心和支持,妥善处理好相关问题。
五、希望各参评实验室、依托单位和主管部门认真总结经验,针对评估专家组提出的问题和建议,找出实验室存在的差距和不足,研究制定解决问题的方法和措施。根据《国家重点实验室建设和管理暂行办法》,切实加强实验室的建设和管理,营造有利于原始创新的环境,促进实验室整体水平的提高。
附件:1. 工程科学领域优秀和良好类重点实验室名单
2. 材料科学领域优秀和良好类重点实验室名单
二00八年七月四日
附件1:
工程科学领域优秀和良好类重点实验室名单
实验室名称 依托单位 主管部门
优秀类实验室
电力系统及大型发电设备安全控制和仿真国家重点实验室 清华大学 教育部
动力工程多相流国家重点实验室 西安交通大学 教育部
摩擦学国家重点实验室 清华大学 教育部
牵引动力国家重点实验室 西南交通大学 教育部
水沙科学与水利水电工程国家重点实验室 清华大学 教育部
良好类实验室
爆炸科学与技术国家重点实验室 北京理工大学 国家国防科技工业局
材料成形与模具技术国家重点实验室 华中科技大学 教育部
电力设备与电气绝缘国家重点实验室 西安交通大学 教育部
工业装备结构分析国家重点实验室 大连理工大学 教育部
轨道交通控制与安全国家重点实验室 北京交通大学 教育部
海岸和近海工程国家重点实验室 大连理工大学 教育部
海洋工程国家重点实验室 上海交通大学 教育部
火灾科学国家重点实验室 中国科学技术大学 中国科学院
机械传动国家重点实验室 重庆大学 教育部
机械系统与振动国家重点实验室 上海交通大学 教育部
机械制造系统工程国家重点实验室 西安交通大学 教育部
流体传动及控制国家重点实验室 浙江大学 教育部
煤燃烧国家重点实验室 华中科技大学 教育部
内燃机燃烧学国家重点实验室 天津大学 教育部
能源清洁利用国家重点实验室 浙江大学 教育部
汽车安全与节能国家重点实验室 清华大学 教育部
汽车车身先进设计制造国家重点实验室 湖南大学 教育部
汽车动态模拟国家重点实验室 吉林大学 教育部
强度与振动实验室 西安交通大学 教育部
热科学与动力工程实验室 清华大学 教育部
数字制造装备与技术国家重点实验室 华中科技大学 教育部
水力学与山区河流开发保护国家重点实验室 四川大学 教育部
水文水资源与水利工程科学国家重点实验室 河海大学、南京水利科学研究院 教育部
水资源与水电工程科学国家重点实验室 武汉大学 教育部
土木工程防灾国家重点实验室 同济大学 教育部
现代焊接生产技术国家重点实验室 哈尔滨工业大学 国家国防科技工业局
岩土力学与工程国家重点实验室 中国科学院武汉岩土力学研究所 中国科学院
轧制技术及连轧自动化国家重点实验室 东北大学 教育部
注:本表按汉语拼音排序
附件2:材料科学领域优秀和良好类重点实验室名单
实验室名称 依托单位 主管部门
优秀类实验室
粉末冶金国家重点实验室 中南大学 教育部
高性能陶瓷和超微结构国家重点实验室 中国科学院上海硅酸盐研究所 中国科学院
固体润滑国家重点实验室* 中国科学院兰州化学物理研究所 中国科学院
晶体材料国家重点实验室 山东大学 教育部
良好类实验室
材料复合新技术国家重点实验室 武汉理工大学 教育部
超硬材料国家重点实验室 吉林大学 教育部
高分子材料工程国家重点实验室 四川大学 教育部
光电材料与技术国家重点实验室 中山大学 教育部
硅材料国家重点实验室 浙江大学 教育部
金属材料强度国家重点实验室 西安交通大学 教育部
金属腐蚀与防护国家重点实验室 中国科学院金属研究所 中国科学院
金属基复合材料国家重点实验室 上海交通大学 教育部
凝固技术国家重点实验室 西北工业大学 国家国防科技工业局
纤维材料改性国家重点实验室 东华大学 教育部
新金属材料国家重点实验室 北京科技大学 教育部
新型陶瓷与精细工艺国家重点实验室 清华大学 教育部
信息功能材料国家重点实验室 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 中国科学院
亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室 燕山大学 河北省
制浆造纸工程国家重点实验室 华南理工大学 教育部