В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: физические основы тепломассопереноса, виды тепломассообмена, вывод уравнений теплопроводности, диффузии и фильтрации, постановку задач тепломассо¬переноса, основные безразмерные параметры тепломассопереноса (числа Фурье, Пекле, Нуссельта, Рейнольдса, Био, Прандтля, Грасгофа, Рэлея, Якоба, Стефана и их физический смысл), методы и результаты решения важнейших стационарных и нестационарных задач тепломассопереноса, основные особенности тепломассообмена при испарении, кипении и конденсации;

Уметь: формулировать физическую и математическую постановку конкретных задач тепломассопереноса (систему уравнений и граничных условий), находить точные и (или) приближенные решения этих задач, выполнять теплофизические расчеты по определению плотности теплового потока, термического сопротивления и коэффициента конвективного теплообмена;

Владеть: навыками решения важнейших стационарных и нестационарных задач тепломассопереноса, а также экспериментального определения важнейших теплофизических параметров: теплопроводности и теплоемкости.

Последнее изменение: понедельник, 9 ноября 2020, 16:01
Accessibility

Background Colour Background Colour

Font Face Font Face

Font Kerning Font Kerning

Font Size Font Size

1

Image Visibility Image Visibility

Letter Spacing Letter Spacing

0

Line Height Line Height

1.2

Link Highlight Link Highlight

Text Colour Text Colour