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学科:
24个满足条件"建筑环境与设备工程"的课程
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通风工程
工业通风工程以基本原理和工业工程知识为主,立足纺织工业空调的特色,进而扩展到其他工业领域空调通风除尘系统,力求有一定的广度,开拓学生思路、扩大视野,培养学生将所学专业知识应用到工程实际的能力。使建筑环境与设备工程专业的学生具有工业空调除尘系统的设备、管理和运行的基本知识。
制冷技术
以蒸汽压缩式制冷机为重点,阐述了制冷剂、节流机构、蒸汽压缩式单级、双级、复叠式制冷循环及其热力分析与计算,特别是对制冷装置中的热交换设备作了详细的论述,介绍了各类热交换设备的设计计算方法,对其它辅助设备、小型的制冷装置及热电制冷也作了较详细的介绍。
建筑环境学
建筑环境学是一门反映人-建筑-自然环境三者之间关系的科学,是了解人和生产过程需要何种室内外环境,掌握室内外环境形成的特征和影响因素,通晓改变或控制特别是室内环境的基本原理与方法,为创造人工环境提供理论基础。主要研究建筑外环境,室内空气品质,室内热湿与气流环境,建筑声环境,建筑光环境等若干部分。
建筑环境测试技术
建筑环境测试技术在介绍测量基本知识的基础上,详细介绍了温度、湿度、压力、流速、流量、热量等热工参数的基本测量方法、测试仪表的工作原理及应用,同时对建筑环境所特有气体成分测量也做了较为细致的叙述。
自动控制原理
本课程侧重于理论角度,系统地阐述了自动控制科学和技术领域的基本概念和基本规律,介绍了自动控制技术从建模分析到应用设计的各种思想和方法,内容十分丰富。通过自动控制理论的教学,应使学生全面系统地掌握自动控制技术领域的基本概念、基本规律和基本分析与设计方法,以便将来胜任实际工作,具有从事相关工程和技术工作的基本素质,同时具有一定的分析和解决有关自动控制实际问题的能力。
工程热力学
工程热力学是研究热能与其他形式能量相互转换规律的一门科学,是不断地发展和改善能源利用的经验总结。本课程在力求学生深刻理解能源现象本质的基础上,让学生了解能源转换技术与工程热力学最新的发展及其趋势等。
流体力学
空气和地表水是最常见的流体,它们的运动时强时弱地影响着我们人类生活,流体力学正是研究此类流体宏观运动规律的基础学科,它广泛地与其他学科交融形成各一些充满生机的学科,如生物流体、计算流体、环境流体、磁流体、地球流体力学等。本课程主要讲述流体力学的基本概念、基本运动方程组、涡旋运动、不可压缩粘性流体的无旋运动、流体边界层,引导学生理解有关不可压流体运动的物理概念,注重物理本质的理解,强调建立数学模型的基本思想,进而掌握流体运动的一般规律、求解方法。学员必须认真完成课后作业,掌握必要的基本技能,巩固所学知识。
计算机辅助设计(CAD)
计算机辅助设计是指运用计算机软件制作并模拟实物设计,展现新开发商品的外型、结构、色彩、质感等特色的过程。随着技术的不断发展计算机辅助设计应该不仅仅适用于工业,还被广泛运用于平面印刷出版等诸多领域。在工程和产品设计中,计算机可以帮助设计人员担负计算、信息存储和制图等项工作。在设计中通常要用计算机对不同方案进行大量的计算、分析和比较,以决定最优方案;各种设计信息,不论是数字的、文字的或图形的,都能存放在计算机的内存或外存里,并能快速地检索;设计人员通常用草图开始设计,将草图变为工作图的繁重工作可以交给计算机完成;计算机可以进行与图形的编辑、放大、缩小、平移和旋转等有关的图形数据加工工作。
工程制图
《工程制图》研究绘制和阅读工程图样的理论和方法,是一门面向工科非机械类专业开设的、实践性很强的专业基础理论课。课程以平行投影理论为基础,讲授工程图形成的基本原理,介绍相关国家标准,介绍专业图样的绘制和阅读方法。课程包括手工绘图和计算机绘图能力的训练。
电工电子技术
《电工电子技术》是本科非电专业的一门技术基础课程。通过本课程的学习,使学生获得电工电子技术必要的基本理论、基本知识和基本技能,了解电工电子技术的应用和发展概况,为学习后续课程以及从事与专业有关的技术和科研等工作打下一定的基础。以提高分析问题和解决实际问题的能力。
建筑设备自动化
《建筑设备自动化》结合实际工程系统地介绍建筑设备自动化系统。通过四个工程问题的分析,由浅入深逐步介绍了控制系统的基本概念;控制原理的初步知识以及通断控制、PID控制等控制调节方法;建筑热湿环境的控制;并从整体设计出发全面介绍了建筑自动化系统的通信技术、设计过程、分析方法和关键问题。《建筑设备自动化》可供高校建筑环境与设备工程专业、建筑电气与智能化专业的学生使用,也可供相关专业技术人员参考。
建筑材料
主要任务是讲述建筑物本身的材料,即从基础、承重构件(梁、板、柱等)、楼面、墙体、屋面等所用材料,为房屋建筑设计、结构设计和建筑施工等专业课程提供建筑材料的基本知识。通过学习。应能掌握常用建筑材料(水泥、砂浆、混凝土、砖石、钢材、防水材料及各种外加剂等)的性能、用途和试验方法,为从事专业技术工作、合理选择和正确使用建筑材料打好基础。
工程测试技术
工程测试技术是一门技术基础课。是一切工程技术人员从事工程设计、科学研究所必备的技术手段之一。测试技术的基本任务是研究如何获取、分析和处理工程中有用的信息, 学习本课程的目的在于培养学生能正确地确定测试方案,合理地选用测试装置,并初步掌握静、动态测量和工程试验所需的基本知识和技能,为进一步学习、进行科学研究和处理机械工程技术问题打下基础。
流体输配管网
流体输配管网系统地阐述了通风空调、采暖供热、城市燃气、建筑给水排水、工厂动力和消防工程等所采用的各种流体输配管网的基本原理和工程计算分析方法。
结构力学
课程内容包括各类杆系结构的组成规律,在各种外力作用下构件的内力和变形的计算方法。了解如何运用结构的三类条件,即平衡,变形协调,应力和变形关系来分析结构的特性。重点介绍分析结构的两种基本方法:力法和位移法。为后续结构分析课程的学习奠定基础。
传热学
传热学是研究热量传递规律的科学,主要研究能源、动力、制冷、建筑环境、微电子、航空航天、微机电系统、军事科学与技术等领域中大量存在的热量传递过程的机理、规律、计算和测试方法等基础理论知识
工程测量
工程测量学是研究地球空间(地面、地下、水下、空中)中具体几何实体的测量描绘和抽象几何实体的测设实现的理论方法和技术的一门应用性学科。它主要以建筑工程、机器和设备为研究服务对象。
材料力学
材料力学课程的教学目的是构筑作为工程技术根基的知识结构;通过揭示杆件强度、刚度、稳定性等知识发生过程,培养学生分析问题与解决问题的能力;以理论分析为基础,培养学生的实验动手能力;发挥其综合素质教育的作用。
理论力学
本课程从分析力学出发,系统介绍力学体系的运动学与动力学的基本内容。主要包括:运动的约束、广义坐标、自由度、虚功原理;对于刚体的定点运动,引入描述运动的欧勒角和欧勒运动学方程;进一步讨论刚体的平面平行运动、定轴运动和一般运动;介绍非惯性系中的运动方程及其应用;引入拉格朗日量和拉格朗日方程,并用其处理有心运动、多自由度的小振动等力学体系;引入质点组的质心和质心系的概念,讨论质点组总体运动的动力学量所满足的力学规律,并用这些规律解决实际力学问题;关于刚体动力学,介绍惯量张量和欧勒动力学方程;从拉格朗日方程出发,导出正则方程,讨论力学体系的守恒量;介绍泊松括号和哈密顿原理、哈密顿雅可比方程。
机械设计基础原理
使学生掌握常用机械和通用零件的基本理论和基本知识,初步具有这方面的分析、应用、设计能力,并通过必要的基本技能训练,培养学生正确的设计思想和严谨的工作作风,为培养高素质技能型人才奠定基础。本课程主要研究内容:
1、阐述常用机构的工作原理、运动特性及设计方法。 2、阐述常用零部件的工作原理、结构特点及设计方法。 3、介绍机械系统的设计思路和设计方法。