Кафедра инженерной теплофизики НИУ «МЭИ»

Изучать энергию.
Понимать процессы.
Создавать технологии.

Фундаментальная подготовка, инженерный эксперимент и численное моделирование объединены в последовательную образовательную траекторию — от базовых дисциплин до самостоятельного исследования.

Образовательная траектория

От базовых законов — к собственному исследованию

Подготовка строится последовательно: общеинженерная и естественно-научная база первых курсов дополняется профильной теплофизикой, экспериментальными методами и самостоятельной исследовательской работой.

01
ФУНДАМЕНТ

Физика процессов

Математика, физика и общеинженерные дисциплины создают основу для последующего изучения процессов переноса, свойств веществ и энергетических систем.

02
ИНСТРУМЕНТЫ

Эксперимент и расчёт

Измерительные методы, оценка неопределённости, программирование, обработка данных и численное моделирование.

03
РЕЗУЛЬТАТ

Научная работа

Работа в научной группе, исследовательский проект, выпускная работа и участие в конференциях.

Что изучают студенты

Программа, в которой теория связана с практикой

1–2 курс

Общая инженерная и естественно-научная подготовка

На первых курсах студенты осваивают общие для направления дисциплины: математику, физику, информатику и инженерные основы. Эта база необходима для последующего перехода к профильной теплофизической подготовке.

3 курс

Переход к профильной теплофизике

Начинается системное изучение термодинамики, механики жидкости и газа, тепломассообмена, теплопроводности и экспериментальных методов исследования.

4 курс

Специализация и выпускная работа

Профильные дисциплины соединяются с работой в научной группе, обработкой экспериментальных или расчётных данных и подготовкой выпускной квалификационной работы.

Магистратура

Углублённые инженерные задачи

Углублённое изучение многофазных систем, турбулентности, физики плазмы, компьютерных технологий и методов интенсификации теплообмена с ориентацией на исследовательские и инженерные задачи.

Практические навыки

Не только знать формулы, но и уметь работать с физической системой

Проводить эксперимент

Планировать измерения, выбирать методы, оценивать погрешность и интерпретировать результат.

Моделировать процессы

Использовать Python, C/CUDA и инженерные пакеты для расчёта течений и теплообмена.

Анализировать данные

Обрабатывать экспериментальные массивы, строить зависимости и проверять физические гипотезы.

Решать инженерные задачи

Связывать физическую модель с конструкцией, режимом работы и требованиями энергетической установки.

Наука во время обучения

Студент становится участником исследовательской группы

Начиная с третьего курса студент может включиться в работу научной группы: участвовать в постановке эксперимента, расчётах, анализе данных и представлении полученных результатов.

01Выбор научного направления и руководителя.
02Работа с экспериментальной установкой или расчётной моделью.
03Доклад на конференции, статья или выпускная квалификационная работа.
После выпуска

Теплофизика нужна везде, где управляют энергией и сложными процессами

Выпускник может работать инженером, расчётчиком или исследователем — либо продолжить обучение в магистратуре и аспирантуре.

Атомная энергетика Тепловая энергетика Научные институты Космическая техника Авиация Нефтегазовая отрасль Дата-центры Промышленное оборудование Инженерное моделирование Аспирантура и наука

Выберите траекторию поступления в НИУ «МЭИ»

Официальные сроки, правила, конкурсные списки и подача документов размещены на сайте приёмной комиссии.