工程硕士研究生培养方案--冶金工程

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工程硕士研究生培养方案--冶金工程

工程硕士研究生培养方案--冶金工程
一、领域简介及研究方向
冶金工程是以研究冶金生产过程,包括金属从矿石中提取、精练和加工过程为主的一门工程技术领域。涉及钢铁冶金、有色金属冶金、冶金物理化学等专业方向,以培养冶金生产工艺设计、生产组织、提高产品质量、性能等方面的技术、工程或管理高级人才为目标。
本领域的主要研究方向为:
1.  炼铁
本研究方向主要研究炼铁原材料准备、高炉强化冶炼、高炉长寿、生产过程节能、生产过程自动化、非高炉炼铁等方面的工艺技术开发及设计。
2.  炼钢
本研究方向主要研究转炉、电炉炼钢、炉外精炼、连续铸钢过程生产工艺、生产组织、质量控制等方面技术开发与设计。
3.  有色金属冶金
本研究方向主要研究火法冶金与湿法冶金工艺、质量控制技术开发,以及生产过程组织及设计。
4.  金属成形
本研究方向主要研究钢及有色金属合金的凝固理论及铸造工艺、压力加工、产品质量控制等方面的技术开发研究与设计。
5.  冶金过程物理化学研究
本研究方向主要研究冶金过程及材料植被过程的物理化学基础、共生矿资源综合体区、冶金二次资源综合利用、稀土金属分离提纯过程中的物理化学及反应工程理论,为冶金生产新流程、新技术开发提供理论基础。
二、培养目标
本领域工程硕士专业学位获得者应在物理化学、冶金反应工程学、凝固理论、金属学等方面具备坚实的理论基础,并在所研究领域具有系统的专门知识,了解现代冶金工程学科的进展和动向;能运用先进实验技术方法和计算机知识,进行一般冶金领域实验研究和新技术新工艺开发;掌握一门外国语,能够比较熟练地阅读本领域外文资料;具有独立担负工程技术或工程管理的能力。
三、培养方式及学习年限
1.  工程硕士生采取进校不离岗的方式在职攻读工程硕士专业学位。课程学习实行学分制,但要求在校学习的时间累计不少于6个月。
2.  工程硕士生的培养实行双导师制,即由校内具有工程实践经验的导师与工矿企业或工程部门内经单位推荐的业务水平高、责任心强的具有高级技术职称的人员联合指导。来自企业的导师由学校按程序办理聘任手续。
3.  工程硕士生的学习年限一般为3年,最长不超过5年。全部课程学习应在入学起1.5年内完成,攻读学位期间在校学位论文工作时间一般不少于1.5年。工程硕士生的学位论文开题,中期考核,学位论文的预答辩和答辩等环节必须进校完成。
四、课程设置及简介
1.  课程设置
本领域课程设置分为学位课和非学位课。学位课包括政治理论、外国语、和专业基础类课程;非学位课程主要为计算机类、经济管理类、本领域的新技术理论类课程以及相关学科课程。
攻读本领域工程硕士专业学位的研究生应获得总学分:28-34学分,其中学位课不少于18学分。
冶金工程领域工程硕士研究生课程设置
课程
类别
课 程
学时
学分
开课
学期
备 注
 
 
科学社会主义理论与实践
36
1
必修
自然辩证法
54
2
必修
基础英语
144
4
Ⅰ、Ⅱ
必修
计算方法
60
3
必修
数理统计
40
2
必修
冶金传输理论
50
2.5
必修
冶金物化Ⅱ
50
2.5
必修
(任选1门)
现代塑性加工力学
60
3
金属物理
40
2
必修
(任选1门)
高级钢铁冶金学
60
3
 
 
 
专业英语
20
 
必修
运筹学
40
2
必修
计算机应用基础
40
2
必修
冶金过程数学模型
40
2
必修
连铸连轧
30
1.5
必修
流体力学
40
2
选修
烧结球团过程理论
30
1.5
选修
非高炉炼铁
30
1.5
选修
高炉喷煤
30
1.5
选修
计算机在冶金中的应用
30
1.5
选修
凝固理论
30
1.5
选修
炉外精炼的理论与实践
30
1.5
选修
冶金熔体
30
1.5
选修
冶金环境保护
30
1.5
选修
计算传热学计算流体力学
40
2
选修
钢质量
30
1.5
选修
钢材组织性能控制
30
1.5
选修
虚拟测试系统
40
2
选修
电化学理论与测试技术
40
2
选修
连铸连轧过程数学模型
30
1.5
选修
轧制计算机辅助工程
30
1.5
选修
现代分析技术
30
1.5
选修
技术经济学
40
2
选修
现代企业管理
40
2
选修
科技论文写作
20
1
选修
必修
环节
文献检索与开题报告
 
 
 
 
论文工作中期报告
 
 
 
 
2.  课程简介
1)冶金传输理论(Principle of Metallurgical Transmission)
本课程主要介绍动量、热量、质量传递的基本规律,壳体平衡法与一维定态传递,场论与张量运算,微元平衡法与通用微分方程组,层流中的传递过程,湍流中的传递过程,整体平衡法及其应用,数值计算法等。
2)冶金物化Ⅱ(Physical chemistry in Metallyrgy Ⅱ)
本课程主要介绍冶金熔体热力学性质,冶金反应热力学分析,冶金反应动力学基础,冶金反应动力学分析。
3)现代塑性加工力学(Mechanics of Modern Plastic deformation)
本课程主要用现代的数学—力学方法来解塑性加工中的力能参数、变形参数和应力应变在工件内的分布以及与此有关的其它问题。
4)金属物理(Metal Physics)
本课程主要介绍金属材料的晶体缺陷以及晶体缺陷对晶体性能的影响。通过本课程的学习,应该掌握金属材料结构缺陷的种类、作用、影响以及通过改变结构缺陷改变材料性能的途径和方法。
5)高级钢铁冶金学(Advanced iron and steelmaking)
本课程的主要内容包括钢铁冶金技术发展动态,高炉长寿技术,高炉喷煤,高炉专家系统,铁水预处理,炉外精炼,转炉溅渣护炉技术,转炉冶炼自动控制,近终型连铸,准沸腾钢连铸等。
五、学位论文要求
1.  学位论文选题报告和开题
工程硕士专业学位论文选题应直接来源于生产实际或具有明确的工程背景,其研究成果要有实际应用价值,论文拟解决的问题要有一定的技术难度和工作量,论文要具有一定的理论深度和先进性。工程硕士专业学位论文形式可以是工程设计或研究论文。具体可从以下几个方面选取:
①技术攻关、技术改造、技术推广与应用;
②新工艺、新材料、新产品、新设备的研制与开发;
③引进、消化、吸收和应用国外先进技术项目;
④应用基础性研究、应用研究、预先研究、实验研究、系统研究等;
⑤一个较为完整的工程技术项目或工程管理项目的规划或研究;
⑥工程设计与实施;
⑦应用软件研究与设计。
工程硕士生在导师的指导下,对研究领域近15年的20篇以上国内外相关文献进行阅读、分析和总结。通过查阅文献、收集资料和调查研究确定研究课题,一般应在第四学期完成论文开题报告。工程硕士生以书面(0.5~1.0万字)和讲述方式,对其论文选题作报告,开题报告应就选题的科学根据、国内外发展动态、研究内容、预期目标、研究方案等做出科学论证。
开题报告评审小组要求至少由5名学校导师或企业导师以及具有副高职以上职称的人员或博士学位获得者组成,评审小组对报告内容提问和质疑,并根据工程硕士开题报告的书面质量、报告质量和回答问题情况提出具体意见,通过后方能继续进行课题研究。考核通过后,工程硕士生须上交“学位论文选题报告”及“开题报告评议书”一式两份,一份由所在学院留存,一份由研究生学院备案。
 2.  学位论文中期考核
中期考核一般应在第五学期完成。考核内容包括:政治思想、业务学习和健康状况三个方面。
考核小组组成:
①政治思想、健康状况考核小组:由学院研究生工作委员会组成。
②业务考核小组:由学院主管院长、导师、研究生学院、选题报告考核小组组成。
工程硕士生以书面(0.8~1.0万字)和讲述方式,对其论文作中期进展报告。中期报告应说明论文进展情况、论文所遇到的问题、论文能否达到预期目标等问题。选题报告考核小组对此报告进行考核,对存在的问题和进一步的研究方向提出指导性建议。考核通过后,工程硕士生须上交“学位论文中期报告”及“中期考核情况表”一式两份,一份由所在学院留存,一份由研究生学院备案。
对中期考核未通过者,结合实际情况,做出相应的处理,对不适合继续培养的工程硕士生,根据具体情况给予相应的处理。
3.  学位论文预答辩
论文预答辩是答辩前的一次综合审查,一般安排在学位论文答辩前由学院或系组织进行,对工程硕士学位论文研究成果在工作量、论文(设计等)创新性、研究(设计等)项目的实践性和应用性,研究(设计等)成果的先进性和实用性、论文写作方面是否达到培养目标进行审查,并提出论文修改及答辩的具体指导意见。论文预答辩合格者方可进行论文答辩和学位申请。
4.  学位论文答辩与学位申请
工程硕士生完成学位论文工作后,至少在答辩前2周将论文送有关同行专家进行评阅,评阅完成后按规定程序进行论文答辩。学位论文答辩委员会一般由教授、副教授或相当技术职称的专家、博士学位获得者等5人组成,成员中要有至少1位专家来自企业,至少应包括1名论文(设计等)评阅人(匿名评审论文除外),导师不得担任所指导研究生的答辩委员会委员。答辩通过者,经院、校两级学位评定委员会审查通过,方可获得工程硕士学位。
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