材料成型及控制工程(模具设计制造方向)专业简介
大学专业介绍-材料成型及控制工程专业(成型加工及模具CAD CAM方向)

材料成型及控制工程专业(成型加工及模具CAD/CAM方向)
培养目标:培养具备机械与材料加工工程方面的基础理论,掌握金属、塑料等产品的成型工艺与模具方面的知识。
具有运用计算机技术进行产品、工艺与模具设计以及运用数控加工和快速原型等先进技术制造模具的能力。
能从事产品及模具的开发、试验研究、生产管理、经营销售等方面工作的应用型高级工程技术人才。
主要课程:电工与电子技术,材料成型基础,机械设计基础,金属塑性成形原理,高分子材料及加工流变学,冲压工艺及模具设计,塑料成型工艺及模具,模具制造工艺,材料加工CAD技术基础,模具CAD,模具CAM,成型过程计算机辅助分析(CAE)、金属材料及热处理、市场营销和生产管理等。
就业方向:可在机械制造与材料加工等行业从事与金属、塑料等材料的成型工艺以及新产品的开发和模具设计、制造、数控加工等方面的工作;亦可在教学、科研机构从事新工艺和新技术等方面的研究与开发工作或攻读研究生;还可在物资、经贸及行政部门从事质检与管理营销等工作。
材料成型及控制工程专业介绍

材料成型及控制工程专业学科性质:工学、机械类。
培养目标:培养适应新世纪我国尤其是福建省现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,综合素质和创新能力较高,具有较广的材料科学与工程的理论基础、材料成型加工及其控制工程、模具设计制造等专业知识,能在机械制造业、汽车及船舶制造业、金属及橡塑材料加工业等领域从事与材料、材料焊接、材料成型等相关的生产过程控制、经营管理、工艺与设备设计、技术开发及科研的应用型高级工程技术人才。
培养模式:(1)面向福建经济建设主战场,以满足行业对材料成型及控制工程专业人才的需求为根本出发点,全面推行学分制教学管理,学生可选修院级选修课,实行弹性学制。
加强学生创新意识和实践能力,充分体现拓宽专业口径、增强适应性的原则。
(2)培养全过程实施和推行“导师制”。
专业方向:①材料焊接工程;②材料塑性成型工程。
主干课程:机械原理、电工与电子技术、机械制造技术基础、材料科学基础、材料力学性能、材料分析方法、材料成型技术基础、模具制造工艺学、电弧焊基础、模具CAD/CAM应用技术等。
专业特色:(1)与建设海峡西岸先进制造业基地的战略目标紧密结合,重点为汽车、船舶、飞机维修、工程机械、电机设备、环保设备、产业机械和基础机械。
(2)坚持理工结合、重工程实践能力、个性化,重创新精神与实践能力的培养。
毕业去向:毕业后,学生可在机械制造业、汽车及船舶制造业、金属及橡塑材料加工业等领域从事与焊接、材料成型、模具设计与制造等相关的生产过程控制、经营管理、工艺与设备设计、技术开发及科研工作;也可在本校(或外校)继续攻读硕士学位。
报考要求:无色弱或色盲。
标准学制:四年。
授予学位:工学学士学位。
材料成型及控制工程专业介绍

材料成型及控制工程专业介绍
材料成型及控制工程是一门涉及到材料制造、加工、控制等方面
的专业。
该专业主要学习材料制造原理、成型工艺、材料性质及应用、加工控制等方面的知识。
在该专业的学习过程中,学生将学习各种材料的制造工艺,如金属、陶瓷、塑料、复合材料等,并且了解其特性和应用。
此外,学生
还学习各种成型工艺,如注射成型、挤压成型、压铸成型、热成型等,并掌握各种加工过程的控制及优化方法。
在现代工业生产中,高效的材料成型与控制技术是非常重要的。
材料成型及控制工程专业的毕业生具有深厚的理论基础和实践技能,
能够从事材料成型生产、加工控制、研发管理等相关工作。
在未来,随着人类社会的不断发展,材料成型及控制工程专业将
会变得更加重要。
因为在各个领域,如汽车、电子、航空航天、医疗
器械等,材料成型与控制技术将会得到广泛应用。
这也使得该专业的
学生毕业后可以在各种领域找到就业机会。
材料成型及控制工程的设计制造和加工方向

材料成型及控制工程的设计制造和加工方向材料成型及控制工程是一项旨在设计、制造和加工各种材料的工程领域。
由于材料成型及控制工程在现代工程领域起着重要作用,所以它的研究和应用范围非常广泛。
在这个领域内,工程师们需要通过研究不同的材料和生产过程来制定最佳的设计制造和加工方案。
本文将重点介绍材料成型及控制工程的设计制造和加工方向,以及该领域的发展趋势和未来挑战。
一、材料成型工程材料成型工程是指利用成型工艺将原材料转化为成型件的过程。
这个过程包括物理、化学和机械等多种加工方法,如锻造、压铸、注塑、挤压、热压等。
通过选择合适的成型工艺,可以使原材料得以最大限度地利用,并且获得良好的成型效果。
在材料成型工程中,工程师们需要关注原材料的性能及其在成型过程中的变化,以确保所选工艺能满足产品设计要求。
材料加工工程是指利用机械加工、电火花加工、激光加工等方法对原材料进行加工的过程。
这个过程需要考虑到材料的硬度、韧性、导热性等特性,以确保加工效率和产品质量。
在材料加工工程中,工程师们需要选择合适的加工工艺和刀具,以确保成型件的尺寸精度和表面质量。
三、工艺控制工程工艺控制工程是指利用自动化技术和智能控制系统对成型和加工过程进行控制的工程领域。
随着自动化技术的不断发展,工艺控制工程已经成为材料成型及控制工程中不可或缺的一部分。
通过对成型和加工过程进行实时监控和调控,可以提高生产效率,降低成本,并提高产品质量。
一、发展趋势在材料成型及控制工程领域,一些新的材料和成型加工工艺正在不断涌现。
金属增材制造技术、高性能复合材料成型工艺、微纳米加工技术等,这些新技术的出现为工程师们提供了更多的选择,同时也带来了更多的挑战。
随着工业4.0和智能制造的发展,材料成型及控制工程也正朝着数字化、智能化、柔性化的方向发展。
智能成型设备、智能加工中心、智能化的工艺控制系统等正在逐渐成为主流,这将为企业提供更加灵活和高效的生产方式。
二、未来挑战尽管材料成型及控制工程领域发展迅猛,但也面临着一些挑战。
什么是材料成型及控制工程材料成型及控制工程主要学习什么

什么是材料成型及控制工程?材料成型及控制工程主要学习什么?什么是材料成型及控制工程?材料成型及控制工程主要学习什么?材料成型及控制工程是研究热加工改变材料的微观结构、宏观性能和表面形状,研究热加工过程中的相关工艺因素对材料的影响,解决成型工艺开发、成型设备、工艺优化的理论和方法;研究模具设计理论及方法,研究模具制造中的材料、热处理、加工方法等问题。
是国民经济发展的支柱产业。
材料成型及控制工程专业分为四个培养模块:(一)焊接成型及控制:培养能适应社会需求,掌握焊接成型的基础理论、金属材料的焊接、焊接检验、焊接方法及设备、焊接生产管理等全面知识的高级技术人才。
(二)铸造成型及控制\ 这是目前社会最需要人才的专业之一。
主要有砂型铸造、压力铸造、精密铸造、金属型铸造、低压铸造、挤压铸造等专业技术及专业内新技术发展方向。
(三)压力加工及控制分为锻造和冲压两大专业方向,在国民经济中起到非常重要的作用。
(四)模具设计与制造:掌握材料塑性成型加工的基础理论、模具的设计与制造、模具的计算机辅助设计、材料塑性加工生产管理等全面知识的高级技术人才。
课程设置主要课程:高等数学、大学物理、基础外语、马克思主义哲学原理、计算机应用、机械制图、电工电子技术、金属学、材料冶金与成型工艺、材料成型设备及方法、材料成型微机应用、先进制造技术、检测技术与控制工程、技术经济、CAD/CA基础、表面工程学、焊接冶金学、金属材料焊接、焊接方法与焊接设备、焊接检验、塑性成型理论、橡塑材料成型工艺学、橡塑成型模具、金属冲压工艺与模具设计、模具制造技术等专业基础和专业课程知识等等。
培养特色本专业涉及的知识面广、信息量大,注重英语能力、计算机能力和实际动手能力的培养,使学生具有很强的适应能力、创新能力、分析和解决问题的能力。
另外还注重学生的素质教育,培养富有创新精神的高素质复合型人才。
未来方向分析材料成形及控制工程专业的现状及存在的问题,在今后一段时间内应开展以下几方面的研究工作:(1 )材料成形及控制工程专业的知识结构及课程的体系建设。
材料成型及控制工程专业介绍

一.材料成型及控制工程专业简介
材料成型及控制工程专业研究通过热加工改变材料 的微观结构、宏观性能和表面形状,研究热加工过程中的 相关工艺因素对材料的影响,解决成型工艺开发、成型 设 备、工艺优化的理论和方法;研究模具设计理论及方法,研 究模具制造中的材料、热处理、加工方法等问题。本专业涉 及的知识面广、信息量大,注重英语能力、计算机能力和实 际动手能力的培养,使学生具有很强的适应能力、创新能力 、 分析和解决问题的能力。另外还注重学生的素质 教育,培养 富有创新精神的高素质复合型人才。本学科是国民经济发展 的支柱产业。
二.该专业在推动社会进步中的贡献
从人类社会的发展和历史进程的宏观来看,材料是人类赖 以生存和发展的物质基础,也是社会现代化的物质基础和先导。而 材料和材料技术的进步和发展,首先应归功于金属材料制备和成型加 工技术的发展。人类从漫长的石器时代进化到青铜时代(有学者称之为 “第一次材料技术革命”),首先得益于铜的熔炼以及铸造技术进步和 发展,而由铜器时代进入到铁器时代,得益于铁的规模冶炼技术、锻造技 术的进步和发展(所谓“第二次材料技术革命”)。直到 16 世纪中叶冶 金(金属材料的制备与成型加工)才由“技艺”逐渐发展成为“冶学” , 人类 开始注重从“科学”的角度来研究金属材料的组成、制备与加工工 艺、性能之间的关系,迎来了所谓的“第三次材料技术革命”——人类从 较为单一的青铜、铸铁时代进入到合金化时代,催生了人类历史的第一 次工业革命,推动了近代工业 的快速发展。进入20世纪以后,新材料 和新材料成型技术的出现和发展,有力地推动了现代工业的快速发展。 如今,材料成型及控制工程专业已经渗透到国民生活中的诸多领域。
五.该专业的发展对未来社会的意义
我国材料成型与控制技术目前还有待进一步发展, 计算机控制的成型技术在我国目前仍旧处于起步阶段,在 该行业中我国的技术水平在国际上仍旧处于落后状态,而 我国对这个领域的产品需求正在大幅度的上升,因次材料成 型领域必定在未来几十年内获得长足的发展。21世纪信息产 业、材料产业、能源产业将成为国民生产的三大支柱产业, 而材料成型与控制技术正是材料产业中的一个重要部分, 它将涉及到国民生产的各个领域。
材料成型及控制工程专业介绍及描述

材料成型及控制工程专业介绍及描述材料成型及控制工程专业是材料科学、成型工艺与自动控制技术的综合与交叉,培养具有材料成型加工根底理论与应用能力,受到现代工程师训练,从事材料制备、加工工艺及设备的设计与开发,科学研究、生产管理、经营销售等方面工作工程技术人才。
上个世纪80年代以来,随着全球新兴材料而开展。
尤其是21世纪以来以纳米材料,光电子材料,无机非金属材料等为主的各类新型材料的快速开展伴随开展。
材料成型及控制工程专业方向本专业设两个专业方向,分别为金属成型及模具专业方向和塑料成型及模具专业方向。
材料成型及控制工程专业课程工程图学、工程力学、工程材料、机械原理、机械设计、制造技术根底、弹塑性力学、电工电子学、微机原理及应用、材料成型技术根底、热加工工艺根底、热加工工艺设备及设计、检测技术及控制工程、CAD/CAM根底等。
材料成型及控制工程专业怎么样(学长学姐评价)安徽工程大学:材料成型及控制工程一般包括焊接、模具(主要是塑模和冲模) 、铸造三个主要方向,含带热处理对于工科类来说,这个专业就业还不成问题,三个主要的方向中,属铸造最普遍,且毕业后的工作环境稍差,而且在以后的开展方面好象也不及其他两个方向不过有的学校方向分的不太严格,我感觉不管是哪个方向,作为材料专业,《材料科学根底》有的叫《材料学》这门课还是比拟重要的,对于一些常用材料的主要成分及各种性能要有一些了解,没有必要记得每一个知识点,但我们要对他们有个了解,知道哪门课学过,还要能在书上找到。
记忆的东西比拟杂,所以要常看看,要有一些专业的背景,对于一些不懂的,或是不知道的概念,要随时问,或是在百度上搜搜,我也常用百度搜,效果不错。
我们学校的方向不是很明确,我现在的工作主要是铸造,我建议如果有兴趣或是有能力还是搞模具或是焊接比拟好些。
要是考研,焊接比拟好,而且出来的待遇也好。
安徽工业大学:工作好找,一般找到的根本上是国有大中型企业所以工资待遇不错,但前两年在一线要好好干,混上去就很好,混不上去在一线环境不好,建议家有钱的不要选这专业,上这个专业的都是穷人呀。
材料成型与控制工程专业介绍

材料成型与控制工程专业介绍一、培养目标本专业培养掌握材料成型技术,现代机械设计技术和数控加工技术,具备模具的设计、分析、制造工艺编制、数控加工制造的基本理论素养、专业基础知识和基本技能,受到严格的科学实验训练和科学研究初步训练,能从事各类塑料和五金制品模具的研究、设计、制造、开发和应用的高级模具工程技术人才。
二、培养要求1.掌握马列主义、毛泽东思想和邓小平理论,树立辩证唯物主义和历史唯物主义观点,具有崇高的职业道德和职业素养,自觉遵纪守法,身心健康;2.掌握各类模具的基本理论和实验技术,具备分析和设计模具的基本能力,熟练掌握现代机械制造工程技术;掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力;3.掌握一般机械产品的设计、分析、加工制造、质量检测的基本理论和应用的一般方法,具有设计、集成、应用及计算机模拟一般机电产品的基本能力;对各类工程材料具有常规分析、检测的能力;4.掌握一门外语,能熟练地阅读本专业的外文书刊文献,具有较强的听、说、读、写能力,在全国模具人才市场有一定竞争力;5.具有较宽广的计算机基础知识,能够熟练地进行计算机操作、编写应用程序,具有较高的计算机应用系统的能力;6.具备良好的身体素质,掌握科学的体育锻炼的方法并养成良好的生活习惯。
三、主干学科机械工程材料工程四、主要课程1、现代工程制图2、现代工程材料3、工程力学4、机械原理5、机械零件6、机械制造基础7、塑料成型工艺及模具设计8、冲压工艺及模具设计9、模具制造工艺及装备10、数控加工技术11、模具CAD/CAM/CAE五、主要实践性教学环节军训机械设计基础课程设计液压传动课程设计模具制造工艺课程设计塑料模课程设计冷冲模课程设计金工实训AUTOCAD实训电工电子安装实训模具钳工技术实训公差配合与测量实训模具PROE/CAM实训数控加工及编程实训工模具综合实训六、主要专业实验(理工类)塑料成型实验液压与气压传动实验材料金相实验七、修业年限学制:四年八、毕业条件1、每学期所开课程(包括实践教学环节)均应进行考试或考查,考试课程成绩达到60分,考查课及格以上,可取得该课程学分。
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材料科学与工程学院专业简介
一、材料科学与工程学院简介
材料科学与工程学院(简称“材料学院”)成立于2012年,前身为材料科学与工程系。
设有材料成型及控制工程和材料科学与工程两个本科专业,均入选教育部“卓越工程师培养计划”试点专业。
材料成型及控制专业是福建省特色专业、福建省专业综合改革试点专业、首批闽台合作办学专业;材料科学与工程专业是校级特色专业和校级专业综合改革试点专业。
学院教学条件良好,学生课外科技活动活跃,成绩显著。
学院与美国德克萨斯理工大学、澳大利悉尼大学、台湾云林科技大学、台湾明道大学等境外高校建立了良好的合作关系,本科生在校期间有机会赴境外高校学习1-2学期。
学院在模具设计与制造、材料加工与成型以及新型建筑材料和新型功能材料研究及开发等方面具有明显的特色和优势。
学院现有教职工59人,其中教授8人(博士生导师3人),副教授28人,高级工程师4人,博士17人。
拥有福建省杰出科技人才、福建省“闽江学者”特聘教授、享受国务院政府特殊津贴专家、福建省高校领军人才、福建省教学名师、苍霞杰出学者等高层次人才。
学院目前建有材料科学与工程福建省特色重点学科、福建省新材料制备与成形技术重点实验室、福建省模具工程技术研究中心、福建省模具技术开发基地、省高等学校材料制备及成型技术重点实验室和福州市材料与模具行业技术创新中心等省市级科研平台,是学校优先重点发展的学科,具有一级学科硕士学位授予权,已开始面向海内外招收和培养硕士研究生。
学院目前承担了国家自然科学基金、国家部委和省级重大专项等科技项目40余项,2008年以来荣获国家技术发明二等奖1项,福建省科学技术奖一等奖3项、三等奖2项;已获国家授权发明专利30余件;在SCI、EI、ISTP等学术刊物上发表了专业论文80余篇; 2012年“新材料制备与先进成形”团队入选福建省高等学校科技创新团队。
学院仪器设备先进、齐全,中心实验室建有材料成型、材料合成与制备、材料加工、材料结构与性能测试分析、现代模具技术和表面技术等实验室,占地总面积达5000多平方米;拥有透射电子显微镜、场发射扫描电子显微镜、柔性模具制造系统等先进的材料分析测试、材料成型、模具检测、加工等仪器设备。
学院以“创先争优、服务海西”为宗旨,不断推进与地方企业协同发展,为海西经济建设提供高素质人才和先进技术服务,与福耀玻璃工业有限公司、福建
乾达重型机械有限公司、福建南平铝业有限公司、中宇建材集团股份有限公司、莆田荣兴机械有限公司、福州阿石创光电子材料有限公司等知名企业建立良好的产学合作关系,共建多个国家级和省级工程实践中心,面向实际开展学生工程实践能力培养,为科研创新、人才培养、学生就业等方面提供了广阔平台。
二、材料成型及控制工程专业简介
◆材料成型及控制工程专业(省级特色专业)---本科学制四年理工类
材料成型及控制工程专业主要研究各种材料的成型工艺、成型设备、工艺优化的理论和方法;研究成型方法和加工工艺对材料微观组织、宏观性能和表面质量的影响规律;研究模具设计理论及方法;研究模具制造过程中的材料热处理和加工方法等问题。
是材料科学、机械科学与自动控制技术的综合与交叉专业。
本专业办学历史长,校企合作成效显著,取得多项国家级和省级科技奖。
教师工程实践能力强、经验丰富,毕业生基础扎实、实践能力强,深受企业欢迎。
2016届毕业生数:136人
培养目标:本专业培养能够满足我国尤其是地方经济区发展需求的具备材料成型及控制学科、机械学科及相关的基础理论知识与应用能力的应用型高级工程专门人才。
毕业生能够从事材料成型及控制工程领域的设计制造、实验研究、技术开发、企业管理和经营等方面工作。
主要课程:工程图学、工程力学、机械设计基础、电工电子基础、控制工程基础、材料成型技术基础、金属凝固原理及技术、金属塑性成形原理、冲压成形工艺与模具设计、塑料成型工艺与模具设计、模具制造工艺学、材料成型设备、材料加工CAD/CAE/CAM技术、先进材料成型技术与理论、传输原理等。
毕业生具备的知识和专业能力:
1)具有较为扎实的自然科学基础,较好的人文和社会科学基础及素质;
2)系统掌握材料成型及控制工程专业领域的基础理论知识和应用技术,主要包括力学、机械原理与机械设计、电工电子技术、材料成型理论、模具设计与制造技术、计算机基础及应用技术等;
3)具有材料成型及控制工程专业所需的制图、计算、实验、测试、文献检索和基本工艺操作等基本技能;
4)熟悉本专业领域各个方向的专业技术,了解学科的前沿及发展趋势;
5)具有较好的外语能力、自学能力、创新意识等较高综合素质。
6)具有初步的科学研究和从事本专业实际工作的能力,具有一定的批判性思维能力。
毕业生适应从事的工作:
从事材料成型基础研究、应用研究和开发研究,从事模具设计与制造、成型过程测试控制工作;从事各类材料成型加工工艺规程编制与实施、现场技术管理工作;从事模具生产技术管理和经营管理工作;从事先进制造技术、CAD/CAM 应用的工作;从事工程技术研究设计、新产品开发工作,以及相关领域的经营、销售工作。
三、材料科学与工程专业简介
◆材料科学与工程专业--- 本科学制四年理工类
材料科学与工程专业以数学、力学、物理和化学等自然科学为基础,主要研究材料的化学成分、制备方法、加工方法以及组织结构与性能之间的相关性;研究材料设计的新理论和材料制备的新方法;研究传统材料高性能化的新理论和新技术;研究开发新材料、发展新工艺等。
是一个理工综合、多学科交叉的新兴专业。
本专业在低年级学习基础理论和材料类共同基础,高年级按学生志愿选择金属材料、无机材料和高分子材料专业方向,使学生既有扎实的材料基础,又有较系统的专业知识。
本专业师资整体学术水平较高、高职称和高学历教师比例高,仪器设备先进,承担多项国家自然科学基金等科研项目,多数学生可在二、三年级即进入教师课题组参与科研工作,学生的创新意识和创新能力得到强化。
2016届毕业生数:98人
培养目标:本专业培养符合国民经济和科学技术发展要求,具有扎实的自然科学基础、人文社会科学基础和材料科学与工程专业基础,具有较强实践能力、自我获取知识能力、社会交往能力、组织管理能力,能够在制造业、材料加工业、材料生产企业和建筑业等行业从事金属材料、建筑材料、功能材料和高分子材料的生产、加工、检测和研究开发等工作,具有综合实践能力和创新意识的高级应用型人才。
主要课程:工程图学、工程力学、机械设计基础、普通物理、物理化学、有机化学、材料科学概论、材料科学基础、材料工程基础、材料分析方法、材料性能学、金属学与热处理原理、焊接原理与工艺、铸造工艺学、铸造合金及其熔炼、材料成型原理与工艺、无机非金属材料学、新型建筑材料、聚合物合成工艺、涂料与胶粘剂、塑料成型设备,以及计算机技术在材料工程中的应用等。
毕业生具备的知识和专业能力:
1)掌握从事材料科学与工程工作所需的数学、物理和化学等自然科学基本理论和基础知识,掌握本专业所需的制图、机械、电工电子技术和计算机应用等基本知识和技能,掌握一定程度的人文、社会科学知识和经济管理基础知识,较熟练地掌握一门外语并具有外语综合应用能力;
2)掌握扎实的材料科学与工程基础知识,掌握本专业领域常规的材料制备、材料性能与结构分析检测方法和技术;
3)具有选用适当的材料科学与工程理论和实验方法分析并解决材料生产中的实际问题,以及从事科学研究的初步能力;
4)了解新材料、新工艺、新设备和先进的材料制备与加工生产方法,以及本专业的发展现状和趋势;
5)具有有效的沟通与交流能力,熟悉所属行业的方针、政策及法规;
6)具备良好的职业道德、能自觉承担对职业、社会和环境的责任。
毕业生适应从事的工作:
从事材料科学、材料工程、材料加工技术的基础研究、应用研究和开发研究,可在机械、建筑、冶金、化工、能源、电子、交通、轻纺、军工等企业从事材料制备、材料选择与应用、材料质量与性能检测及先进材料开发等工作,能承担相关专业领域内生产管理,可在外贸、商检、海关、建筑、交通等部门从事材料和产品的鉴定与检验工作。