机械工程领域学科主要研究方向
专业学位类别(工程领域)机械工程 专业学位(领域)研究生...

代码: 0802一、学科概况与研究方向江苏大学机械工程学科依托江苏大学机械工程学院、汽车与交通工程学院和农业装备工程学院建设,是江苏高校优势学科、江苏省国家一级重点学科培育建设点,拥有机械制造及其自动化国家重点(培育)学科、混合动力车辆技术国家地方联合工程研究中心、8个省部级工程中心和重点实验室。
1994年设立博士后科研流动站并获首批工程硕士授权,2000年获一级学科博士点。
机械制造及其自动化学科1981年获首批硕士点,1998年获博士点,是“十一五”国家重点(培育)学科。
机械设计及理论(原农业机械设计与制造)学科1981年获首批博士点,1987年获原机械部重点学科,1994年获江苏省重点学科。
车辆工程学科1996年获博士点,是全国高校第4个获得该领域博士点的学科。
机械设计制造及其自动化、车辆工程是江苏省品牌专业、国家级特色专业和首批教育部“卓越工程师教育培养计划”试点专业,机械制造系列课程教学团队是国家级优秀教学团队,面向“长三角”国际制造中心机械专业创新创业人才培养模式实验区是国家级人才培养模式创新实验区,以机械工程中心实验室为主体组建的江苏大学工程训练中心(工业中心)是国家级实验教学示范中心。
本学科主要研究方向包括:(一)机械制造及其自动化(080201)1.激光加工、检测与表面工程2.CAD/CAM/CAE与模具设计制造3.光子制造与集成技术4.高速、高效、超精密加工及装备5.先进成形技术与先进材料制造及表征(二)机械电子工程(080202)1.微/纳机械电子系统及其集成技术(MEMS/NEMS)2.机电系统多尺度构造与可靠性3.机电系统的驱动、控制与自动化4.流体传动与控制(三)机械设计及理论(080203)1.农业装备智能化技术2.现代机械设计及理论3.机械系统动力学与机器人4.机械数字化设计(四)车辆工程(080204)1.车辆系统动力学及控制2. 车辆系统及零部件设计理论与方法3.车辆综合节能与新能源汽车技术4.车辆NVH控制及安全技术5. 现代汽车轮胎技术二、培养目标为适应地方经济建设、行业发展及科技进步需求,培养德、智、体全面发展的应用型、复合式高层次工程技术和工程管理人才。
南京理工研究生机械方面

南京理工研究生机械方面
南京理工大学的机械工程专业是一个综合性强、师资力量雄厚、实践
教学与科研平台完备的专业。
研究生在该专业可以选择如下研究方向:
1.先进制造技术:该研究方向的学生将学习并掌握各种现代制造技术
及其原理,并将针对制造业的实际工程问题进行研究和探索。
2.车辆工程:该研究方向主要研究汽车、机车等交通工具的研究与开发,包括汽车设计、制造、测试等方面的技术与理论。
3.机电一体化:该研究方向主要研究机电一体化产品的设计、制造、
控制及系统集成等相关工程技术。
4.机械设计与制造:该研究方向主要研究机械设计、加工、装配、测
试等制造过程的技术与理论。
5.工程设计与优化:该研究方向主要研究产品设计过程中的理论与方法、设计理论、多学科综合优化等相关技术。
对于机械工程专业的研究生而言,南京理工大学的师资力量较为雄厚,拥有来自国内外多个知名高校的教授和专家,同时配备有高水平的科研平
台和实验室设备。
因此,南京理工大学机械工程专业培养出来的研究生在
学术造诣和实践能力方面都会得到深度的锻炼和提高。
0802机械工程一级学科简介

0802机械工程一级学科简介标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII0802机械工程一级学科简介一级学科(中文)名称:机械工程(英文)名称: Mechanical Engineering一、学科概况机械工程是以相关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的经验,研究和解决各类机械产品在设计、制造、运行和维护等全寿命周期中的理论和技术问题的应用学科。
机械工程学科的基本任务是应用并融合机械科学、信息科学、材料科学、管理科学和数学、物理、化学等现代科学理论与方法, 对机械结构、机械装备、制造过程和制造系统进行研究, 研制满足人类生活、生产和科研活动需求的产品和装置,并不断提供设计和制造的新理论、新技术和新工艺。
本学科具有理论与工程实践相结合、学科交叉以及为其他科学领域提供使能技术的特性,它是发现规律、尤其是改造世界的强有力工具。
机械工程学科主要包括:机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、微机电工程等。
机械工程学科是最早和最基础的工程学科之一,从石器时代制造简单手工工具到现代的智能机械,从第一次工业革命、第二次工业革命到当前的信息革命,人类的生产实践和科研活动同机械工程学科有密切关系。
在牛顿力学建立和蒸汽革命以后,1847年世界首个机械工程师学会在英国成立,标志着机械工程已走向一个独立的学科。
机械设计、机械制造与机械电子的理论和技术发展一直是制造业的重要支撑:蒸汽机的发明,人类进入了铁道交流时代;公差互换性等理论,带来了福特汽车大规模生产的时代;而火车、汽车等车辆生产实践,催生了车辆工程学科专业。
建立在牛顿力学基础上的机械工程学科经历数百年辉煌以后,其内涵已经或正在发生着深刻的变化。
机械工程学科不断吸收自然科学和其它应用技术领域的新发现和新发明,开辟新的发展方向;同时,新的工程领域也为机械工程学科提出了新的需求。
近年来,信息技术与制造技术相融合,带来了数字化制造时代。
机械工程博士生研究方向

机械工程博士生研究方向机械工程博士生研究方向:基于人工智能的智能制造技术研究摘要:随着人工智能技术的迅猛发展,智能制造成为了当前工业界的研究热点之一。
本文以机械工程博士生研究方向为基于人工智能的智能制造技术研究为主题,探讨了智能制造技术在机械工程领域的应用与发展,并提出了相关的研究思路和方法。
1. 引言随着信息技术和通信技术的飞速发展,人工智能技术在各个领域都取得了巨大的突破。
智能制造作为人工智能技术在制造业中的应用,为实现高效、精确和灵活的生产提供了新的思路和方法。
机械工程作为制造业的重要组成部分,智能制造技术对其发展具有重要意义。
因此,基于人工智能的智能制造技术研究成为了机械工程博士生的研究方向之一。
2. 智能制造技术在机械工程中的应用智能制造技术在机械工程领域的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:(1) 智能设计:通过运用人工智能技术,实现产品设计过程中的自动化、智能化和优化化。
例如,利用机器学习算法对产品的结构进行优化设计,提高产品的性能和质量。
(2) 智能制造过程控制:利用人工智能技术实现对制造过程的智能监控和控制,提高制造过程的稳定性和效率。
例如,利用机器视觉技术对产品进行在线检测和质量控制。
(3) 智能维护:通过运用人工智能技术,实现对设备的智能维护和故障预测。
例如,利用机器学习算法对设备的运行状态进行监测和分析,提前预测设备的故障并进行维护。
(4) 智能制造资源优化配置:利用人工智能技术对制造资源进行智能调度和优化配置,提高资源利用效率和生产效率。
例如,通过利用智能算法对生产任务进行智能调度,实现生产过程的最优化。
3. 基于人工智能的智能制造技术研究思路和方法基于人工智能的智能制造技术研究需要综合运用多个学科的知识和方法,包括机器学习、数据挖掘、模式识别、优化算法等。
具体的研究思路和方法如下:(1) 数据采集与预处理:通过传感器等设备对制造过程中的数据进行采集和处理,获取数据集。
机械工程专业最新研究动态资料

机械工程专业最新研究动态资料近年来,机械工程专业一直是研究的热点领域之一。
随着科技的不断发展和社会的进步,机械工程专业也在不断创新和改进。
本文将介绍一些机械工程专业的最新研究动态资料,包括智能制造技术、材料科学与工程、机器人技术等方面的研究进展。
一、智能制造技术智能制造技术是当前机械工程领域的研究热点之一。
随着人工智能和大数据技术的发展,智能制造技术在工业生产中得到了广泛应用。
研究人员通过开发智能传感器、智能控制系统和智能机器人等设备,提高了生产效率和产品质量。
同时,智能制造技术还可以实现自动化生产和柔性制造,为企业节约人力和成本。
二、材料科学与工程材料科学与工程是机械工程专业中的重要研究方向之一。
随着新材料的不断涌现,研究人员对材料的性能和应用进行了深入研究。
例如,纳米材料在机械工程中的应用已经引起了广泛的关注。
纳米材料具有独特的物理和化学性质,可以用于制造高强度、高韧性和轻质的材料。
此外,研究人员还通过改变材料的微观结构和组织,提高了材料的性能和稳定性。
三、机器人技术机器人技术是机械工程专业中的另一个重要研究领域。
随着机器人技术的不断发展,机器人在工业生产、医疗保健和军事领域得到了广泛应用。
研究人员通过改进机器人的感知、控制和运动能力,提高了机器人的自主性和智能性。
此外,机器人技术还可以实现人机协作,提高工作效率和安全性。
四、能源与环境工程能源与环境工程是机械工程专业中的一个重要研究方向。
随着能源紧缺和环境污染问题的日益严重,研究人员致力于开发清洁能源和环保技术。
例如,太阳能和风能等可再生能源的开发利用已成为研究的热点。
同时,研究人员还通过改进燃烧和废气处理技术,减少了工业生产对环境的影响。
总结:机械工程专业的最新研究动态资料涉及到智能制造技术、材料科学与工程、机器人技术以及能源与环境工程等方面的研究进展。
这些研究不仅推动了机械工程领域的发展,也为社会经济的进步做出了贡献。
未来,我们可以期待机械工程专业在科技创新和工业发展中发挥更大的作用。
工程硕士专业学位机械工程领域培养方案

一、学科概况机械工程是为国民经济各行业提供各类机械装备和生产制造技术以创造财富和提高社会文明水准的重要工程领域。
中南林业科技大学于1958年招收第一届“林业机械”专业本科生,经过几代人的努力和数十年的教学实践,既培养了大批优秀的机械专业学生,又凝炼了强大的师资队伍,奠定了机械工程学科建设的良好基础。
1986年机械设计及理论二级学科获硕士学位授予权,2005年机械制造及其自动化二级学科获硕士学位授予权,2010年机械工程一级学科获硕士学位授予权,同年获机械工程领域工程硕士学位授予权,2011年获批为湖南省“十二五”重点学科。
机械工程领域现有机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程等相对稳定的研究方向。
本领域学位点通过强化工程人才培养、科学技术研究和服务社会三大功能,不断开展高级工程人才培养。
具有良好的支撑机械工程领域教学科研条件,实验室面积6000多平方米,仪器设备原值2600多万元。
拥有水力机械湖南省重点实验室、机械工程湖南省虚拟仿真实验教学中心、湖南省内燃机质量监督检验授权站、湖南省机械工业标准化中心、湖南省通用机械质量监督检验授权站、机械与动力工程实验中心等科研平台。
拥有湖南农友机械集团有限公司等省级研究生培养创新基地,湖南晓光汽车模具有限公司等省级校企合作人才培养示范基地。
二、培养目标1.拥护中国共产党的领导,学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神,热爱祖国,遵纪守法,具有良好的科研道德和敬业精神。
品行端正,诚实守信,身心健康。
2.掌握机械工程领域坚实的基础理论和宽广的专业知识,了解本领域的技术现状和发展趋势,培养具有较强的解决实际问题的能力和创新能力、并能承担机械工程领域特别是林业机械领域的技术或管理工作、具有良好的职业素养的高层次应用型专门人才。
3. 掌握一门外语,能够阅读本领域的外文资料。
三、研究方向四、学制与学分(1)学制与学习年限学制为3年,最长学习年限为5年,其中课程学习时间为1年,校外实践研究不少于1年。
0802机械工程一级学科简介

0802机械工程一级学科简介一级学科(中文)名称:机械工程(英文)名称: Mechanical Engineering一、学科概况机械工程是以相关的自然科学和技术科学为理论基础,结合生产实践中的经验,研究和解决各类机械产品在设计、制造、运行和维护等全寿命周期中的理论和技术问题的应用学科。
机械工程学科的基本任务是应用并融合机械科学、信息科学、材料科学、管理科学和数学、物理、化学等现代科学理论与方法, 对机械结构、机械装备、制造过程和制造系统进行研究, 研制满足人类生活、生产和科研活动需求的产品和装置,并不断提供设计和制造的新理论、新技术和新工艺。
本学科具有理论与工程实践相结合、学科交叉以及为其他科学领域提供使能技术的特性,它是发现规律、尤其是改造世界的强有力工具。
机械工程学科主要包括:机械设计及理论、机械制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、微机电工程等。
机械工程学科是最早和最基础的工程学科之一,从石器时代制造简单手工工具到现代的智能机械,从第一次工业革命、第二次工业革命到当前的信息革命,人类的生产实践和科研活动同机械工程学科有密切关系。
在牛顿力学建立和蒸汽革命以后,1847年世界首个机械工程师学会在英国成立,标志着机械工程已走向一个独立的学科。
机械设计、机械制造与机械电子的理论和技术发展一直是制造业的重要支撑:蒸汽机的发明,人类进入了铁道交流时代;公差互换性等理论,带来了福特汽车大规模生产的时代;而火车、汽车等车辆生产实践,催生了车辆工程学科专业。
建立在牛顿力学基础上的机械工程学科经历数百年辉煌以后,其内涵已经或正在发生着深刻的变化。
机械工程学科不断吸收自然科学和其它应用技术领域的新发现和新发明,开辟新的发展方向;同时,新的工程领域也为机械工程学科提出了新的需求。
近年来,信息技术与制造技术相融合,带来了数字化制造时代。
科学技术特别是新能源、新材料、生物、纳米等高技术的迅猛发展,对制造科技带来了深刻的变化,微纳制造、生物制造、智能制造、超长制造、绿色制造、制造服务等成为当今制造技术发展的趋势。
机械工程下涵盖的所有专业

机械工程下涵盖的所有专业能量大类,主要涉及的学科有: 能量、摩擦、燃烧、流体这几大类能量的主要研究方向:能量及流体,主要包括风能、水能的能量转换,能量转换系统及其设备的设计制造,能量系统及热力学,能量应用(加热/通风/空调及制冷用),能量及环境。
环境能量技术评估,热物理学,太阳能,清洁能源,清洁能源技术。
摩擦的主要研究方向:摩擦时能量的转换,同热物理学结合非常紧密,并同新型材料的研究开发结合,对某些材料的相关摩擦性能进行研究燃烧的主要研究方向:燃烧,燃烧及推进,燃烧及能量,能量转换,燃烧及热传递,电气推进,涡轮及推进,汽车工程中内燃机的燃烧研究等。
流体的主要研究方向:主要针对两大主要方向: 航空航天领域和能量领域。
前者有空气动力学,推进空间探索系统,后者有水电、风电为主的流体能量转换。
另外还有环境及生物流体力学,流体动力学,流体物理学,热力学,物质专业。
材料大类,主要涉及机械领域内的纳米微米材料,聚合工程,生物机械、纳米微米机械材料的主要研究方向:纳米技术的不断发展给机械领域提供了一种全新的材料选择的可能。
目前和机械交叉的研究领域主要集中在: 高级材料学,材料及同体力学,材料及机械系统,材料加工,材料机械特性,材料力学,材料力学及制造。
聚合工程的主要研究方向:主要通过分子聚合技术为机械领域提供新型材料生物机械的主要研究方向:生物机械,生物力学,生物机械工程,生物材料与设备,材料力学,生物传感器纳米技术,活细胞封装,工程生物力学,生物医学机械工程,神经工程学,整形外科工程,感觉及神经系统研究,运动生物力学,人造心脏。
制造,主要包括设计和制造两大方向设计的主要研究方向:机械设计,产品设计,设计方法学,计算机辅助设计,工程设计。
制造的主要研究方向:计算机辅助制造,产品实现,高级制造,制造科学,制造系统,纳米制造、控制类,包括计算机辅助工程,系统与自动控制,微电子系统。
计算机辅助工程的主要研究方向:计算流体力学,计算工程及信息技术,计算力学,计算科学及工程,计算机辅助工程,计算机辅助设计,力学建模,数学计算建模,数字推进,数字方法,数字模拟,虚拟现实应用。
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徐林红、韩光超
蔡建平、王 杰
9
机械CAD/CAM技术
与应用
CAD/CAM单项技术如、CAD(ICAD)、CAPP、NCP、MRPⅡ、CAQ、PDM等的实际应用研究及应用开发方法研究;CAD/CAM应用系统开发方法和技术研究。立足于CAD/CAM各项技术,重点在技术应用实践研究方面,面向工程领域的机械或工具,解决其设计和制造的自动化问题。
刘 银、曾小惠
杨 杰
6
流体传动与控制技术
研究工程机械液压系统CAT系统,工程机械液压系统故障诊断专家系统,研究工程机械电液比例控制元件性能以及工程机械电液比例控制技术和系统优化控制技术,进行全液压钻机智能化现场总线技术和嵌入式系统的研究,提升工程机械特别是各类钻机液压系统的整体设计水平。
张 萌、江进国
7
虚拟仪器与计算机
仿真技术
利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和过程自动化的应用,并使系统具备低成本、高性能、高灵活性。研究先进制造装备的计算机仿真及虚拟技术在机电产品中的应用。
李 波、童志伟
康红梅、张友纯
吴国平、叶敦范
金 星
8
现代制造工艺与装备
研究现代制造领域相关工艺、技术、装置或装备。
研究现代机电设备测试和控制的系统理论和技术;研究机电设备测控自动化新技术;重点运用嵌入式(包括单片机、DSP、ARM)系统和工业PC等开发各类机电设备的智能测控系统。
饶建华、李 波
张 萌、吴来杰
董浩斌、张友纯
吴国平、叶敦范
李勇波、金 星
5
机械设备故障诊断与智能维护
研究工程机械设备检测与故障诊断技术,对电机检测和信息处理技术、钻掘设备故障机理和故障诊断方法进行研究,应用专家系统、人工神经网络等智能化诊断方法开发钻掘设备检测装置和故障诊断装置,实现钻掘设备的智能维护。
“机械工程”领域主要研究方向
序号
研究方向名称
(中文、英文)
主要研究内容、特色与意义
指导教师
1
机电一体化技术与应用
研究机电一体化相关技术,进行机电一体化产品的研究开发。
董浩斌、王典洪
饶建华、杨代华
吴来杰、叶敦范
李勇波、金 星
2
钻掘机械及自动化
研究新型钻掘机械及其自动化技术;研究最新液压控制、液电控制技术及计算机、电子、微电子技术在钻掘机械中的应用。特色是钻掘机械和机电液一体化相结合。具有研发新产品、探索新方法、提升钻掘机械水平的意义。
江进国、姚 邹
李波、张萌
刘 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ、吴晓光
童志伟、吴来杰
杨杰、顾湘
王杰、周晔
文国军
3
工程表面技术
重点研究机械工程中表面改性、表面涂层、减摩、抗磨和润滑技术;注重学科综合;理论研究与应用研究并重;拓宽和深化机械设计基础理论,提高机械零部件工作表面摩擦学性能和寿命。
杨代华、姚 邹
陈琪、徐林红
蔡建平
4
机械测控及自动化
促进CAD/CAM技术推广应用,推动工程机械及工具的设计制造的自动化进程。
曾小惠、吴晓光
康红梅、顾 湘
李 理
10
金属材料高强韧和耐磨处理及应用
着重研究金属材料热加工过程的计算机仿真和控制技术;重点从事钎杆和钻杆、以及钎头和钻头的载荷特性分析和强韧化技术研究。
饶建华、陈 琪
徐林红、韩光超
康红梅