研究生课程设置
ME 636生物聚合物和生物复合材料
献秋,连年。
植物基材料衍生的生物聚合物、生物材料和工程生物复合材料的结构/性能/合成。 为研究生设计的跨学科课程。 介绍将生物可再生资源转化为新型生物基材料和产品的科学和工程。 介绍成功设计高分子生物材料、涂层和生物复合材料的关键原理和概念。 通过生命周期分析(LCA)了解环境影响。
me637工程陶瓷
献春,奇数年。
研究陶瓷材料的晶体和缺陷结构,以确定陶瓷材料的电和质量输运行为。 陶瓷材料微观结构及其对光学、磁性、介电和热机械性能影响的研究。
ME 668生物力学导论
每年秋天都有。 异步产品可用。
介绍生物力学的基本原理,包括力分析,可变形体的力学; 应力和应变,传输现象,粘弹性,以及它们在软硬组织生物力学上的应用。
ME 669储能技术
每年春天提供。 异步产品可用。
本课程将涵盖能源储存的基础知识。 它将介绍热、机械和电化学存储技术的原理。
me670可再生能源技术
每年秋天都有。
介绍可再生能源技术、太阳能热能系统、太阳能光伏系统、风能到电能的转换系统、生物质能资源和转换过程、城市垃圾转化为热能、氢能和燃料电池。
ME 672金属疲劳与断裂
献春,奇数年。
金属疲劳失效和断裂的原因和影响,疲劳设计和疲劳寿命预测的分析方法,疲劳裂纹的萌生和扩展,疲劳试验和验证。
me673高分子材料工程
每年秋天都有。
本课程将介绍基本的高分子材料,包括塑料、橡胶、胶粘剂; 聚合物的结构、性质和相互关系; 添加剂; 加工技术、应用与开发。
ME 674复合材料力学
每年春天提供。 异步产品可用。
材料、性能、应力和强度分析; 短纤维和连续纤维增强材料的工程设计和制造。
me675自动控制
每年春天提供。
工业自动控制概论。 气动控制、连续过程控制和可编程逻辑控制的理论与应用。 当前工业实践的演示和讨论。
me676机电一体化
每年秋天都有。 异步产品可用。
设计和开发机电一体化系统,需要机械工程,电子,计算机科学和控制理论的综合知识。
me677有限元分析
每年秋天和春天提供。 异步产品可用。
介绍有限元法及其在机械工程问题中的应用,包括应力分析。
me678高级流量诊断
每年秋天都有。
介绍和回顾工程应用中先进的热流体测量技术的基本原理,包括先进的激光和光学诊断、高速成像、红外热成像、光纤、荧光等。
ME 679流体动力系统
每年秋天都有。
流体动力学原理和流体特性应用于研究功能、性能和设计的系统组件和系统的动力传输和控制的目的。
me680生物流体力学
献春,奇数年。
生物系统流体动力学现象综述 生物体内流体的流动行为; 流体力学在心血管系统和血液循环中的应用。
me681能量转换
献春,连年。
介绍电力发电系统及其主要部件,如涡轮机,锅炉,冷凝器和冷却塔。
燃料电池科学与工程
每年秋天都有。
最先进燃料电池的基本概念和技术及其应用。
me683计算流体动力学导论
每年春天提供。
介绍实际工程中流体流动、传热和传质问题的数值解的方法和分析技术。
ME 684航空航天推进
提出秋天,奇数年。
理论和 原则 的 吸气式的 和 用于飞行系统的火箭发动机。 热力学循环分析。 分析燃气轮机和火箭推进系统,特性,组件和应用。
me685供暖、通风和空调
每年春天提供。 异步产品可用。
热力学、传热和流体流动的基本原理在加热、通风和空调中的应用。
me686纳米技术和纳米材料基础
每年春天提供。
本课程涵盖了纳米技术和纳米材料的原理,并为他们的理解提供了一个框架。 纳米技术的基本工具:纳米尺度表征、物理和材料设计将在当前技术进步的背景下进行讨论。
ME 688空气动力学入门
每年秋天都有。
介绍空气动力学,机翼的空气动力学特性,和其他部件遭受非粘不可压缩流动; 可压缩流体动力学; 激波,一维流动,二维流动中的膨胀波,气动物体上的可压缩流动。
me689车辆动力学
每年春天提供。
车辆设计和操作的基础科学和工程。 运用先前的静力学、运动学、动力学和机械设计知识。
高级工程分析
每年秋天都有。
工程问题的数学分析与数值处理,集总与分布参数系统的特征值问题,高等数学在工程设计中的应用。
高级有限元分析
提出秋天,奇数年。
应用有限元方法的塑性问题,粘塑性,断裂,振动,流体,材料和几何非线性,和传热。
机械系统高级控制
献春,连年。 异步产品可用。
机械系统鲁棒稳定与最优性能的多变量控制系统分析与设计。
ME 720连续介质力学
献春,奇数年。
仿射空间和度量空间中的张量分析,运动运动学,连续介质力学的一般原理和本构律的假设。 两节75分钟的课。
me721先进动力
提出秋天,奇数年。
牛顿动力学; 粒子动力学; 刚体动力学; 多体动力学; 变分原理; 虚功原理; 达朗贝尔原理; 哈密顿原理; 拉格朗日运动方程; 刚体运动学; 非完整运动方程的解。
材料高级力学
献秋,连年。 异步产品可用。
静态和动态载荷下可变形体和结构的应力、变形、失效分析,应力、应变、能量方法、塑性、断裂、疲劳、蠕变、接触、冲击和固体稳定性的基本概念和定义,以及板弯曲问题。
复合材料的高级力学和失效
献春,连年。
涵盖了各向异性弹性材料的静态、动态、冲击和热分析的概念。 详细介绍了不同的失效理论、层合理论和复合材料的细观力学公式。
断裂力学
献春,连年。 异步产品可用。
线弹性断裂力学,能量释放率,应力强度因子,j积分,弹塑性断裂,裂纹尖端塑性,裂纹扩展,断裂疲劳裂纹扩展,断裂试验,聚合物,陶瓷和复合材料断裂。
ME 729高级振动
献秋,连年。
牛顿-欧拉方法; 拉格朗日方法; 频率响应; 模态分析; 特征值问题; 二阶刚度系统(杆、轴和管柱); 欧拉-伯努利梁理论; 瑞利光束理论; 铁木辛柯梁理论; 扩展操作符; 膜。
me731材料力学性能
献秋,连年。 异步产品可用。
材料的弹性、粘弹性和塑性变形的基本概念; 强调原子和微观结构-力学性能的关系。 静态与动态位错理论; 断裂、疲劳、蠕变以及材料的强化机制。
me733聚合物纳米复合材料
提出秋天,奇数年。
纳米技术、纳米结构材料和纳米复合材料的基本概念和原理; 聚合物纳米复合材料的加工,性能表征,以及相关的建模。
ME 734智能材料和结构
献春,奇数年。
智能材料和结构的物理、化学、工程原理和应用。
先进的表面分析
献春,连年。
本课程涵盖的主题包括摩擦学、沉积技术概论、表面保护机制、沉积的表面准备、硬质涂层、沉积的材料科学、表面表征的分析技术、沉积层机械性能的评估、案例研究。
me751高级热力学
提出秋天,奇数年。
严格处理热力学原理。 强调可用性方法的概念应用于各种工程系统。
me753气体动力学
献秋,连年。
流体动力学和热力学的基本概念被用于处理可压缩流动、摩擦流动和具有传热或能量释放的流动。
ME 754粘性流体流动
献春,连年。
导出了粘性流体运动的基本定律,并将其用于层流边界层、过渡现象和湍流边界层流动的考虑。
生物/纳米技术流体力学
献春,连年。 异步产品可用。
流体动力学的基本原理在微观和纳米尺度,应用于纳米技术和生物技术。
me761高级传热
献春,奇数年。
固体热传导的深入研究。 温度场的分析、图形和数值评估。 运用先进的数学方法解决边值问题。
me762应用多模传热
提出秋天,奇数年
本课程将扩展本科传热课程所涵盖的传热概念。 重点是辐射传递和应用传热原理,以复杂的,多模式的传热相关的当前工程问题。
me763先进运输现象
献春,奇数年。
热联、质量和动量输运的高级主题,以及在能源和生物医学系统中的应用。