引言对储能解决方案的越来越多的需求刺激了对高性能,持久和低成本电池的需求,并且固态电池(ASSB)作为锂离子电池的有前途的替代品,由于其安全性和高能密度的潜力[1]。ASSB通过锂离子在阳极和阴极之间通过固体电解质的运动运行,通过消除与液体电解质相关的泄漏和挥发性风险来增强安全性和能量密度[2]。该项目的研究重点是通过了解细胞内的降解机制和机械应力来提高性能,利用多物理学模型和压力分析来优化其寿命,效率和安全性。
本课程为毕业生提供应力和应变的理论知识以及材料力学的高级概念,以解决机械设计问题,并使任何组件的设计都不会在其使用寿命内失效。课程内容包括:应力和应变的三维分析、平衡和兼容性方程、三维胡克定律、弹性中的二维问题、失效准则、数值方法、能量方法、疲劳和断裂力学以及材料的塑性行为。学生将能够将所学知识和技术应用于弯曲梁、弹性地基梁、非对称梁、棱柱元件的扭转、厚壁圆柱体和旋转圆盘的应力分析。
BMEE202L 固体力学 3 0 0 3 BMEE202P 固体力学实验室 0 0 2 1 BMEE203L 工程热力学 2 1 0 3 BMEE204L 流体力学与机器 3 0 0 3 BMEE204P 流体力学与机器 0 0 2 1 实验室 BMEE206P 机器制图实验室 0 0 4 2 BMEE207L 机器运动学与动力学 3 0 0 3 BMEE207P 机器运动学与动力学 0 0 2 1 实验室 BMEE210L 机电一体化与测量 3 0 0 3 系统 BMEE210P 机电一体化与测量 0 0 2 1 系统实验室 BMEE301L 机械元件设计 3 1 0 4 BMEE302L 金属铸造与焊接 3 0 0 3 BMEE302P 金属铸造与焊接实验室 0 0 2 1 BMEE303L 热工程系统 3 0 0 3 BMEE303P 热工程系统 0 0 2 1 实验室 BMEE304L 金属成型与加工 3 0 0 3 BMEE304P 金属成型与加工 0 0 2 1 实验室 BMEE306L 计算机辅助设计和有限元分析 3 0 0 3 BMEE306P 计算机辅助设计和有限元分析实验室
预计完成学期/学年 MEEN 5410 - 高级固体力学 (3) MEEN 5520 - 机械工程师的制造概念(或生物产品或汽车制造) (3) MEEN 5800 – 机械和能源工程主题:实验设计 (3)
Ghodrat Karami,博士,伦敦大学帝国理工学院,1984年 研究兴趣:多尺度计算固体力学、生物力学、细胞力学、复合材料的微观力学表征、连续力学、结构力学、非线性和大变形与分析、热弹性分析
小时 MATH 2415 微积分 III 4 MEEN 2302 动力学 3 MEEN 2301 静力学 3 MEEN 2372 固体力学 3 INEN 2373 工程经济学 5 3 MEEN 2374 热力学 3 PHYS 2426 大学物理 II 4 ELEN 3310 电气工程基础
他的研究兴趣包括康复机器人、流体力学和传热。除了在 KUET 担任学术职务外,他还曾担任孟加拉国陆军科技大学库尔纳分校 (BAUST Khulna) 的教员。他教授各种课程,包括机械工程概论、热工程、静力学和固体力学。
固体力学——弹性;塑性;损伤和断裂;复合材料;智能材料;梁、板和壳;结构动力学;非线性动力学;噪声和振动;接触问题;冲击和波传播;地震力学;岩土力学;多物理和多尺度建模;先进材料和结构力学、纳米力学和纳米结构材料、计算固体和结构力学等。