MAE 511 高级动力学及其在航空航天系统中的应用 MAE 534 机电一体化设计 MA501 高级工程与科学数学 I MAE 521 MIMO 系统的线性控制与设计 MAE 535 机电系统设计 MA501 高级工程与科学数学 I MAE 551 翼型理论 MAE 521 MIMO 系统的线性控制与设计 MAE 525 高级飞行器稳定性与控制 MAE 535 机电系统设计 MAE 561 机翼理论 MA 405 或 501* MA 405 线性代数简介 MAE 541 高级固体力学 I MAE 538 智能结构与材料 MAE 539 先进材料 MAE 535 机电系统设计 MAE 546 光子传感器在结构中的应用 MAE 589 特殊主题 - 结构健康监测 MAE 537 力学复合结构 MA 501 工程与科学高级数学 I
编辑 Prof. Dr.-Ing. Stefan Hartmann 固体力学分部 应用力学研究所 数学/计算机科学和机械工程学院 克劳斯塔尔理工大学 教授 Dr. rer. nat. Andreas Meister 分析和应用数学工作组 卡塞尔大学数学系 教授 Dr. rer. nat. Michael Schäfer 机械工程数值方法研究所 达姆施塔特工业大学机械工程系 教授 Dr. rer. nat. Stefan Turek 应用数学研究所 多特蒙德工业大学数学学院 德国国家图书馆发布的书目信息 德国国家图书馆将此出版物列在德国国家书目中;详细的书目数据可在互联网上查阅,网址为 http://dnb.d-nb.de。 ISBN 印刷版:978-3-89958-666-4 ISBN 在线版:978-3-89958-667-1 URN:urn:nbn:de:0002-6673 © 2009,卡塞尔大学出版社有限公司,卡塞尔 www.upress.uni-kassel.de 封面布局:Jörg Batschi Grafik Design,卡塞尔 印刷:docupoint,马格德堡 德国印刷
行业合作者和支持者DST,VSSC ISRO,TATA Steels,Sabic,Robert Bosch Engineering and Business Solutions and Business Solutions Private Limited课程在IIT Guwahati 1。CE 101-工程图(2017年7月至2018年7月,2019年7月 - 导师)2。me 212-Solid Mechanics-I(2017年7月至2018年7月至2019年7月至2019年9月2020年9月202日)3。ME 101-工程机制(2018年1月 - 2019年1月至2020年1月,2021年3月)4。ME 607-复合材料简介(2018年1月)5。ME 223-固体力学 - II(Jan -2022,23)6。ME 501-高级工程数学(7月至2022年7月至2023年)7。ME 216-机械工程实验室I:材料实力实验室(7月至2021,22,23)8。ME 326-机械工程实验室IV:摩擦学实验室(Jan-2022,23)9。me 663-减少网状方法和XFEM(拟议和接受的)课程在IIT Palakkad 1。ME 3522-有限元方法简介(Jan -2024)
僵硬与韧性之间的冲突是工程材料设计中的基本问题。,从未证明过具有最佳刚度阻止权衡取舍的微观结构化合物的系统发现,这受到模拟与现实之间的差异以及对整个Pareto阵线的数据有效探索之间的差异的阻碍。我们引入了一条可推广的管道,该管道将物理实验,数值模拟和人工神经网络集成以应对这两个挑战。没有任何规定的材料设计专家知识,我们的方法实现了嵌套循环提案验证工作流程,以弥合模拟到现实差距,并找到微观结构化的复合材料,这些复合材料僵硬而坚硬,具有较高的样品效率。对帕累托最佳设计的进一步分析使我们能够自动识别现有的韧性增强机制,这些机制以前是通过反复试验,错误或仿生物质发现的。在更广泛的规模上,我们的方法为除固体力学外的各种研究领域(例如聚合物化学,流体动力学,气象学和机器人学)提供了计算设计的蓝图。
1. Z. Wei、R. Bai,“光活性液晶弹性体的温度调节光机械驱动”。极端力学快报,2022 年。2. R. Bai、E. Ocegueda、K. Bhattacharya,“光活性半结晶聚合物中的光化学诱导相变”。物理评论 E,2021 年。3. M. Hua、C. Kim、Y. Du、D. Wu、R. Bai、X. He,“摇摆凝胶:基于动态屈曲的化学机械自振”。物质,2021 年。4. R. Bai、YS Teh、K. Bhattacharya,“固态光反应动力学和平衡中的集体行为”。 Extreme Mechanics Letters,2021 年。5. R. Bai、K. Bhattacharya,“光活性向列弹性体中的光机械耦合”。固体力学与物理学杂志,2020 年。6. J. Yang、J. Steck、R. Bai、Z. Suo,“拓扑粘附 II。可拉伸粘附”。Extreme Mechanics Letters,2020 年。
固体力学中的许多问题都涉及一般和非平凡的本构模型,这些模型难以以各种形式表达。因此,在自动化的有限元求解器(例如Fenics Project)中表达这些问题可能是具有挑战性的,这些元素求解器使用专门为编写变异形式而设计的特定于域的语言。在本文中,我们描述了Fenicsx / Dolfinx的方法和软件框架,该方法几乎可以在任何一般的编程语言中表达构成模型。我们展示了我们对两个固体机制问题的方法。第一个是使用NumBa实现的各向同性硬化的简单von Mises弹性塑料模型,第二个更复杂的Mohr-Coulomb弹性模型,并用JAX实现了Apex平滑。在后一种情况下,我们表明,通过利用JAX的算法自动分化转换,我们可以避免对解决本构模型所需的术语进行错误的手动差异。我们显示了广泛的数值结果,包括泰勒剩余测试,这些结果验证了我们实施的正确性。在LGPLV3或更高版本的许可下,可以作为补充材料提供软件框架和完整的示例。
印度理工学院焦特布尔分校先进制造与设计硕士课程具有很强的跨学科重点,旨在为学生提供设计流程和制造系统方面的技术领导力。该课程旨在通过对机械设计、制造流程和系统领域所需的现代计算和实验工具进行严格培训来磨练学生的工程问题解决能力,重点是产品开发。核心课程将包括工程数学、固体力学、动力学和控制、产品设计和制造等领域的课程,重点关注智能制造和工业 4.0 等最新工业和研究趋势。通过机器人、机电一体化系统设计、增材制造、复合结构设计和制造等现代领域的高级选修课,学生可以进一步专攻不同的领域。该项目计划通过整合网络物理系统、传感器、仿生学、微机电系统和纳米器件设计与制造物联网和人工智能等领域的选修课,与电气工程和计算机科学与工程系建立协同作用。新智能材料在产品设计和制造中的作用将通过冶金和材料工程系的选修课来实现。该项目将重点关注涉及新兴设计和制造领域跨学科研究活动的论文工作。
入门/高级复合材料、普通材料科学、工程师纳米技术、材料力学、有限元法、机械设计、断裂力学、固体力学行为、结构应力分析等 教育背景 - 学士/硕士和博士学位,应用力学和材料科学,波兰弗罗茨瓦夫理工大学,1978 年和 1982 年。 当前工作 - 丹佛大学约翰埃文斯教授,丹佛大学机械与材料工程系,2390 South York Street,丹佛,科罗拉多州 80208,电话:(303) 871-3807,传真:(303) 871-4450; mkumosa@du.edu - 中心主任,美国国家科学基金会产学研新型高压/高温材料与结构合作研究中心,https://erc- assoc.org/content/novel-high-voltagetemperature-materials-and-structures,https://www.linkedin.com/in/maciej-kumosa-b8659216/ 学术荣誉 - Ø 复合材料科学与技术 (IF 9.9,复合材料领域排名第一) 编辑委员会成员,自 2002 年起 Ø 结构耐久性与健康监测 Ø 纤维奖 - John Evans 教授,丹佛大学 (DU) 因杰出研究或其他创造性学术成就而获得的最高荣誉,2006 年 4 月。http://www.du.edu/news/06-19-06facultyawards.html - 工程学院最佳学者奖- 杰出教学奖,俄勒冈州研究生院 (OGI),俄勒冈州波特兰,1992-93 年 一般兴趣
基本资格:(i)机械/生产工程的BE/BTECH学位。(ii)机械工程或固体力学或应用机械师或设计或纳米技术或纳米科学或纳米科学和门资格的MTECH/ME学位:候选人在纳米复合材料上暴露于实验性工作以及对石墨烯的模拟作品。每月津贴:卢比。每月37,000。 根据规则, HRA。 持续时间:初始任命为一年,可再延长两年。 真诚和有兴趣的候选人将被鼓励在IIT Indore参加博士学位课程。 如何应用和其他详细信息:1。 有兴趣的候选人被要求向博士提交一页写作和详细的简历。每月37,000。根据规则, HRA。 持续时间:初始任命为一年,可再延长两年。 真诚和有兴趣的候选人将被鼓励在IIT Indore参加博士学位课程。 如何应用和其他详细信息:1。 有兴趣的候选人被要求向博士提交一页写作和详细的简历。HRA。持续时间:初始任命为一年,可再延长两年。真诚和有兴趣的候选人将被鼓励在IIT Indore参加博士学位课程。如何应用和其他详细信息:1。有兴趣的候选人被要求向博士提交一页写作和详细的简历。
入门/高级复合材料、普通材料科学、工程师纳米技术、材料力学、有限元法、机械设计、断裂力学、固体力学行为、结构应力分析等 教育背景 - 学士/硕士和博士学位,应用力学与材料科学,弗罗茨瓦夫工业大学,1978 年和 1982 年,波兰。 目前就职 - 丹佛大学约翰埃文斯教授,丹佛大学机械与材料工程系,2390 South York Street,丹佛,科罗拉多州 80208,电话:(303) 871-3807,传真:(303) 871-4450;mkumosa@du.edu - 美国国家科学基金会新型高压/高温材料与结构产学研合作研究中心,中心总主任 ( www.HVTCenter.org ); 2016/17 年度美国 50 个工程学 IUCRC 之一 学术荣誉 - ➢ 复合材料科学与技术(复合材料领域排名第一的国际期刊)➢ 结构耐久性与健康监测 ➢ 纤维 编辑委员会成员 奖项 - John Evans 教授,丹佛大学 (DU) 因杰出研究或其他创造性学术成就而授予的最高荣誉,2006 年 4 月。http://www.du.edu/news/06-19-06facultyawards.html - 丹佛大学工程与计算机科学学院最佳学者奖,2004 年 12 月。 - 杰出教学奖,俄勒冈研究生院 (OGI),俄勒冈州波特兰,92-93 年 一般兴趣
