AE 6513. 自主规划和决策的数学原理。3 个学分。本课程将向学生介绍数学工具和理论,用于制定和解决涉及自主系统控制和规划的高级决策问题,重点是航空航天应用。
• 卫星观测对于监测地球生态健康至关重要,但它们需要进行太空发射,而这引发了使用固体推进剂排放温室气体和有毒气体的悖论 [1、2]。太空活动还会产生空间垃圾,这些垃圾越来越被认为是低地球轨道活动的祸害 [3]。限制微碎片的产生和设计能够承受其动态相互作用的航天器结构 [4-6] 已成为航天工业面临的新挑战。航天飞机发射仍然主要使用碳基推进剂。预计在不久的将来会出现更环保的发射方法;液氢可能会创造新的前景 [7]。 • 能源生产仍然是我们技术世界的一个关键问题,而到 2050 年需要将温室气体排放量与 1990 年相比减少近 90% 也限制了能源生产。可再生能源是有助于实现成本、环境、安全和就业机会四重困境的可能方法之一 [8]。然而,能量收集很大程度上依赖于风能、太阳能或水能,而这些能源无法在每天甚至整个季节都提供恒定的效率,尤其是在当地需求强劲、能量储存不足的情况下。可再生能源可以通过无碳能源提供,例如氢能[9、10]和核能[11],同时考虑生命周期评估[12]。•交通运输也在进行重组。这个行业也深陷成本、环境、可靠性和就业机会的四难困境。随着电动汽车的普及,汽车行业与可运输能源紧密相连。液氢作为无碳能源的最新发展也带来了挑战[13],甚至在飞机推进领域也是如此[14]。•未来的工业将由新材料和创新生产工艺组成,这些材料和工艺必须应对能源和回收限制,同时保持成本效益。如果没有先进技术的参与,这是无法实现的。在新材料中,微结构材料、纳米结构材料、超材料和晶格材料引起了科学界的广泛兴趣。诸如依靠电磁源高脉冲功率 [15] 和脉冲激光源 [16] 的金属成型领域的创新工业工艺正在彻底改变制造业。近年来,增材制造方法 [17] 和加工技术(如电磁和爆炸焊接 [18, 19] 和搅拌焊接 [20])也取得了进展,从而扩展了成型极限和多材料组装。无论如何,最终产品和新材料的可靠性需要根据机械行为来表征。
中型供应商的收入不到 20 亿美元,通常专注于 3-4 个垂直领域,在这些领域他们拥有强大的能力和可观的收入份额。这些供应商采用敏捷灵活的方法,非常适合为大型企业和中型市场客户提供量身定制的行业解决方案。他们还拥有强大的数字工程服务固有能力和传统。这些领域专业知识、灵活性和对创新的高度关注使他们成为寻求以更快、更敏捷的方式实施尖端技术的企业的有效合作伙伴。
理学硕士学位是研究型课程,必须完成论文。至少需要 30 个学分,具体如下:三门核心课程(四个领域中的三个领域各一门)和上面列出的两门分析课程;三门与机械工程专业相关的研究生课程(九个学分)(注册机械工程系以外的选修课程需要事先获得机械工程研究生导师和学生委员会主席的批准,否则将不计入毕业要求);以及六个学分的论文。学生必须在积极参与论文准备或研究的每个学期注册 ME 5398 或 ME 5397,但毕业学期必须注册 ME 5398 或 ME 5698。
•主动的科学监督和指导,以使您的博士学位论文从CHIP-GT项目中完成的研究工作中完成•有机会在年轻且动态的研究环境中工作•现代化的IT和实验室设备•灵活的工作时间•良好的网络机会•校园•提供良好的基础设施和室内的成员,并为他们提供了良好的基础,并为他们提供了良好的教育,并为他们提供了良好的培训,并提供了一家室内服务,该公司的成员(室内服务)(室内秘书)(室内服务)(室内秘书)(室内服务)(室内服务)(调和家庭,护理和工作,以及有吸引力的运动和休闲设施•根据TVödE13的每月薪水(如果符合工作任务的第12款TVöd条件,则可以满足工作任务)•在与项目管理协商后,可以在有限的范围内进行移动工作 /远程工作。也可以兼职。慕尼黑的德国大学的旨在增加女性科学家和员工的比例;妇女的申请受到明确欢迎。残疾人如果同样有资格,将被特殊考虑。
MAE 6210. 连续介质力学。3 学分。张量分析;连续介质力学的基本概念;连续介质的运动学;质量、线性动量、角动量、能量和熵的平衡定律的推导;本构理论的公理;本构理论的公式化;昂萨格原理;客观性;各向同性函数的表示定理;塑性,包括内部变量的概念、屈服面、返回映射算法。入学前需获得系里的许可。(秋季,每年)