附录 A - 通过公司内联网发送给 120 名设计工程师的调查问卷 附录 B - 显示不同类别工程师的表格 附录 C - 专家消息人士名单及其为早期调查提供的口头数据 附录 D - 访谈数据中工程师提到的问题列表 附录 E - 工程师的写作技巧 - 自我评价 附录 F - 工程师花在写作上的时间。附录 G - 制作系统手册 - [稻草人] 案例研究 附录 H - 技术说明的定义 附录 I - 电子邮件调查:问题 4 至 8 的答复摘要草稿 附录 J - 规格和要求 附录 K - 陀螺仪的新概念 附录 L - 模型提案的稻草人大纲结构 附录 N - 执行摘要的 NVivo 编码栏 附录 O - 类别编码的第一个粗略列表 附录 P - 产品/解决方案说明或声明 IC 的节点编码报告 附录 Q - 执行摘要节点的 NVivo 报告 附录 R - 摘自 YGO46 的早期笔记 附录 S - 咨询的工程师和专家线人 附录 T - 显示所有编码类别的 NVivo 打印件 附录 U - VSG 团队设计的通用提案 附录 A - 通过公司内部网发送给 120 名设计工程师的问卷附录 V - 振动结构陀螺仪
I.软件工程课程简介 软件工程硕士 (MS) 课程侧重于培养软件设计和应用方面的高级知识和能力。课程涉及将工程原理应用于软件开发,包括设计方法、操作原理以及维护和测试方法。软件工程硕士课程以软件工程学士学位课程为基础,旨在培养该学科的专业技能,并为学生提供参与和发展研究能力的机会。在亚利桑那州立大学的计算与增强智能学院 (SCAI)(前身为计算、信息学和决策系统工程学院 (CIDSE)),我们设想一个社会,在这个社会中,安全、准确和最新的信息无处不在,数据被无缝收集、管理并转换成信息,为个人提供娱乐,为企业提供支持,并指导双方在日常事务中的决策。我们设想我们的学校是一个社区,被国际同行公认为构想和实现信息驱动型社会的领导者,被学生公认为获取实现这一愿景所需知识和技能的首选之地。我们设想一个学者社区,合作从事跨学科研究,应对现代社会的巨大挑战,支持学生和同事的智力成长。我们的使命是通过卓越的教育、从基础到转化的实用研究以及为专业和社区服务的领导力造福社会。我们寻求提供一个支持性的环境,促进创造力、多样性、多学科合作、学术和道德行为,以推进计算、信息和决策技术方面的知识和实践,从而促进社会发展。ASU 禁止一切形式的歧视、骚扰和报复。要查看 ASU 的政策,请参阅 https://www.asu.edu/aad/manuals/acd/acd401.html 。
机械工程系正积极致力于扩大机械工程领域的基础研究领域。该系正在构建一个充分发挥机械工程作为综合技术领域优势的教育/研究框架,从而为先进能源应用、先进功能材料、数字制造等领域的研究发展做出贡献。此外,我们在与工业界联系紧密的机器人技术和先进制造技术领域也取得了出色的成果,并在航空航天和医疗工程等前沿领域做出了巨大努力。此外,我们从机械工程的角度推动安全、可靠的技术开发,因为我们进行的研究和开发旨在实现以人为本的设计。从社会合作的角度来看,我们的系(作为工学院产学合作办公室的成员)充当中介,并提供一个论坛,将从事各种研究项目的教师聚集在一起,使我们能够通过机械工程领域的发现为社会做出更多贡献。
序号SID 编号。候选人全名1 5049 Sourav Maity 2 5052 Sayantika Mukherjee 3 5080 Talluri Abhishek 4 5097 Niranjan Kumar Mishra 5 5118 E Vamsi Krishna 6 5124 Saurav Kumar 7 5170 Mekala gumar 7 5170 Mekala gun gum un n of 11 5445 Mudit Vishal Choudhary 12 5502 Ravi Kumar 13 5509 Raj Anand 14 5531 Jayprakash Shakya 15 5556 Mulpuru Gopi 16 5567 Thoithoi thoithoi thoithoi thoithoi angom 17 5578 Kushal Kushal Koirala 18 5576 MiTalii Thakur 19 5576 Mititali Thakur 19 5576 5610 安坎·布尼阿 20 5622 卡姆纳 21 5648 普拉迪普·松卡尔 22 5652 莫哈末·沙鲁克 23 5671 罗希特·维尔马
提出了针对定向能量沉积 - ARC或线弧的结构行为的实验性研究(分别为DED-ARC AM和WAAM)钢钢双圈剪切螺栓连接。首先通过拉伸优惠券测试确定材料的机械性能,其标称屈服应力为420 MPa。六十个连接样品,具有两个不同的名义厚度和两个打印层方向的样本,然后测试为故障。通过3D激光扫描确定测试样品的几何形状,而使用数字图像相关性测试期间测量变形和应变场。观察到的故障模式包括剪切,净张力张力,轴承和终端分割,而首次确定了新的剪切和净截面张力的混合模式。将测试结果与当前设计规范的预测进行了比较,即AISI S100和AS/NZS 4600用于冷形钢和AISC 360和Eurocode 3用于结构钢,以评估其对WAAM元素的适用性。总体而言,测试标本的结构行为遵循预期的趋势,并且根据当前设计规范确定的预测电阻通常是合理的。但是,有许多例外,强调了对新设计规定的需求以及适当的安全因素,这些需求是这种形式的制造形式。