新材料推动了爱比克泰德时代的工程设计。如今,材料比以往任何时候都多,创新的机会是巨大的。但只有存在做出合理选择的程序,才有可能取得进步。本书开发了一种选择材料和工艺的系统程序,从而得出最符合设计要求的子集。它所包含的信息的结构方式是独一无二的;这种结构可以快速访问数据,并为用户探索选择的潜力提供了极大的自由。该方法以软件形式提供*,从而提供了更大的灵活性。该方法强调使用材料而不是材料“科学”进行设计,尽管尽可能使用基础科学来帮助构建选择标准。前六章几乎不需要任何先验知识:第一年的材料和力学工程知识就足够了。涉及形状和多目标选择的章节稍微高级一些,但第一次阅读时可以省略。本书尽可能将材料选择与设计的其他方面结合起来;与设计和优化阶段以及材料力学的关系贯穿始终。在教学层面,本书旨在作为 3 年级和 4 年级工程设计材料课程的教材:6 到 10 个讲座单元可以基于第 1 章至第 6 章;完整的 20 多个讲座课程,以及相关软件的相关项目工作,将使用整本书。除此之外,本书还旨在作为具有持久价值的参考书。该方法、性能指标图表和表格可应用于材料和工艺选择的实际问题;而“有用解决方案”目录在建模方面特别有用 - 建模是最佳设计的基本要素。随着经验的增长,读者可以以越来越复杂的水平使用本书,从文本案例研究中开发的材料指标开始,逐渐过渡到新设计问题的建模,从而产生新的材料指标和价值函数,以及新的 - 也许是新颖的 - 材料选择。每章末尾的进一步阅读清单和涵盖文本各个方面的一系列问题有助于继续教育。有用的参考资料汇编在书末的附录中。与任何其他书籍一样,本书的内容受版权保护。一般来说,复制和分发受版权保护的资料是侵权行为。但使用本书的图表的最佳方法是拥有一份干净的副本,您可以在其上绘图、尝试替代选择标准、撰写评论等;并提出结论
• 提高化学能存储和碳基原料领域的学科和方法能力 • 熟悉化学能存储和碳基原料领域的最新发展和技术原理 • 比较不同的化学能存储概念和碳基原料,并评估这些概念在流程链分析中的适用性,并考虑工艺技术方面和应用 • 评估和讨论化学能存储和碳基原料的热力学和动力学方面 • 解释、估计和计算存储技术和概念的潜力、能量密度和效率
计划和组织自己的工作以及他人的工作 - 在质量,物流,时间和成本(QLTC)方面逐步计算和管理项目。使用,如果需要,则在设计过程的所有阶段(整个V-Cycle过程)中修改方法和技术。能够在项目中应用理论知识,以便根据设定要求来达到设计解决方案。能够定义项目/研究任务。能够独立研究文献来源并在需要的地方获取新知识。制作完整的设计解决方案,包括所有必需的文档。设计具有可接受成本所需功能,制造性和过程的原型。验证有关项目内部所需功能的设计。能够将客户需求转化为单局和智能定义的系统要求,并能够与利益相关者有效沟通。能够积极反思自己的表现和团队成员的表现。评估技术和 /或商业选择在功能方面的后果,以及可制造性,可靠性,安全性和成本。用英语和荷兰语提供口头和书面解释。用荷兰语或英语进行书面紧凑报告(技术论文)。用英语制作技术海报,并在海报会议期间提供论证。
摘要。数字经济背景下,数据改变了全球价值链的特征。标准和创新是数字经济的关键推动因素。考虑创新与标准化的协同发展,本文构建了创新与标准化水平对企业竞争力影响的理论模型。进一步分析了创新与标准化耦合协调性对两个因素的调节作用。共选取171家数字经济领域上市公司作为研究对象。研究结果表明,企业的创新与标准化水平影响企业竞争力。此外,研究发现创新与标准化之间是一种协调发展的关系,而非传统意义上的促进或阻碍关系。本文还对企业参与全球价值链竞争提出了一些针对性的建议。
增材制造的兴起迅速扩大了拓扑设计和低生产能力的灵活性。激光粉末床熔合中逐层沉积的一个不幸副产品是引入了大缺陷,大大降低了最终部件的机械性能。打印和检查方法严重依赖机构知识,导致材料和能源浪费,限制了增材制造技术的采用。然而,工艺参数空间的许多改进减少了缺陷的数量。气孔虽然尺寸很小,但仍然存在,并且特别不利于疲劳寿命,因为它是优先裂纹起始点。我们的工作重点是了解这些工艺引起的缺陷在增材制造金属中的作用,特别是它们对机械行为的影响。利用这些见解,我们探索了传统和非传统方法来增强增材制造的组件。这些方法是继续认证它们在关键条件下的使用所必需的。演讲者简介:
ME816 润滑与轴承设计 ME817 实验应力分析 ME818 先进设计材料 ME819 聚合物复合材料力学 ME820 旋转系统动态分析 ME821 工程声学 ME822 板壳设计 ME823 疲劳设计 ME824 飞机结构设计 ME825 机器诊断 ME826 粘弹性材料力学 ME831 智能结构与材料 ME862 虚拟仪器 ME864 计算流体动力学 ME865 机器人:力学与控制 ME866 优化技术 ME867 产品设计与开发 ME869 传感器与执行器的理论与实践 ME870 生物力学与材料 ME871 机械系统与信号处理 ME872 机床设计
研究出版物(2020-22) 1. Karthik Rao MC、Rashmi L Malghan、Arun Kumar Shettigar、Shrikantha S Rao 和 Mervin A Herbert(2022)反向传播算法在基于神经网络的 AISI 316 面铣削低温加工技术识别响应中的应用,澳大利亚机械工程杂志,20:3,698-705,DOI:10.1080/14484846.2020.1740022 2. B. Mukherjee、KBM Swamy 和 S. Sen,“对静电梳状驱动 MEMS 执行器中减少不良梁弯曲的新分析”,IEEE 仪器和测量学报,第 69 卷,第 1 期。 2,第 488-500 页,2020 年 2 月 3. M Manvi、KBM Swamy,“基于微电子材料、微加工工艺、微机械结构配置的 MEMS 刚度评估:综述”,微电子工程,第 263 卷,2022 年,111854 4. Yashas M;Do Rosario Carvalho AD;Navin Karanth P,“Desai V. 气动肌肉执行器性能分析测试台的设计和制造”,机械工程讲义,DOI:10.1007/978-981-15-4739-3_3,第 23 卷,第 33-45 页,2021 年。 5. Mohith S;Upadhya AR;Navin KP;Kulkarni SM;和 Rao M,“精密运动压电执行器及其应用的最新趋势:综述”,智能材料与结构,DOI:10.1088/1361-665X/abc6b9,第 30 卷,第 13002 号,2021 年。6. S. Kumawat、S. Bhaktha 和 KV Gangadharan,“通过双齿开关磁阻电机提高扭矩性能:一种新方法”,2021 年。doi:10.1109/IPRECON52453.2021.9640842。7. UR Poojary 和 KV Gangadharan,“磁流变弹性体的频率、磁场和应变相关响应的材料建模”,材料科学杂志,第 56 卷,第 13002 号。 28,第 15752 15766 页,2021 年,doi:10.1007/s10853-021-06307-0。8. S. Mohith、N. Karanth P、SM Kulkarni、V. Desai 和 SS Patil,“用于生物医学应用的具有中心激励和环形激励的压电驱动无阀微泵性能比较”,智能材料与结构,第 30 卷,第 10 期,2021 年,doi:10.1088/1361-665X/ac1dbe。 9. KN Ravikumar、CK Madhusudana、H. Kumar 和 KV Gangadharan,“使用离散小波变换特征和 K 星算法对内燃机 (IC) 变速箱中的齿轮故障进行分类”,《工程科学与技术》,国际期刊,第 30 卷,2022 年,doi:10.1016/j.jestch.2021.08.005。10. M. S、NK P 和 SM Kulkarni,“环形激励凸起隔膜的分析以提高机械微泵的性能”,《传感器和执行器 A:物理》,第 335 卷,2022 年,doi:10.1016/j.sna.2022.113381。 11. Subramanya R Prabhu、Arun Shettigar、Mervin A Herbert 和 Shrikantha S Rao (2022) 机器变量对 AA6061/TiO2 摩擦搅拌焊缝微观结构和力学性能的影响,材料与加工技术进展,DOI:10.1080/2374068X.2022.2094072。12. H. Nejkar 和 KBM Swamy,“天然增强复合材料弹性特性的理论估计——比较分析”,IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng.,第 1248 卷,第 012083 页,2022 年,doi:10.1088/1757-899X/1248/1/012083。13. Allien V;Kumar H;和 Desai V,“使用多属性决策进行自由振动分析和高强度和刚度复合材料的选择”,国际材料研究杂志,DOI:10.3139/146.111879,第 112 卷,第 189-197 页,2021 年。14. Rao M;Malghan RL;Shettigar AK;以及 Herbert MA,“Rao SS,低温加工技术相对于 SS316 无冷却液和有冷却液加工的优势”,《工程研究快报》,DOI:10.1088/2631-8695/abecd6,第 3 卷,第 15040 号,2021 年。
欢迎大家来到迪拜美国大学工程学院。该学院位于迪拜和该地区工程教育的最前沿,提供土木工程、计算机、电气和机械工程理学学士学位课程以及建筑管理理学硕士学位课程。课程涵盖人工智能、网络安全、可再生能源、机电一体化和环境工程等多个领域。
AOS 空中客车 OneWeb 卫星巨型星座由 900 颗小型卫星组成,用于全球宽带互联网。AOS 选择 SpaceTech 开发和交付 1800 个太阳能电池板部署机制 SADM——每颗卫星上有两个。SpaceTech 的 AOS SADM 由 CRFP 吊杆和 SAP 发射支撑部件组成。吊杆配备了两个带弹簧铰链和用于太阳能电池板和季节性驱动器的线束。通过挤压 CFRP 吊杆,实现了航天器主体和太阳能电池板之间可用空间的挑战性要求。带有集成高强度合金带弹簧的 CFRP 吊杆由 CarboSpaceTech 制造,在部署配置中具有高刚度。电源线束直接连接到吊杆上,由于其阻力小,因此性能高。
U= (mm w )ach - 势能;mm w – 置换溶剂(水)的额外质量;h – 离心管底部以上高度;ac – 离心机加速度。测量蛋白质密度下降 1/e 10(指数项消失)时的高度 SH10
