现代添加剂制造技术的积极发展,即基于融合沉积建模(FDM)的连续纤维挤出,表明了它们基于纤维聚合物复合材料创建高级材料的重要潜力。这些材料在航空业中广泛使用,但是它们用作飞机组件的使用受到满足许多要求的限制。这样的要求之一是火焰阻力。对于此类应用,至关重要的是,在集成之前,聚合物复合材料被认为符合类型证书。本研究论文提出了一项研究的结果,该研究的结果3D打印了具有多碳酸盐基质的连续增强聚合物复合材料,具有增强的机械性能,并进行了火焰耐药性测试,以证明印刷材料在航空应用中的可行性。该研究涵盖了一系列界面剪切强度,拉伸强度和火焰耐药性测试。该研究使用ASTM D638-10,ASTM D635-22,光学显微镜和浸入矩阵中的单个拖放测试的3D打印复合材料的详细表征。使用连续的碳纤维共截止使材料的拉伸强度(239.29 MPa)与未固化的聚碳酸酯(54.92 MPa)相比,增加了四倍。对印刷连续增强的聚碳酸酯的火焰耐药性的调查结果表明,该复合材料在每次火焰施用后的燃烧时间少于30秒。此外,双火施用后一系列五个样本的总燃烧时间不超过250秒,平均为56秒。获得的结果得出的结论是,连续加固的聚碳酸酯是用于飞机设计中的可行材料。为了进一步支持提出的印刷技术的使用,无人驾驶飞机的框架是由连续增强的聚碳酸酯制造的。
硕士论文本质上是教师主管下的一项研究(或开发或设计)学徒制,因此通常是学生专业成熟的主要贡献者。敦促新生的学生在没有不当延迟的情况下找到论文项目和主管。 有几个避免延迟的原因。 SM论文是一项重要的工作,需要时间才能成熟。 开始论文工作的学生不仅将他们/她自己与教职员工联系起来,而且还与研究小组或实验室相关联,他/她会见其他教师和经验丰富的研究生,从中学习并获得了很好的建议。 通常认为可以通过首先参加课程并将论文工作推迟到最后一个学期来更有效地获得学位是一个错误。敦促新生的学生在没有不当延迟的情况下找到论文项目和主管。有几个避免延迟的原因。SM论文是一项重要的工作,需要时间才能成熟。开始论文工作的学生不仅将他们/她自己与教职员工联系起来,而且还与研究小组或实验室相关联,他/她会见其他教师和经验丰富的研究生,从中学习并获得了很好的建议。通常认为可以通过首先参加课程并将论文工作推迟到最后一个学期来更有效地获得学位是一个错误。
星际复杂有机分子 (iCOM) 的形成是天体化学中的热门话题。试图重现观测结果的主要范例之一是假设 iCOM 是在覆盖星际尘埃颗粒的冰幔上由于自由基 - 自由基偶联反应而形成的。我们通过计算量子力学方法研究冰表面上 iCOM 的形成。具体来说,我们研究了涉及 CH 3 + X 体系 (X = NH 2 、CH 3 、HCO、CH 3 O、CH 2 OH) 和 HCO + Y (Y = HCO、CH 3 O、CH 2 OH) 以及 CH 2 OH + CH 2 OH 和 CH 3 O + CH 3 O 体系的偶联和直接氢提取反应。我们利用密度泛函理论计算了两个冰水模型(分别由 33 个和 18 个水分子组成),计算了这些反应的活化能垒以及所有研究的自由基的结合能。然后,我们利用反应活化能、解吸能和扩散能以及通过 Eyring 方程推导的动力学估算了每个反应的效率。我们发现表面上的自由基 - 自由基化学并不像通常假设的那么简单。在某些情况下,直接的氢提取反应可以与自由基 - 自由基偶联竞争,而在其他情况下,它们可能包含较大的活化能。具体而言,我们发现 (i) 乙烷、甲胺和乙二醇是相关自由基 - 自由基反应的唯一可能产物;(ii) 乙二醛、甲酸甲酯、乙醇醛、甲酰胺、二甲醚和乙醇的形成可能与各自的氢提取产物竞争; (iii)乙醛和二甲基过氧化物似乎不太可能是谷物表面产物。
抽象的等离子体聚合物是微型或更常见的纳米大小涂层,可以通过不同的方法沉积在多种底物上。这些聚合物的多功能性是通过使用常规聚合反应以外的其他前体以及根据血浆的固有物理和化学特性的潜在变化而增加的。灵活性为各种科学和工程领域提供了富有成果的理由,但它也带来了许多经验观察的挑战。在这篇综述中,将不同的前体,底物和血浆外部参数的变化评估为常见,但不一定是理想或详尽的变量,用于分析血浆聚合物膜的机械性能。常见的趋势与例外相辅相成,并显示了经验观察的各种假设。用于确定血浆聚合物机械性能的技术和方法,对其进行后处理的影响以及某些应用的影响。最后,提供了一个一般的结论,突出了该领域的挑战。
机械工程与历史专业旨在帮助学生发展不同知识领域的技能。扎实的历史基础有助于学生更好地理解技术开发和部署的政治、文化和经济背景。事实上,历史提供了大量的案例研究,突出了新技术和技术过程的变革潜力和意外后果。通过研究过去的不同阶段和过去的不同社会,学生将获得广阔的视野,使他们在许多工作情况下具有所需的范围和灵活性。历史也为道德沉思提供了空间。对历史背景的更高敏感性也有助于学生超越普遍接受的对个体企业家的评价,欣赏创新、颠覆、官方支持甚至偶然性产生新技术的不同方式。最后,通过撰写有效的论文和参与历史课程的核心富有成效的讨论,学生还可以培养批判性分析和说服性沟通的技能,这些技能可以在未来的任何职业中使用。
MAE 517 产品、系统和流程的先进精密制造(3 个学分)这是一门针对研究生和本科生设计的研究生课程。本课程研究产品、制造机器、流程和仪器的精度问题。现代制造技术在产品尺寸、材料、能量形式、理论和信息类型方面具有多样性,但其成功的关键在于精度管理。本课程讨论了对现有精密制造和未来亚微米/纳米技术至关重要的问题。重要主题包括基本机械精度;制造系统和流程;几何尺寸和公差;工艺规划、公差图表和统计过程控制;精度、重复性和分辨率的原理;误差评估和校准;误差预算;逆转原理;接头设计和刚度考虑;精密传感和控制;精密激光材料加工。
制造工程,微加工,加工,精密工程36。奎师那·库马尔(Krishna Kumar),r 1956年的计算力学;轮胎力学37。克里希那村(Krishnamurthy),MV 1941热工程和太阳能科学38。Kumar,Pramod 1975热能系统;传热39。lal,GK 1938金属形成;金属研磨40。Majumdar,BC 1941机器设计,摩擦学41。Mallik,AK 1947振动工程,机制42。Mathur,HB 1936内燃机,燃料燃烧和污染43。Mishra,PK 1945年非惯例制造; EDM和激光处理44。Mohanty,AR,1965年的声学和工业噪声控制;机械状况监测;水下声学,汽车工程,机器设计45。Munjal,ML 1945技术声学;噪声和振动控制;消音器和消音器46。Muralidhar,K 1958流体力学,传热,光学测量,激光层析成像,界面现象,生物医学成像,气体水合,血液流变学,喷气机和唤醒47。Narasimhan,Arunn 1971在多孔媒体中运输; Bio-Thermofluids48。Narasimhan,R 1960骨折力学,计算固体力学49。Narayanan,S 1945振动,声学,非线性动力学,随机振动,智能结构50。Narayankhedkar,KG 1946年低温工程,制冷和空调51。natarajan,R 1941年燃烧,能源科学技术