制造和成型技术,包括高级处理方法;生产工程;工业工程;精密工程;铸造和铸造技术;焊接和加入;计量学;加工;热科学和工程包括热力学,燃烧,传热,空调和气候控制;固体的设计和分析;热和流体机械系统;机器,结构和设备在内,包括运动学,机械和机器人技术,微型机械系统(MEMS);摩擦学;汽车工程;海军建筑与海洋工程;振动工程,声学和噪声素的动机;固体和流体的实验和计算应力分析; CAD/CAM,CIM;非破坏性评估
附加信息 - 在国际期刊或国际会议论文集上发表的研究论文。 论文发表的主要期刊:Tribology international、Applied Surface Science、Journal of Optoelectronics and Advanced Materials、Thin Solid Films、Ceramics、Surface and Coatings Technology、Wear、Int. Journal of Materials and Product Technology、Journal of Nanoscience and Nanotechnology、Journal of Mechanical Behaviour of Materials、High Temperature Materials and Processes、Romanian Journal of Physics、Optoelectronics and Advanced Materials – RC 等。 H 指数 / Web of Science – 9, / Scopus – 10, / Google Scholar – 12 。 - 6 本书; - 3 个国家研究资助(资助主任),以及其他 13 个国家和国际研究项目的成员; - 欧洲项目 RIA - Horizon 2020 的合作协调员(2016 - 2019) - DREAM(提高增材制造的可靠性和效率); - 项目负责人 (桥梁补助 – 向工业类型知识转移) CALINDRUL – 大尺寸环形轴承感应淬火生态技术的优化 (2016 – 2018),合作伙伴 – 布拉索夫最大的工业 (德国) 公司 – 罗马尼亚舍弗勒; - 材料科学与工程国际会议主席 – BRAMAT (2013、2015、2017、2019),罗马尼亚布拉索夫 (www.bramat.ro); - 《应用表面科学》(Elsevier)、《材料今日/会议录》(Elsevier)、《材料科学杂志》(Springer) 和《先进材料研究》(Trans Tech Publication) 的客座编辑; - 编辑委员会成员 – 《涂层科学与技术杂志》(JCST); - 国家委员会成员 – 材料工程、国家学位和文凭认证委员会 – CNATDCU、教育和科学研究部; - Tribology International、Applied Surface Science、Sensor and Actuators A、Materials Science and Engineering B、Thin Solid Films、Surface and Coatings Technology(Elsevier 等)审稿人; - 通讯作者:Journal of Optoelectronics and Advanced Materials、Applied Surface Science; - Bulletin of Transilvania University of Brasov、Series I – Engineering Sciences 科学委员会成员和材料科学部分审稿人; - Recent Journal 出版委员会成员 - Transilvania University of Brasov; - ASM International 成员; - JICA – 校友会 (日本国际协力机构) 成员; - 罗马尼亚热处理和表面工程协会成员; - 罗马尼亚摩擦学协会成员; - 罗马尼亚先进材料会议组委会成员 – ROCAM 2009 和 2012,布加勒斯特大学和 Transilvania Brasov 大学; - 材料科学与工程国际会议 BRAMAT 2001、2003、2005 组委会成员、热处理与表面工程分会科学秘书2007 年、2009 年和 2011 年,布拉索夫特兰西瓦尼亚大学; - 协调员研讨会:对外贸易促进和有效性管理方法,由日本国际协力机构 (JICA) 东京和日本政府资助,2007 年 6 月; - 一些国际会议和会议的不同国际科学委员会成员。
RFMEMS、成像和监视、RF数字协同设计、有源和可重构天线和阵列、大功率固态系统、非线性建模和测量、高达 THz 的组件和系统;微电子学:MEMS 和微系统、国防和空间应用的微传感器开发、毫米波和 THZ 电子设备、量子信息技术的量子电子设备;信号处理:声学信号处理、水下和空气声学、语音和音频处理、通信信号处理、传感器阵列信号处理、多传感器数据融合、信号处理的机器学习、物联网信号处理;多学科:现代雷达系统。18. 大气科学 (CAS):大气和海洋科学的所有领域。19. 汽车研究与摩擦学 (CART):电动汽车电力电子
2024技术计划包括新的20分或40分钟格式的500个演示文稿,可允许更短且更少的并行会话,因此有更多时间与同龄人联系并学习。我们还拥有11个特定于润滑的教育课程,并提供3项新产品,以准备摩擦学和润滑剂行业的未来与会者。5月19日,星期日,互动半天课程将重点放在机器学习和人工智能上,以帮助解决摩擦学问题。5月22日,星期三,汽车/柴油,汽油,氢和氨教育课程将概述发动机和动力传动系统以及内燃机的润滑要求。此外,我们在5月23日星期四拥有电动汽车202课程,该课程将提供EV技术和润滑的更高级主题。
空中客车防御和空间为在苛刻的环境(例如真空或高辐射)中的空间应用和地面应用的设计和开发提供了完整的投资组合。Our portfolio includes: • 3D design and drawing preparation, from initial draft to manufacturing/interface/measurement drawings • Design trade-offs, involving all relevant engineering disciplines and making use of our extensive product and engineering heritage • Selection of mechanism components, such as bearings, motors or sensors • Design of features and complex structures, such as mirror mounts, isostatic mounts, thin structures, large deployable structures or redundancy苛刻应用的概念•覆盖所有机制有关的学科,包括结构/热方面,运动学,机电学,摩擦学
阿肯色州立大学教育:阿肯色大学机械工程博士学位,2017年论文:Al/a-Si核心壳纳米结构顾问的变形行为:阿肯色州Min Zou Arkansas机械工程MSME博士,2012年论文,2012年:基于硅纳米的涂料,基于硅那纳米的涂料,与工程学和超级羟基型高级助理: BSME ( Magna cum Laude) , 2009 Appointments: 08/19 – Present Assistant Professor of Mechanical Engineering, Arkansas State University 01/15 – 07/19 Research Engineer, WattGlass, Fayetteville, AR 06/10 – 12/16 Graduate Researcher in the Nanomechanics and Tribology Laboratory, Institute for Nanoscience and Engineering, University of Arkansas 08/09 – 12/09伊利诺伊大学机械科学与工程系的传热实验室讲师(助教) - 乌尔巴纳 - 奇接尔大学05/07 - 08/09 - 09/09洁净室操作员,高密度电子中心,阿肯色大学出版物:1。Moffitt,S.L.,Riley,C.,Ellis,B.H.,Fleming,R.A。 ,汤普森(C.S.),伯顿(Burton)Moffitt,S.L.,Riley,C.,Ellis,B.H.,Fleming,R.A。 ,汤普森(C.S.),伯顿(Burton)
核心选修课-1 核心选修课-2 1. 增材制造 2. 高级机械振动 3. 高级固体力学 4. 高级焊接技术 5. 雾化和喷雾 6. 生物质转化系统 7. 制造 CAD 8. 燃烧 9. 并行工程:工具、技术与应用 10. 旋转机械状态监测与故障诊断 11. 反应系统设计 12. 电动汽车与高级内燃机 13. 电化学工程存储 14. 环境污染与控制 15. 工业摩擦学 16. 测量与数据分析 17. 制造冶金学 18. 材料特性与测试 19. 金属切削与工具设计 20. 非线性动力学与混沌 21. 发电厂工程 22. 产品设计与开发 23. 塑性理论
人体中所有相互滑动接触的表面均由亲水性生物聚合物构成的柔软、透性组织构成。 [1] 此类系统的一个关键特性是低摩擦,从而减少磨损并确保相互滑动的表面具有较长的使用寿命。 [2] 人体中极其有效的润滑(例如滑膜关节和眼睑-角膜界面)启发了许多关于人造材料摩擦学的研究,尤其是模拟这种行为的水凝胶。 [3–10] 软组织或水凝胶中发生的润滑现象不同于两个由流体润滑的硬表面相互滑动时的摩擦机制 [2,10–12],因为在这种软系统中,膨胀的固体基质与该基质内流体之间的相互作用在决定摩擦行为方面起着重要作用。 [7,9,13–16]