KAR博士的专业知识在机械工程,冶金学,材料科学,故障分析,机械和材料行为,实验室测试,污染分析和设备功能以确定故障原因的领域。他的咨询项目包括对消费产品,管道产品,结构性组件故障/断裂,自行车,航空,汽车,工业和机器组件以及与人身伤害,产品责任,前提责任,建筑缺陷和水损失或火灾有关的医疗或外国物体组件的失败。他还就专利侵权事务进行了咨询,并且是加利福尼亚州的机械和冶金学科的持牌专业工程师。作为工程实践的兼职助理教授,Kar博士为南加州大学维特比工程学院教科课程和研究生课程。 他有资格在州和联邦法院担任专家证人。作为工程实践的兼职助理教授,Kar博士为南加州大学维特比工程学院教科课程和研究生课程。他有资格在州和联邦法院担任专家证人。
(第 14 届 TWI 在线研讨会)基于电弧的增材制造(AM),也称为定向能量沉积(DED)电弧或线弧增材制造(WAAM),引起了核能、石油和天然气、航空航天、建筑和海洋等广泛行业的极大兴趣。其沉积速率较高,有望用于大型承重结构。 TWI 的技术专长结合了数十年的理论和实践知识、经验和能力,涉及一系列 AM 工艺和支持技术,例如冶金学、材料分析和无损评估。 TWI 拥有一套综合的 AM 研究计划,其中包括过程监控、建模和仿真、AM 设计、产品工程和数字系统集成。 该网络研讨会将介绍 TWI 对 DED arc AM 正在进行的一些研究,并讨论它如何为未来的数字化制造流程做出贡献。这将包括材料、工艺、监测和质量保证等部分,还将介绍能源和其他行业的研究实例。 ◆ 讲师:徐雷博士(电弧焊部门首席项目负责人)<提供翻译>
CSIR-矿物与材料技术研究所 (CSIR-IMMT),布巴内斯瓦尔正在招聘约 46 名正在进行的项目的项目人员。要求包括: 机械工程/电子工程文凭 化学/物理学士 材料科学/化学/物理学/环境科学/微生物学/农业科学/纳米科学/生物技术硕士,有或没有 CSIR-UGC NET/GATE;有或没有经验 机械工程/化学/冶金工程/材料与冶金工程/冶金学/材料工程/材料科学与工程/矿物工程/土木工程/生物技术工学学士/理学士,有或没有 CSIR-UGC NET/GATE;有或没有经验 博士学位。生物科学/化学工程/物理/化学/材料科学/化学工程/化学科学这些职位纯属临时职位,与项目任期相同。符合条件的候选人请访问 CSIR-IMMT 网站:www.immt.res.in,了解有关申请、基本资格、工作要求、经验、年龄、月薪和其他条款和条件的详细信息。申请截止日期:2020 年 9 月 28 日只有入围的候选人会收到通过在线平台面试的通知。
2. IP-562 计算机集成制造 3 0 0 3 3. IP-563 制造与装配设计 3 0 0 3 4. IP-564 制造中的疲劳 3 0 0 3 5. IP-565 有限元方法 3 0 0 3 6. IP-566 制造业中的检验和测试 3 0 0 3 7. IP-567 制造业中的激光 3 0 0 3 8. IP-568 机床设计 3 0 0 3 9. IP-569 加工科学 3 0 0 3 10. IP-570 工程中的数学方法 3 0 0 3 11. IP-571 复合材料力学 3 0 0 3 12. IP-572 非常规加工技术 3 0 0 3 13. IP-573 智能材料与MEMS 3 0 0 3 14. IP-574 塑性理论 3 0 0 3 15. IP-575 摩擦学 3 0 0 3 16. IP-576 焊接冶金学 3 0 0 3 17. IP-577 制造业大数据分析 3 0 0 3 18. IP-578 制造业网络安全 3 0 0 3 19. IP-579 先进计算技术 3 0 0 3 20. IP-580 实验设计与分析 3 0 0 3 21. IP-581 可持续制造 3 0 0 3 22. IP-582 材料工程与特性 3 0 0 3 23. IEA-505 建模与仿真 3 0 0 3 24. IEA-507 工作系统设计 3 0 0 3 25. IEA-509 高级运筹学 3 0 0 3 26. IEA-521 项目管理 3 0 0 3 27. IEA-523 产品设计与开发 3 0 0 3 28. IEA-526 职业健康与安全管理 3 0 0 3
洛斯阿拉莫斯国家实验室的核心使命是开发和应用科学技术,以确保美国核威慑力量的安全性、保障性和可靠性;减少全球威胁;并应对其他新出现的国家安全挑战。这一核心使命得到了研究的支持,这些研究也有助于满足常规国防、民用和工业需求。项目包括核物理、中能物理和空间物理;流体动力学;常规爆炸物;化学;冶金学;放射化学;空间核系统;受控热核聚变;激光研究;环境技术;地热、太阳能和化石能源研究;核保障;生物医学;卫生和生物技术;以及工业伙伴关系。洛斯阿拉莫斯国家实验室归美国能源部 (DOE) 所有,由美国能源部国家核安全局 (NNSA) 和洛斯阿拉莫斯国家安全有限责任公司联合运营。危险废物由 OD 在位于两个 TA 的两个发射场处理;TA-36 和 TA-39。两个 OD 单位都位于洛斯阿拉莫斯国家实验室设施周边边界内,远离公共通道区域。
Progress in Color Colorants Coating 17 (2024), 85-96 Unlocking the Power of 4-Acetamidoantipyrine: A Promising Corrosion Inhibitor for Preserving Mild Steel in Harsh Hydrochloric Acid Environments N. S. Abtan 1 , M. A. I. Al-Hamid 2 , L. A. Kadhim 3 , F. F. Sayyid 4 , F. T. M. Noori 5 , A. Kadum 2 , A. Alamiery *6,W。K. Al-Azzawi 7 1。蒂克里特大学机械工程系,工程学院,P。O.框42。伊拉克2。伊拉克大学技术系应用科学系,P.O。框:10001,巴格达,伊拉克3。青年和体育部,P.O。框:10001,巴格达,伊拉克4。生产工程和冶金学,P.O。框:10001,巴格达,伊拉克5。Baghdad大学理学院物理系物理学系 框:10001,巴格达,伊拉克6。 大学工程和建筑环境学院化学与工艺工程系,大学Baghdad大学理学院物理系物理学系框:10001,巴格达,伊拉克6。大学工程和建筑环境学院化学与工艺工程系,大学
为了帮助我们的学生选择这些课程,我们还建议在目前的技术选修课列表中扩充一个按学科/兴趣分组的课程列表。下面是分组示例。突出显示的课程目前未列在机械工程技术选修课列表中,但我们希望考虑它们。下面的课程列表已经过审查,以确保我们的学生满足这些课程的先决条件要求。能源/环境 ME 4353 – 替代能源 ME 4373 – 空调 ME 4990 – 发电系统 PTE 4993 - 石油经济分析 ME 4543 – 内燃机材料 ME 4123 – 工程材料故障 ME 4133 – 机械冶金学 ABE 4523 - 生物医学材料 CHE 4143 - 高级聚合物/复合材料 EM 4133 – 复合材料力学流体/热力学 ME 4833 – 国际。流体力学 ASE 4423 – 国际计算机流体动力学 ME 4343 – 中级传热 ME 4543 – 内燃机 数学和科学 IE 4613 - 工程统计学 I IE 4624 - 工程统计学 II IE 4733 – 线性规划 ASE 4233 - 结构动力学 任何 4000 级数学课程
文明史在许多方面与古代金属的使用有关。早期人类文明的不同时期都以金属命名。金属提取技术产生了许多金属,并给人类社会带来了许多变化。它带来了武器、工具、装饰品、器皿等,丰富了文化生活。有时被称为“古代七种金属”的是金、铜、银、铅、锡、铁和汞。虽然现代冶金学在工业革命后呈指数级增长,但值得注意的是,许多现代冶金概念都源于工业革命前的古代实践。7000多年来,印度拥有丰富的冶金技术传统。印度冶金史的两个重要来源是考古发掘和文学证据。印度次大陆发现金属的第一个证据来自俾路支省的梅赫尔加尔,那里发现了一颗可追溯到公元前 6000 年左右的小铜珠。然而,它被认为是天然铜,尚未从矿石中提取出来。对从拉贾斯坦邦 Khetri 的古代矿坑获得的铜矿石样品和从哈拉帕代表性遗址切割的金属样品进行光谱研究
全球航空工业市场呈现强劲增长趋势。最近,空中客车公司预测,到 2035 年,新飞机的需求将不断增长,投资额将超过 5 万亿美元 1 。在这种不断扩大的形势下,多个航空项目都提出了降低飞机运行过程中的燃油消耗、二氧化碳和氮氧化物排放量的要求 2 ,因此减轻重量是飞机制造商面临的关键问题。钛合金用于制造多种飞机部件,如起落架、发动机部件、弹簧、襟翼导轨、气动系统管道和机身部件 3-5 。这种广泛的适用性源于一系列令人印象深刻的优良特性,如高强度重量比、高抗氧化性、断裂韧性、耐腐蚀性、疲劳强度和抗蠕变性 6-8 。钛合金可分为三种不同的合金类别,分别称为 α、α+β 和 β 合金。抗蠕变性、可焊性、弹性模量和韧性等特性受每种类别的微观结构特征的影响 9-11 。人们已经探索了钛合金的物理冶金学,以增强各种工程应用的特定性能。用于结构飞机部件的钛合金的一些主要性能是疲劳强度、冲击强度、杨氏模量和硬度 12 。这些性能可以根据合金成分和微观结构控制进行定制,从而实现
摘要 黄建阳博士担任密歇根理工大学材料加工研究所所长二十余年,在他的职业生涯中,许多技术从创意发展为商业实践。本次研讨会反映了他在这方面的贡献。地球上金属等材料的循环涉及矿石勘探(地质)、采矿、矿物加工、冶金、制造和回收等步骤。每个步骤都是通过使用能源加工材料来实现的。根据工艺和能源输入的形式,通过空气、水和固体方式产生具有各种环境影响的产品和副产品。以最佳经济效益获得对环境影响最小的最高效工艺是不断推动技术进步的驱动力。材料、工艺和能源中的变量是促进技术进步理念发展的常见参数。黄博士在本科和研究生学习期间学习了地球科学、矿物学、特性、矿物加工和冶金学。采矿、材料和加工以及环境和经济学大部分是研究生时期自学的,部分原因是他想进行的项目的研究需求。了解材料、能源、环境和经济学所涉及的参数是系统方法的基础。思想的有效性及其转化为实践的潜力取决于系统的健全性。作者回顾了他的研究的几个案例来说明它们之间的关系。