MECH 4395 – 专题:功能材料,2018 年秋季。(评估:4.96/5.0)2018 年春季(评估:4.94/5.0)2017 年秋季(评估:4.92/5.0)2017 年春季(评估:4.8/5.0)MECH 4395 – 专题:绿色能源材料,2014 年夏季(评估:4.67/5.0)MECH 5302 – 固体力学 I,2018 年秋季(评估:4.8/5.0),2017 年秋季(评估:4.55/5.0),2016 年秋季(评估:4.81/5.0)2015 年秋季。(评估:4.8/5.0)MECH 5312 – 固体力学II,2015 年春季(评价:4.8/5.0)2014 年春季(评价:4.75/5.0)2013 年春季(评价:5.0/5.0)MECH 5313 – 复合材料力学,2019 年春季(评价:4.5/5.0),2018 年春季(评价:5.0/5.0)2017 年春季(评价:5.0/5.0)
科学或组织委员会:OPTIMED 2006,6 月,布拉索夫;第五届巴尔干核物理学校,布拉索夫,2006 年 9 月;第三十一届全国固体力学会议,基希讷乌,2007 年 9 月 28-30 日;多体系统动力学会议,皮特什蒂,2007 年 10 月;全国固体力学会议,CNMS-XXXII,皮特什蒂,2008 年 9 月 11-13 日;第三届国际理论与应用力学会议 (MECHANICS 07),西班牙加那利群岛特内里费岛,2007 年 12 月 14-16 日;第三届国际会议。关于动态系统和控制的国际会议 (CONTROL '07),法国阿卡雄,2007 年 10 月 13-15 日;第六届非线性分析、非线性系统和混沌国际会议 (NOLASC '07);第三届 IASME 教育技术国际会议 (EDUTE'07),2007 年;第九届电气工程数学方法和计算技术国际会议 (MMACTEE '07),2007 年;第七届小波分析和多速率系统国际会议 (WAMUS'07),2007 年; OPTIMED 2008、FRAM 2008 – 断裂力学,2008 年 10 月 10-11 日,布拉索夫,TEHNONAV 2006、TEHNONAV 2008;CNMS – XXXIII,全国固体力学会议,布加勒斯特,2009 年 9 月 10-12 日;CNMS-XXXIV、CNMS-XXXV、CNMS-XXXVI、CNMS-XXXVII、CNMS-XXXVIII、CNMS-XXXIX、CNMS-XL2010-2018“机械结构的声学和振动”,AVMS2009 蒂米什瓦拉,2009、2011、2013、2015、2017、2019 年 5 月 28-29 日。 INTER-ENG 国际会议,2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2018 特尔古穆列什,彼得鲁马约尔大学,实验/过程/系统建模/仿真/优化会议(第三届 IC-EpsMsO),希腊雅典,2009 年 7 月 8 日至 11 日等
埃尔卡米诺学院课程大纲记录 – 已批准 I. 课程信息 主题:物理 课程编号:1A 描述性标题:固体力学 部门:自然科学 系:物理学 课程学科:物理学 目录说明:这是四学期微积分物理课程的第一门课程,专为工程和物理科学专业的学生设计。本课程侧重于固体力学,主题包括静力学、运动学、牛顿定律、能量、功率、线性和角动量、旋转动力学、弹性、简谐运动和引力。入学条件:先决条件:一年高中物理或物理 2A 和数学 190,最低成绩为 C 课程长度:全学期 讲座小时数(每周):3 小时 实验室(每周):3 小时 课外学习小时数:7 小时 总小时数:108 课程学分:4 评分方法:仅字母等级 学分状况:学分、学位适用 转学 CSU:是 生效日期:1992 年 7 月 转学 UC:是 生效日期:通识教育:ECC:领域 1 - 自然科学 学期:其他:CSU GE:领域 B1 - 物理宇宙及其生命形式:物理科学,领域 B3 - 物理宇宙及其生命形式:实验室活动 学期:其他:IGETC:领域 5A - 物理科学 学期:其他:
第三学期 第四学期 数学-III 数学-IV 物理-III 物理-IV 化学-II 基础热力学 机械工程要素 固体力学 工程制图与设计 机械测量与控制 制造工程基础 制造业研讨会 印度宪法 第五学期 第六学期 微积分 线性代数和常微分方程 机器与机构理论 3D 建模简介 机械制图基础 工业工程 材料科学 机械工程师的 Python 编程 问题解决 工程设计基础 设计思维 批判性思维 英语交流 职业道德
航空航天工程四年计划,FA19 目录航空航天工程是一门四年制课程,从力学、热力学、材料、固体力学、流体力学和传热等基础工程课程开始。还需要学习航空航天结构、空气动力学、飞行力学、推进、控制和航空航天设计等其他课程。该课程的毕业生通常会进入航空航天业开发飞机和航天器,但也会在其他使用类似技术的领域找到工作,例如机械和能源相关领域。例子包括汽车、海军和运动器材制造。该课程于 2002 年获得 ABET 认证。
显微镜和宏观水平的压力张量(相当于负应力张量)都是工程和科学的许多方面,包括流体动力学,固体力学,生物物理学和热力学。从这个角度来看,我们回顾了计算微观压力张量的方法。建立了平衡和非质量系统的不同压力形式之间的连接。我们还指出了该领域的几个挑战,包括有关微观压力张量定义的历史争议;具有多体和远程电位的困难;软件和综合工具的不足;以及缺乏探测纳米级压力张量的实验途径。建议未来的方向。
