基础土木工程 变形体力学-I 变形体力学-II 固体力学 工程力学 材料强度实验室 流体力学与机械实验室 测量-I 测量-II 测量实践-I 测量实践-II 流体力学 流体力学与机械 应用液压与流体机械 流体力学与机械实验室 流体机械实验室 流体力学实验室 土壤力学 基础工程 土力学实验室 钢筋混凝土结构-I 钢筋混凝土结构-II 设计和绘图(钢筋混凝土和钢) 钢结构设计 给水工程 卫生工程 环境工程实验室 结构分析-I 结构分析-II 混凝土和公路实验室 设计和绘图(灌溉和环境工程) 土木工程制图估算、成本核算和规范 计算机应用实验室-I 计算机应用实验室-II 基础结构设计 工程地质和土木工程材料 城市规划和建筑要素灌溉工程材料强度实验室
此外,Hynes 博士还是美国国家科学技术委员会基础设施小组委员会的 DHS/S&T 联合主席,该委员会与总统行政办公室的科学技术政策办公室共同担任主席。她还是美日自然资源风和地震影响小组的成员。她的技术隶属关系包括美国土木工程师学会(曾任概率和风险技术委员会主席和地质研究所技术顾问委员会成员;曾任《岩土工程杂志》编委会成员)、美国军事工程师学会、美国材料与试验学会(曾任编委会成员)、国际土力学和基础工程师学会以及基础设施伙伴关系 (TISP)。她在 20 世纪 90 年代担任美国国家科学基金会岩土工程、岩土力学和地质环境工程审查小组主席长达 5 年。她是 50 多篇期刊、书籍、会议记录和论文以及技术报告的作者或合著者。
课程 MSCE:岩土工程的课程计划样本 假设学生背景 下面显示的示例课程计划假设学生至少修过 CEE 3101(土木工程材料)和 CEE 3810(工程师土力学)或同等课程。 要求:至少 30 个学分(3000-4000 级最多 12 个学分;5000 级 18 个学分) 课程作业列表样本 学分 学期 1) CEE 4820 – 基础工程 3 秋季 2) CEE 4830 – 土工合成材料工程 3 春季 3) CEE 5102 – 高级混凝土材料 3 秋季 4) CEE 5810 – 高级土力学 3 秋季 5) CEE 5811 – 土壤行为基础与工程实验室3 春季 6) CEE 5870 – 多孔材料的多物理场 3 按需 7) GE 4860 - 边坡稳定性的计算机方法 3 春季 8) 系统选修课 3 9) 研究生选修课 3 10) 研究生选修课 3 系统选修课(必须至少选修以下一门课程。) CEE 5710 – 建模和仿真应用 3 秋季 CEE 5730 – 概率分析和可靠性 3 秋季 CEE 5740 – 系统识别简介 3 春季 CEE 5760 – 优化方法 3 春季 研究生选修课示例 CEE 4401 – 路面设计 3 秋季 CEE 4850 – 土木工程师岩石工程 3 春季(替代) CEE 5101 – 沥青材料 3 秋季 CEE 5350 – 基础设施生命周期工程 3 春季 CEE 5401 - 高级路面设计 3 春季CEE 5890 – 岩土工程专题 1-3 秋季/春季/夏季 GE 4100 - 地貌学和冰川地质学 3 春季(另类) GE 5250 - 高级计算地球科学 3 春季 MEEM 5160 – 实验应力分析 3 秋季 MSE 4320 – 腐蚀和环境影响 3 秋季 MSE 5140 – 材料的机械行为 3 秋季 免责声明:本课程计划旨在为有意攻读岩土工程专业 MSCE 学位的学生提供样本。本计划可能并不适合所有学生,学生也没有必要遵循此时间表来获得仅需课程的学位。必须考虑学生的具体目标和先前教育,并需要咨询教职员工。咨询
(3) PHIL 1104 哲学与伦理(CA 1) 3 总计 16 总计 15 第三年 - 第一学期 第二学期 CE 3220 建筑原理 I 3 (8) CE 3610 基本结构分析 3 CE 3510 土力学 3 (5) ENVE 2310 环境工程基础 3 (4, 5) CE 3520 土木工程材料 3 (5) ENVE 3120 流体力学 4 (5) PHYS 1502Q 工程师物理学 II 4 (6) 科学选修课(____________________) 3 或 4 (2) GenEd:CA 4-int. (______________________) 3 (2) GenEd:CA 4 (______________________) 3 总计 16 总计 16 (7) 第四年 – 第一学期 第二学期 CE 4900W 土木工程项目 I 2 CE 4920W 土木工程项目 II 2 (6) 土木工程能力领域要求(_______) 3 (6) 土木工程能力领域要求(________) 3 (6) 土木工程能力领域要求(________) 3 或 4 (6) 土木工程能力领域要求(_________) 3 或 4 (6) 专业要求 (________) 3 (6) 专业要求 (________) 3 (6) 专业要求 (________) 3 (7) 选修课 (____________________________________) 3 (7) 选修课 (______________________________________) 3 (7)选修课(______________________) 1 总计 17 (7) 总计 15 (7) (1) 这些课程可以在第一年的任何一个学期修读。 (2) GenEd CA = 通识教育要求中的内容领域(有关 GenEd 课程的最新列表,请访问
岩土工程组是一群土木工程师和环境工程师,他们在土壤力学、环境岩土工程和岩土工程领域非常活跃。我们在土壤力学方面的研究工作涉及天然土壤的机械行为,重点是地质复杂的土壤,这些土壤与意大利各地的山体滑坡现象以及新基础设施的设计密切相关。环境岩土工程研究包括对新岩土材料、受污染土地的安全性、岩土稳定和疏浚材料的再利用的研究。对于上述所有主题,都涉及岩土工程的各个方面。这些包括挡土结构和地基的土-结构相互作用、岩土结构的抗震分析、不连续地面的数值建模、用石灰或水泥进行地面改良、受污染土地的水力屏障设计。实验工作受益于土力学实验室和环境岩土实验室。岩土工程研究的数值分析采用最新的二维和三维数值代码以及先进的土壤本构模型进行。
Zaruba 和 Mencl(1954 年,捷克语)以及 Morgenstern 和 Cruden(1977 年)讨论了“模型”在工程地质学中的应用,尽管第一次创建地面横截面来说明工程项目的地质条件可以说是第一个工程地质模型。一个例子是 William Smith 的工作以及 18 世纪英国运河建设相关的地质图和剖面图的开发。Fookes(1997 年)将工程地质学中的模型概念带给了更广泛的受众,但将这些模型简称为地质模型。Fookes 等人(2000 年)改进了这种方法,包括“总地质历史”的概念,即地面的工程特性来自该地区的整个地质和地貌历史。Knill(2003 年)认为“地质模型”本身不足以用于工程目的,因为它不能充分定义自然地面内的工程条件或帮助实现设计。他建议考虑地质模型、地面模型和岩土模型更为有用,模型类型与项目的进展有关。Bock 等人(2004 年)对工程地质学、土力学和岩石力学学科之间的关系、相关国际学术团体的兴趣领域以及地质模型的性质提出了看法
CIE 365 土力学 3 S MEE 251 或同时学习 CIE 424 城市交通规划 3 CIE 225 SC 或更高 CIE 425 交通安全 3 CIE 225 FC 或更高 CIE 426 先进道路设计 3 CIE 225 FC 或更高 CIE 430 水处理 4 CIE 331 和 CIE 350 FC 或更高 CIE 431 污染物命运与运输 4 变量 CIE 350 和 MAT 258/259 CIE 434 废水工艺设计 4 CIE 331 和 CIE 350 SC 或更高 CIE 439 固体废物和空气污染 3 CIE 331 SC 或更高 CIE 440 结构分析 I 4 CIE 340 SC 或更高 CIE 442 结构设计 I 4 CIE 340 FC 或更高 CIE 443 钢结构设计 4 S CIE 442 CIE 450 明渠水力学 3 变量 CIE 350 C 或更高 CIE 455 水文学 3 CIE 350 FC 或更高 CIE 456 地下水水文学/水力学 3 CIE 350 和 MAT 258/259 SC 或更高 CIE 460 岩土工程 3 CIE 365 FC 或更高 CIE 480 风能工程 3 S MAT 258 和 MEE 251 C 或更高 共同要求:CIE 350 或 MEE 360
这是历史建筑保护系列丛书的第二本,该系列丛书将建筑环境中的保护理念与传统材料知识以及结构和施工保护技术和技术相结合。各章均由领先的建筑师、结构工程师和相关从业人员撰写,共同反映了保护工作的跨学科性质。虽然每个主题领域都有大量出版物(其中一些由《历史建筑保护》的作者撰写),但很少有个人和机构能够随时获得所有这些出版物或有时间详细阅读它们。历史建筑保护系列丛书的目的是介绍保护的各个方面,并提供简明、基本和最新的知识,足以让专业人士更好地理解该主题并知道在哪里寻求进一步的帮助。本书可直接应用于该领域,旨在引导读者了解历史建筑保护的过程,展示所涉及的综合团队合作的整个过程。历史建筑保护的材料和技能描述了传统材料的特性和腐烂过程,为选择合适的修复技术提供参考。了解历史建筑保护有助于了解规划、立法和哲学背景,然后研究建筑历史并制定保护政策和计划。本卷《历史建筑保护的结构和施工》讨论了保护工程哲学,揭示了建筑规范和保护立法之间的冲突,并提供了解决方案,包括消防安全问题。本书介绍了前沿的现场测量技术,并给出了一系列结构建议,包括与哲学原理相关的修复方法,而这些方法并非在其他地方以出版形式随时可用。本书解释了历史建筑中诱发运动的原因,以及基本的土力学和结构失效的评估和诊断,并有关于不同类型建筑保护的章节:砖石、钢铁、混凝土和钢筋混凝土。本系列特别针对建筑专业人士(建筑师、测量师、工程师)以及研究生建筑保护学生和本科建筑师和测量师,作为专业或选修课程阅读材料。本系列对其他专业团体也有价值,例如
Chungsik Yoo 博士目前是韩国成均馆大学 (SKKU) 的土木、建筑工程和景观建筑学教授。他是国际土工合成材料学会 (IGS) 主席。Yoo 教授还积极参与国际土力学和岩土工程学会 (ISSMGE),担任 TC204 副主席,该技术委员会是“软土地基地下施工”。他曾担任国际隧道和地下空间协会 (ITA) 执行委员会成员和工作组 2 的发起人。Yoo 教授分别于 1989 年和 1993 年获得宾夕法尼亚州立大学土木工程硕士和博士学位。在美国 Mueser Rutledge 咨询工程师公司担任岩土工程师后,他回到韩国,并于 1994 年加入成均馆大学担任助理教授。此后,Yoo 教授继续担任成均馆大学的教授,并于 2014 年至 2016 年担任土木与建筑工程学院的讲座教授,并于 2017 年至 2018 年担任工程学院副院长。Yoo 教授合作撰写了 400 多篇技术论文,包括岩土工程和土工合成材料工程领域的 SCI 期刊论文和会议论文,包括基于实验室测试、数值建模和现场测试的隧道施工。他是国际土工合成材料学会 (IGS) 颁发的 2010 年 IGS 奖的获得者。 Yoo 教授还获得了韩国土木工程学会、韩国岩土工程学会、韩国隧道和地下空间协会以及韩国土工合成材料学会颁发的众多奖项,包括 2014 年韩国科学技术协会颁发的最佳科学和工程论文奖。目前,他是《土工织物和土工膜》的主编和《隧道和地下空间技术》的副主编。他还是《土工合成材料国际》、《计算机与岩土工程》、《交通岩土工程》和《地下空间》的编委会成员。Yoo 教授在许多国际活动中就土工合成材料和隧道相关主题发表了许多主题演讲,其中包括 WTC 2020、ICTG 2020、ISRM 2015、Eurogeo 6、Geosynthetics Asia 2016、IS-Sao Paulo 2017、Tunnelling Asia 2017、GeoMEAST 2017、GeoPERU 2017 等。
1 应用地质学:煤地质学和有机岩石学、水文地质学、地质统计学、地下地震成像和钻孔地球物理测井、地球科学中的人工智能与机器学习 2 应用地球物理学:重力方法、磁学方法、地球物理信号处理、地震勘探、放射性测量方法、测井、电学方法、遥感与 GIS 应用、地震学、岩石物理学、岩石物理学、海洋地球物理勘探、地球与行星科学、大气科学、物理海洋学、高级数值与有限元分析及其在地球物理学中的应用、人工智能、机器学习与深度学习及其在地球物理学中的应用。3 化学与化学生物学:化学生物学/生物信息学/生物化学/有机化学药物化学。化学生物学/生物化学/有机化学/无机化学/物理化学/材料化学/理论化学/计算化学/生物信息学/药物化学4 化学工程:分子动力学模拟/分子热力学、过程系统工程、化学工程中的多相系统、微流体和CFD、复杂流体和软物质、纳米和先进功能材料、储能设备、可持续能源、生物过程工程和生物系统工程、石油炼制/石化/聚合物工程、碳捕获转化利用、电化学工程、膜科学与工程、工业安全与危害。 5 土木工程:交通工程 专业:路面工程、路面管理系统、基础设施规划与设计 岩土工程 专业:岩石与隧道工程、非饱和土力学、本构模型 结构工程 专业:结构健康监测、水资源工程 专业:计算流体动力学、地表水水文学、水资源规划与管理 6 计算机科学与工程:高性能计算机架构、自然语言处理、物联网、VLSI 设计和测试、交互式计算机、图形学、数据分析、生物信息学、云计算、进化计算、嵌入式系统、复杂性理论、形式化方法、社交网络、机器学习 7 电气工程:电气工程或电气工程同等学历或电气与电子工程学士学位:测量、仪器仪表、控制系统、电机、电力系统、电力驱动、电力电子、高压、能源系统、电子设备、微电子、光子学与光电子学、信号处理和任何其他与电气工程相关的学科。 8 电子工程:射频电路与器件、太赫兹技术、雷达与遥感、计算机视觉和图像处理、信息理论和信道编码、物联网、光信号处理、自由空间光通信、量子信息和计算、VLSI 信号处理、神经形态计算、VLSI 架构、纳米器件制造 9 环境科学与工程:任何工程学士学位,拥有环境/大气科学/土木/土壤和水/化学/机械/采矿/海洋/遥感与 GIS/生物技术工程硕士学位或理学硕士/文学硕士