本课程为毕业生提供应力和应变的理论知识以及材料力学的高级概念,以解决机械设计问题,并使任何组件的设计都不会在其使用寿命内失效。课程内容包括:应力和应变的三维分析、平衡和兼容性方程、三维胡克定律、弹性中的二维问题、失效准则、数值方法、能量方法、疲劳和断裂力学以及材料的塑性行为。学生将能够将所学知识和技术应用于弯曲梁、弹性地基梁、非对称梁、棱柱元件的扭转、厚壁圆柱体和旋转圆盘的应力分析。
ME816 润滑与轴承设计 ME817 实验应力分析 ME818 先进设计材料 ME819 聚合物复合材料力学 ME820 旋转系统动态分析 ME821 工程声学 ME822 板壳设计 ME823 疲劳设计 ME824 飞机结构设计 ME825 机器诊断 ME826 粘弹性材料力学 ME831 智能结构与材料 ME862 虚拟仪器 ME864 计算流体动力学 ME865 机器人:力学与控制 ME866 优化技术 ME867 产品设计与开发 ME869 传感器与执行器的理论与实践 ME870 生物力学与材料 ME871 机械系统与信号处理 ME872 机床设计
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
David E. Jungbauer 是位于德克萨斯州圣安东尼奥的西南研究所的首席科学家。在该研究所工作的 28 年期间,他一直活跃于电声和数字模拟技术,用于分析天然气、化学品和炼油厂管道系统;复杂管道网络的振动和应力分析;以及噪声环境的测量和分析,包括噪声控制建议。Jungbauer 先生的兴趣还扩展到正排量和离心泵和压缩机领域。他在识别和解决与气蚀、叶轮和蜗壳设计、管道相互作用以及滑轨和支撑灵活性相关的故障机制方面发挥了重要作用。Jungbauer 先生获得了圣玛丽大学 (1963) 的理学学士学位。
SSC-363 旨在量化海洋结构应力分析中的误差,并提供建立设计安全标准所需的信息。虽然它确实试图将偶然不确定性和认知不确定性区分开来,但在审查的报告中,这种做法相当不寻常,但在这方面它并不完全成功。这不是一项简单的任务,而且对于哪些变量属于这两类之一,在解释上似乎存在根本差异。作者假设 SRSS(平方和的平方根)可用于组合几乎所有的不确定性,而不管基本变量之间是否存在任何可能的相关性。在评估 FEA(有限元分析)的准确性时,网格细化被忽略,可靠性评估中利用的一系列全尺寸测量程序也是如此。
摘要在这项工作中,已经使用脉冲模式电压应力分析了正常的p-gan algan/gan hemts对正常的p-gan algan/gan hemts降解的热效应。与Gan-On-Si Hemts的显着降解特性相比,由于更高的热边界导导,在Gan-On-SIC中抑制了降解的动态R,而离子化的受体样bu样陷阱较低。不同的电特性,以揭示与热效应相关的陷阱。最后,已经进行了二维设备模拟,以探究对降解动态R的热效应的物理洞察力。关键字:陷阱,降解的动态R,Algan/Gan Hemts,脉冲模式应力,底物,温度分类:电子设备,电路和模块(硅,硅,com-poundeminconductor,有机和新型材料)