•为未来内燃机开发新技术。•将废物转化为可生物降解生物质的能量。•热力学系统的火用和能源效率。•生物压缩天然气生产的新技术和低成本产品。•通过可再生能源生产清洁水。•电动汽车电池的新材料。
现在,在这样做时,问题出现了。测量程序中的不确定性是否已得到充分探索?如果未知物和标准的轮廓始终以顺时针方向描绘,那么通过逆时针方向描绘它们会得到相同的结果吗?让我们试试这个。顺时针和逆时针两个程序的结果可能会有所不同,但它们是否显著不同?有统计测试可以帮助解决这个问题,如果遵守标准和未知物之间的相似性公理,也许无法完全实现。作为检查,区域的形状可以改变。如果未知区域大致为矩形,则标准区域可以做成三角形。根据实际测试确定,现在的测量结果是否相同或显著不同。这将显示该原则的紧密程度
近几十年来,半导体行业一直遵循摩尔定律,大约每两年就会将计算能力提升到一个新的水平。然而,随着制造节点演进的减速,被解读为“超越摩尔”的 3D 集成开始展现出延长摩尔定律寿命的潜力。3D 集成不仅针对水平方向的晶体管或芯片集成,而且最重要的是垂直方向的集成,从而形成一种新型半导体芯片,可容纳更高的晶体管密度,随着堆栈超过单层,计算能力将实现巨大飞跃。因此,本期特刊寻求 3D 集成技术的最新进展,包括研究论文、通讯和评论文章,重点关注特定技术,包括但不限于 3D 互连、键合技术、热管理、可靠性、共封装光学器件、集成新材料和设备以及 3D 集成应用。
增材制造的兴起迅速扩大了拓扑设计和低生产能力的灵活性。激光粉末床熔合中逐层沉积的一个不幸副产品是引入了大缺陷,大大降低了最终部件的机械性能。打印和检查方法严重依赖机构知识,导致材料和能源浪费,限制了增材制造技术的采用。然而,工艺参数空间的许多改进减少了缺陷的数量。气孔虽然尺寸很小,但仍然存在,并且特别不利于疲劳寿命,因为它是优先裂纹起始点。我们的工作重点是了解这些工艺引起的缺陷在增材制造金属中的作用,特别是它们对机械行为的影响。利用这些见解,我们探索了传统和非传统方法来增强增材制造的组件。这些方法是继续认证它们在关键条件下的使用所必需的。演讲者简介:
本科课程强调基础工程科学、分析和实验,以确保毕业生能够在工作环境中做出巨大贡献,为进入顶尖研究生院深造做好准备,并成为终身学习的熟练者。研究生课程强调先进的分析方法、数学建模、计算和实验技术,应用于各种机械和航空航天工程专业,包括应用力学、动态系统、机器人技术、生物力学、流体力学、传热、推进和燃烧。领导技能的培养是通过将课程与相关教育工作者和研究人员领导的当前工程实践、设计和专业精神(包括工程伦理和工程在社会中的作用)相结合来培养的。
研究生目录 2023-2024 工程与计算学院 469 机械与材料工程 Arvind Agarwal,主席兼杰出大学教授 生物医学、材料与机械工程学院院长 Wei-Yu Bao,副教授 Kevin Boutsen,助理教授兼本科生项目主任 Alicia Boymelgreen,助理教授 Seyad Ebrahim Beladi,副教授 Benjamin Boesl,副教授兼副主席 Yiding Cao,教授 Jiuhua Chen,教授 Zhe Cheng,副教授兼研究生联合项目主任 Darryl Dickerson,助理教授 Abderrachid Hamrani,客座助理教授 Gordon Hopkins,教授兼名誉院长 W. Kinzy Jones,名誉教授 Cheng-Yu Lai,副教授 Cesar Levy,名誉教授 Pezhman Mardanpour,副教授 Dwayne McDaniel,副教授兼研究生项目主任 Carmen Muller-Karger,助理教授 Norman Munroe,教授 Vladimir Pozdin,助理教授(兼职) Anamika Prasad,副教授(兼职)
1.6.1 学位课程和要求 工程硕士和哲学博士学位(研究型) MAE 提供机械和航空航天工程所有领域的研究课程,可授予哲学博士和工程硕士学位。充足的先进设施和专业知识支持各个研究领域,提供无与伦比的学习体验。我们还与世界各地的知名大学和研究所保持着持续的学术和研究联系。 考生在经批准的高级研究领域进行独立但有监督的研究,并必须提交论文。考生还必须参加至少三到六门课程的课程并通过考试。被录取的考生必须参加资格考试和确认练习。完成研究后,考生需要提交其研究的论文以供审查。对于哲学博士学位,还会对其论文和其他相关课程进行课程内容的考试。战略研究计划MAE学院提供一系列多学科战略研究计划,专注于开发当前和未来有前景和影响的前沿知识和技术。更多信息请访问 http://www.ntu.edu.sg/mae/content.asp?mid=10 或 http://www.ntu.edu.sg/mae/content.asp?mid=17 先进电子与制造工艺 • 先进材料建模与工艺 • 电子封装 • 薄膜技术 生物医学与生物材料工程 • 生物医学工程 • 生物材料工程 • 组织工程 计算工程 • 计算材料 • 计算力学 • 计算流体动力学 工程设计与建模 • 产品设计、智能建模与实现、人为因素工程 • 工程计算与建模 • 虚拟现实与软计算 智能系统、物流与工程管理 • 工程管理与物流 • 智能机器、微型机器与机器人 • 视觉、控制与车辆技术 纳米技术和微系统 • 微机电系统(MEMS) • 生物微机电系统(Bio-MEMS) • 精密工程 • 传感器和执行器、智能材料与结构 能源与环境技术 • 燃料电池 • 环境技术和工艺航空航天工程•空气动力学、边界层和计算流体力学•推进、燃烧和涡轮机械
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
“…一门工程学科,应用工程、物理和材料科学的原理来设计、分析、制造和维护机械系统。它…涉及生产和使用热量和机械能来设计、生产和操作机器和工具…” Wikepedia.org