入学要求 • STPM - CGPA 2.0(2 门科目满分通过,包括数学和 1 门科学科目) • A-Level - 3C,包括数学和 1 门科学科目 • SACE - 平均分 78,包括数学和 1 门科学科目 • UEC - 通过高等数学和 1 门科学科目并且通过英语 • Pre-U/Foundation/Matriculation - 通过相关领域认可的课程,并且 CGPA 2.0 • CPU - 6 门科目通过,平均分 72,包括数学和 1 门科学科目 • International Baccalaureate - 6 门科目通过,最低分数为 26/42,包括数学和 1 门科学科目 • Diploma - 通过,CGPA 2.0
入学要求 进入研究生课程的学生必须完成本科机械工程课程中的以下课程:微积分 I、II、III、微分方程、热力学、传热学、流体力学、动力学和固体力学。非机械工程专业的学生在开始研究生课程之前必须弥补任何不足。 硕士学位:只有获得机械工程学士学位或经认可的工程专业相关领域的学生才有资格入学。学生必须在 ABET 认可的工程专业课程的最后两年课程中获得 3.0/4.0 的平均绩点 (GPA)。非 ABET 认可课程的毕业生将根据具体情况进行评估。国际学生还必须符合大学录取和英语水平要求。不需要 GRE 成绩,但可以提交以供考虑。
• 所有在赞助类别下具有有效排名位置的候选人必须在 2024 年 8 月 30 日上午 10:30 前报告。 • 入口大门将在报告时间关闭,除非在极端不可预见的情况下,否则迟到的候选人(如有)将不允许参加选拔过程。 • 候选人不得在流程完成前离开入场地点。该过程可能持续一整天,因此建议候选人自带食物和水。 • 候选人首先必须接受文件验证过程,如果所有文件均无误,将根据成绩逐一进行选拔。一旦被选中,他们必须按照录取信息手册支付全额费用以完成录取过程。不接受部分付款或延迟付款。 • 如果考生缺席、迟到、未能完成文件验证、不符合资格或因任何原因未能完成录取程序,则提供给他的席位将被视为空缺,并将提供给下一个优秀候选人。 • 一旦考生的轮次过去,并且他/她因任何原因无法完成录取,他/她在任何情况下都不能重新获得该席位
• Mohsen Azimi、Alana Lund、Yuguang Fu、Herta Montoya、Luca Vaccino、Murali Krishnan、Seungho Rhee、Leila Chebbo、Adnan Shahriar、Zixin Wang、Amin Maghareh 和 Shirley J. Dyke,(2023)“HabSim:用于模拟外星栖息地系统的模块化耦合虚拟试验台”,美国航空航天学会。• Luca Vaccino、Mohsen Azimi、Shirley J. Dyke 和 Dawn Whitaker,(2023),“探索深空任务过渡期间对破坏性事件的应急响应”,美国航空航天学会。 • Luca Vaccino、Alana K. Lund、Shirley J. Dyke、Mohsen Azimi,“多物理深空栖息地的破坏建模、(2023)、检测、传播和修复”,工程软件进展。 • Saeid Nazari、Mohsen Azimi,“双足机器人关节轨迹生成,用于预定的 ZMP” • Mohsen Azimi、Qiuchen Zhang、Eniko T Enikov,“双旋翼机的系统识别、控制和稳定性;识别四旋翼机动态特性的简化模型。” 会议论文进展中 期刊论文已发表
机械工程课程侧重于机械部件和系统的分析、设计、制造和维护。重点放在各种行业所需的工程科学和设计的基本概念上,包括汽车、航空航天、生物技术、材料和化学加工、微系统和传感器、纳米技术、机械和机器人、制药、能源生产和分配、加热和制冷、食品生产和加工、娱乐、纸浆和造纸、武器系统等。机械工程专业的学生学习多个工程领域的课程,包括:刚性和可变形固体力学、热流体科学、能源系统、动态系统和控制、设计和制造、材料和电子。
MECH 5330 生物力学工程概论 (3) LEC. 3. Pr. MECH 2140 和 MECH 3120 和 MECH 2130。介绍多学科研究领域生物力学工程 - 基于力学和微积分的生物系统内能量和力以及这些能量和力产生的物理效应。涵盖的主题包括 1) 人体肌肉骨骼生理学和解剖学、2) 生物材料力学、3) 生物力学相关刚体动力学、4) 技术工程和生物力学系统应用、5) 医学成像技术以及 6) 生物力学工程研究的应用。
关于城市研究所 城市研究所是一家非营利性研究机构,提供数据和证据,帮助促进向上流动和公平。我们是变革者的可靠来源,他们寻求加强决策、实现包容性经济增长并改善家庭和社区的福祉。50 多年来,城市研究所一直在提供启发解决方案的事实——这仍然是我们的职责。
MEMS 1010 MSE 中的实验方法 MEMS 1011 结构与性能实验室 MEMS 1012 计算材料科学 MEMS 1016* 非线性动态系统 MEMS 1020* 机械振动 MEMS 1030 材料选择 MEMS 1032 汽车制造 MEMS 1033 断裂力学 MEMS 1035 复合材料 MEMS 1045* 自动控制 MEMS 1046* 人机机器人与控制 MEMS 1047 有限元分析 MEMS 1048 纳米级分析与表征 MEMS 1049* 机电一体化 MEMS 1051 应用热力学 MEMS 1053 晶体结构与衍射 MEMS 1055 传输现象的计算机辅助分析 MEMS 1057 微/纳米制造 MEMS 1058 材料的电磁特性 MEMS 1059 相平衡材料学 MEMS 1060 数值方法 MEMS 1063 相变与微观结构演化 MEMS 1065 热系统设计 MEMS 1070 材料机械行为 MEMS 1071 应用流体力学 MEMS 1074 纳米材料与生物分子组装
PO1工程知识:应用数学,科学,工程基础知识和工程专业知识,以解决复杂的工程问题。PO2问题分析:识别,制定,研究文献和分析复杂的工程问题,使用数学,自然科学和工程科学的第一原理得出实现结论。po3设计/开发解决方案:针对满足指定需求的复杂工程问题和设计系统组件或过程的设计解决方案,并适当考虑公共卫生和安全以及文化,社会和环境考虑。po4进行复杂问题的调查:使用基于研究的知识和研究方法,包括实验设计,数据分析和解释以及信息的综合以提供有效的结论。PO5现代工具使用:创建,选择和应用适当的技术,资源和现代工程以及IT工具,包括对复杂工程活动的预测和建模,并了解局限性。po6工程师和社会:应用上下文知识所告知的推理来评估社会,健康,安全,法律和文化问题以及与专业工程实践有关的随之而来的责任。po7环境与可持续性:了解专业工程解决方案在社会和环境环境中的影响,并证明了对可持续发展的知识和需求。PO8伦理:应用道德原则并致力于职业道德,责任以及工程实践的规范。